大功率电源电池一般备有多种输入、输出选择。用户也可以重复迭加或交叉迭加,构成积木式组合电源,实现多路输入、输出,有效削减了样机开发时间。变更灵活。产品设计如需更改,只需转换或并联另一合适电源模块即可。大功率电源电池外壳有集热沉、散热器和外壳三位一体的结构形式,实现了模块电源的传导冷却方式,使电源的温度值趋近于较小值。同时,又赋予了模块电源... 【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】
在高温或者散热差的环境中,如70℃以上,要考虑到模块的降额处理,一般在30%以上。且优先选择大体积封装,或者选择更高工作温度的电源模块。电源模块存在温度及开关频率问题,一般在设计中,需要预留一定的空间保证电源模块的散热,其频率可能会影响到信号通讯等。根据输出类型如:普通的数字电路、低频信号的运放、RS485等对电源输出精度要求不高的场合,... 【查看详情】
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源普遍用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。尤其近几年由... 【查看详情】
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,利用较新理论和技术成果,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,... 【查看详情】
如果在大功率电源电池体积(封装形式)一定的条件下实际使用功率已经接近模块额定功率,那么模块标称的温度范围就必须严格满足实际使用需求甚至略有余量。如果由于成本考虑选择了较小温度范围的产品,实际使用温度已经逼近模块极限温度的情况,怎么办呢?这时可以采用降额使用的办法,即选择功率或封装更大一些的产品,这样“大马拉小车”,温升低,能够从一定程度上... 【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】
一种大功率电源电池老炼方法,包括步骤:获取大功率电源电池壳温工作温度范围,设置散热装置;确定大功率电源电池壳温测量点定位;确定并根据大功率电源电池测量参考温度的不同,进行分组;对每组大功率电源电池进行老炼试验,根据试验结果,确定散热装置型号。在一些实施例中,所述散热装置采用热传导和风冷结合的方式;其中,所述的热传导通过散热片接触大功率电源... 【查看详情】
有关统计数据表明,大功率电源电池在预期有效时间内失效的主要原因是外部故障条件下损坏。而正常使用失效的机率是很低的。因此延长模块电源寿命、提高系统可靠性的重要一环是选择保护功能完善的产品,即在模块电源外部电路出现故障时模块电源能够自动进入保护状态而不至于长久失效,外部故障消失后应能自动恢复正常。大功率电源电池的保护功能应至少包括输入过压、欠... 【查看详情】
为了完成多个大功率电源电池的并联输出,目前国内的工程师通常会选择使用外环均流调节模式、内环均流调节模式或外置控制器均流调节模式,以此完成均流调节。其中,外置控制器均流调节模式已经逐渐成为均流调节的主要发展方向。采用外置控制处理器之后,处理器将会处理来自各模块和负载上的电压和电流取样信号,并采用某种控制策略,产生各功率单元所需的电压控制信号... 【查看详情】