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詞條說明
開關電源熱方式元件的分析與選擇 開關電源當中的發熱量比較大的元件:導通損耗、導通損耗、關斷損耗。整流二極管:正向傳導損耗,反向恢復損耗。變壓器,開關電源電感:鐵損,銅損。無源元件,比如說電容器、功率電阻器等等歐姆熱損失。 常用的開關電源散熱方法以及裝置 常用的方法:熱傳導、熱輻射、熱對流、蒸發和散熱。散熱的器件:PCB銅箔、散熱器(銅、鋁、鐵)、風扇冷卻、水冷、油冷、半導體制冷、熱管。 1、開關電
極限測試 1、開關電源模塊輸出電流極限的測試 模塊輸出電流極限的測試是測試模塊釋放輸出限流點之后可以輸出的較大電流(PFC過流保護也應該解除)。而試驗的目的則是要驗證模塊的限流點設計是否合適,模塊的開關電源器件選擇是否合適。如果模塊的輸入電流極限值太小,就說明開關電源模塊的輸出電流不足;如果模塊的輸出電流極限值過大,則開關電源模塊的輸出電流裕度過高,就可以降低模塊的成本。 測試的方法: 釋放開關電
開關電源電磁干擾的產生以及傳輸 開關電源電磁干擾傳輸含有兩種方式:一種是傳導傳輸方式,另一種則是輻射傳輸方式。傳導傳輸它是在干擾源以及敏感設備之間擁有比較完整的電路連接,干擾信號會沿著連接電路傳遞到接收器而發生電磁干擾的現象。 開關電源輻射傳輸是干擾信號通過介質以開關電源電磁波的形式向外傳播的一種干擾形式。比較常見的輻射耦合有三種:1.一個天線發射的電磁波被另一個天線意外地接收,這被稱為天線對天線
低頻紋波 開關電源低頻紋波它是和輸出電路的濾波電容容量相關連。因為開關電源體積的限制,所以電解電容的容量不可能會無限制地增加,導致了輸出低頻紋波的殘留,這個輸出紋波頻率隨著整流電路方式的不同而不同。 低頻紋波 例如:對于普通24V電源來說,電壓型控制了DC/DC變換器的紋波抑制比一般是45~50dB,它的輸出端的低頻交流紋波有效值是60~120mV。電流型控制了DC/DC變換器的紋波抑制比稍微有所
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