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現(xiàn)關(guān)電源有兩種:一種是直流開關(guān)電源;另一種是交流開關(guān)電源。開關(guān)電源內(nèi)部結(jié)構(gòu)這里主要介紹的只是直流開關(guān)電源,其功能是將電能質(zhì)量較差的原生態(tài)電源(粗電),如市電電源或蓄電池電源,轉(zhuǎn)換成滿足設備要求的質(zhì)量較高的直流電壓(精電)。直流開關(guān)電源的是DC/DC轉(zhuǎn)換器。因此直流開關(guān)電源的分類是依賴DC/DC轉(zhuǎn)換器分類的。也就是說,直流開關(guān)電源的分類與DC/DC轉(zhuǎn)換器的分類是基本相同的,DC/DC轉(zhuǎn)換器的分類基本上就是直 流開關(guān)電源的分類。
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電源模塊通電后快速燒毀的原因
通電后快速燒毀的原因:
(1)輸入電壓極性接反了
(2)輸入電壓遠遠高于標稱電壓
(3)輸出端極性電容接反了
(4)輸出電路易引起短路或者外接負載在上電瞬間存在大電流
解決方法:需要重新檢查一遍電路進行相應優(yōu)化或者調(diào)整電壓。如:接線前注意檢查或加防反接保護電路,選擇合適的輸入電壓,上電前檢查電容極性,確保正確,在電源模塊輸出端加短路保護。
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Ott關(guān)于不同模式電磁干擾水平的公式(2)示意了回路面積對電路電磁干擾水平產(chǎn)生的直接線性影響。E=263×10-16(f2AI)(1/r) (2)輻射場正比于下列參數(shù):涉及的諧波頻率(f,單位Hz)、回路面積(A,單位m2)、電流(I)和測量距離(r,低紋波電源非標定制,單位m)。此概念可以推廣到所有利用梯形波形進行電路設計的場合,鎮(zhèn)江低紋波電源,不過本文僅討論電源設計。參考圖4中的交流模型,研究其回路電流流動情況:起點為輸入電容器,低紋波電源多少錢,然后在Q1導通期間流向Q1,再通過L1進入輸出電容器,后返回輸入電容器中。當Q1關(guān)斷、Q2導通時,就形成了第二個回路。之后存儲在L1內(nèi)的能量流經(jīng)輸出電容器和Q2,低紋波電源廠家直售,如圖5所示。這些回路面積控制對于降低電磁干擾是很重要的,在PCB走線布線時就要預先考慮清器件的布局問題。當然,回路面積能做到多小也是有實際限制的。
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