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线性电源
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发布时间: 2022-12-11 18:07
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电源模块发热严重的原因

发热过大的原因:

(1)使用的是线性电源模块

(2)负载过流

(3)负载太小,如负载功率小于模块电源输出功率的10%,都会有可能会导致模块发热、效率低

(4)环境温度过高或散热不良

解决方法:可以通过外在环境的优化或通过调整负载来改善。
如:使用线性电源时要加散热片,提高电源模块的负载,确保不小于10%的额定负载,降低环境温度,保持散热良好。

期望大家在选购电源模块时多一份细心,少一份浮躁,不要错过细节疑问。
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分布式电源供电系统采用小功率模块和大规模控制集成电路作基本部件,利用理论和技术成果,组成积木式、智能化的大功率供电电源,从而使强电与弱电紧密结合,降低大功率元器件、大功率装置(集中式)的研制压力,提高生产效率。
八十年代初期,对分布式高频开关电源系统的研究基本集中在变换器并联技术的研究上。
八十年代中后期,随着高频功率变换技术的迅述发展,各种变换器拓扑结构相继出现,结合大规模集成电路和功率元器件技术,使中小功率装置的集成成为可能,从而迅速地了分布式高频开关电源系统研究的展开。
自八十年代后期开始,这一方向已成为国际电力电子学界的研究热点,数量逐年增加,应用领域不断扩大。

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谐波系列的电磁干扰幅度受Q1和Q2的通断影响。
在测量漏源电压VDS的上升时间tr和下降时间tf,或流经Q1和Q2的电流上升率di/dt 时,可以很明显看到这一点。
这也表示,我们可以很简单地通过减缓Q1或Q2的通断速度来降低电磁干扰水平。
事实正是如此,延长开关时间的确对频率高于 f=1/πtr的谐波有很大影响。
不过,线性电源价格,此时必须在增加散热和降低损耗间进行折中。
尽管如此,对这些参数加以控制仍是一个好方法,它有助于在电磁干扰和热性能间取得平衡。
具体可以通过增加一个小阻值电阻(通常小于5Ω)实现,该电阻与Q1和Q2的栅极串联即可控制tr和tf,你也可以给栅极电阻串联一个 “关断二极管”来独立控制过渡时间tr或tf(见图3)。
这其实是一个迭代过程,甚至连经验丰富的电源设计人员都使用这种方法。
我们的终目标是通过放慢晶体管的通断速度,使电磁干扰降低至可接受的水平,同时保证其温度足够低以确保稳定性。

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