一般情况下,负载电流的大小是决定功率的关键因素,为考虑到嵌入式系统设计的稳定性和抗意外能力,建议根据实际情况,较小预留20%的设计余量,既实际使用中较大功率不超过电源模块额定功率的80%,在这个功率范围内电源模块各方面性能发挥都比较充分而且稳定可靠。如果余量太大,造成资源浪费,如果余量太小则不利于温升和可靠性。对于波动较大的负载,设计应当... 【查看详情】
我们需要保证温度范围不仅要满足工作实际需求,还要略有余量。不同的产品型号对于温度范围的要求是各不相同的,工程师在进行充电电源模块温度范围选择时,需要在较高温度、较低温度的上限以上进行考虑,以免出现温度升高或降低之后系统性能不稳定的情况。在满足一个条件的情况下,如果工程师出于对成本的控制问题,而选择了较小温度范围的产品,那么就需要选择功率或... 【查看详情】
在电源的应用电路中,会出现大功率电源电池输出端电压不正常,输出端就是没有任何输出,大功率电源电池也无损坏,是什么原因呢?或许是大功率电源电池本身就无法启动?外接电容过大(即容性负载过大),需要充电的时间变长,有些大功率电源电池在规定时间内不能建立好输出电压,就会进入过流保护,从而模块无输出;电子负载在CC模式下也会造成部分启动能力弱的大功... 【查看详情】
大功率电源电池在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,但什么情况下会造成大功率电源电池发热较严重呢?负载过流,超出数据手册应用范围使得内部关键器件温度飙升;环境温度过高或散热不良;其他大发热源热传递。使用线性电源时要加散热片,或选择效率高的开关电源;输出功率更大的模块,确保有70%~80... 【查看详情】
大功率电源电池有以下多个优点:每一模块可以分别加以严格测试,以确保其高度可靠,其中包括通电 测试,以便剔除不合规格的产品。相较之下,集成式的解决方案便较难测试,因为整个供电系统与电路上的其他功能系统紧密联系一起。 不同的供应商可以按照现有的技术标准设计同一大小的模块,为设计电源供应器的工程师提供多种不同的选择。每一模块的设计及测试都按照标... 【查看详情】
大功率电源电池的拓扑结构有多种,反激、正激、推挽、半桥、全桥多种,每种因为其原理的不同,也表现为在某些特性指标方面的优越性。反激电源在开关的一个周期中,充电的时段没有放电,就是因为这个特性,其时间响应特性、纹波特性就很难做到很好,虽然可以通过大的储能电容协助解决一点,但原理性缺陷终归是硬伤,智力不足是可以通过勤劳来弥补,但补来补去遇到临界... 【查看详情】
散热器翅片厚度的选择也同样会影响大功率电源电池的散热性能。在正常运行的情况下,由于导热主要是沿着电源模块的散热器翅片纵向方向传递,因而翅片的厚度对于散热器热性能没有太大的影响,翅片厚度的增加并没有使热源结温降低很多,反而增加了散热器的重量。为了保证散热器翅片的硬度且易于加工,翅片硬度不能太薄,工程上一般会将散热器翅片的厚度规定在≥1mm左... 【查看详情】
电源模块通过输入整流滤波器一般可以适配交流85-265V或直流100-370V的输入电压范围,频率有47~400Hz选择,常规一般为50/60Hz。因为它具有小体积、高集成度、高性价比和较佳性能指标,只需要较简的电路,配上少量分立式元件即可使用。并且拥有高效率、高可靠性、设计灵活等优点,现已成为开发设计中小功率开关电源的主选集成电路。高频... 【查看详情】
大功率电源电池现已普遍应用在仪器仪表、汽车电子、轨道交通、数据通信、工业自动化、智能家居、航空航天、、科研实验、船舶、冶金矿山、电力系统、医疗电子、安防监控、新能源、石油化工、手持电子设备等众多领域。大功率电源电池主要作用是电压转换,可以将交流或直流电变换成你想要的交流或直流电。例如将市电220V交流电(AC)转换成5V直流电(DC),因... 【查看详情】
散热器翅片厚度的选择也同样会影响大功率电源电池的散热性能。在正常运行的情况下,由于导热主要是沿着电源模块的散热器翅片纵向方向传递,因而翅片的厚度对于散热器热性能没有太大的影响,翅片厚度的增加并没有使热源结温降低很多,反而增加了散热器的重量。为了保证散热器翅片的硬度且易于加工,翅片硬度不能太薄,工程上一般会将散热器翅片的厚度规定在≥1mm左... 【查看详情】
大功率电源电池几大指标:功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。输入电压分交流输入和直流输入2种。输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。隔离电压:隔离就是将输出与输入进行电路上的分离。有以下几个作用:一,电流变换;二,为了防止输入输出相互干扰;三,输入输出电路的信号特性相差太大,比如用弱信号控制强电的设备。封装尺寸有插针,贴片的,... 【查看详情】