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提高电源模块-性的应用电路
一 输出滤波电容过大,导致模块异常
电源模块输出端通常增加一定的滤波电容,但在使用过程中,由于认识不足等原因,使用了过大的输出滤波电容,既增加了成本又降低了系统的稳定性。
二 两级浪涌防护电路,使用不当适得其反
模块电源体积小,在emc要求比较高的场合,需要增加额外的浪涌防护电路,以提升系统emc性能。如图1所示,为提高输入级的浪涌防护能力,在-增加了压敏电阻和tvs管。
三 并联与冗余,不是一回事
当手头有两个相同的模块,而单个的功率不足时,很自然的想到两个模块并联使用,以满足功率要求,但将普通电源模块并联使用提升功率的方法存在--,输出电压偏高的模块需提供过大的电流而导致模块过功率。
四 双路模块,注意负载平衡
对于双路输出模块,两路输出对负载的要求不同,这类模块通常只对其中一路进行稳压反馈,另一路通过变压器耦合达到所需的电压。当稳压主路负载过重辅路过轻时,辅路电压会飘高较多,此时辅路对电压要求严格时,需增加三端稳压器。而当非稳压辅路负载过重主路过轻时,可能出现输出电压不稳定或者辅路电压过低的情况,此时需给主路增加假负载。
线性稳压电路的优点是结构简单,调整方便,输出电压脉动较小。但是这种直流稳压电源的主要缺点是效率低,一般只有20%—40%。
直流稳压电源由于调整管消耗的功率较大,有时需要在调整管上安装散热器,致使电源的体积和重量增大,比较笨重。
在一开始我们就提到直流稳压电源的很多缺点,像效率很低,体积大,不易于携带,因此我们有-去设计一种工作效率,并且效率也-,那就是我们的开关电源的设计。
先来介绍一下开关电源,开关电源的分类还有很多种,如果按开关管与负载的连接方式分:串联型和并联型;按开关器件的激励方式分:自激式和他激式;按稳压的控制方式分:脉冲宽度调制型(pwm)、脉冲频率调制型(pfm)和混合调制(即脉宽-频率调制)型。
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