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如何保證供電模塊的高低溫性能

如何保證供電模塊的高低溫性能

對于電源模塊,首先要滿足輸入電壓范圍、額定功率、隔離耐受電壓、效率、紋波和噪聲等輸入輸出特性,以滿足使用要求。12V開關電源主要檢查300V上的大濾波 電容 、整流橋各 二極管 及開關管等部位,抗干擾電路出問題也會導致保險燒、發黑。需要注意的是:因開關管擊穿導致保險燒一般會把電流檢測 電阻 和電源控制芯片燒壞。負溫度系數熱敏電阻也很容易和保險一起被燒壞。24V開關電源是高頻逆變開關電源中的一個種類。什么是24V開關電源 24V開關電源就是用通過電路控制開關管進行高速的導通與截止.將交流電提供給變壓器進行變壓轉化為高頻率的交流電。開關電源廠家利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制控制IC和MOSFET構成。 此后,工程師最關心的參數是其高低溫性能。

  高低溫測試

一般在不同的領域中使用,的功率模塊的要求的工作溫度范圍是不同的:

  高低溫測試被用來進行確定企業產品在低溫、高溫兩個極端氣候資源環境經濟條件下的適應性和一致性。因為元器件的特性在低溫、高溫的條件下會發生發展一定的變化,性能參數之間具有不同溫度漂移特性。所以我們往往存在很多電源管理模塊在常溫條件下沒有一個問題,但拿到高低溫環境分析測試就發現自己工作不正常或者使用性能參數明顯下降。

低溫和高溫電源模塊會導致以下癥狀常工作:

  工作進行振蕩,輸出一個電壓紋波和噪聲變大,頻率不斷發生發展改變,嚴重的甚至可以輸出電壓跳變,模塊嘯叫;

啟動不良,如輸出電壓上升波形有明顯溝,輸出電壓不穩定,甚至模塊完全啟動失效;

承載能力減弱,不能以最大承載載荷起動

輸出電壓振幅變大的啟動過沖超出預定范圍;

  重載或滿載工作時輸出電壓可以明顯有效降低;

損壞高溫老化,無輸出模塊;

  熱設計

  電源管理模塊的熱設計,簡單問題來說我們就是:通過熱設計在滿足不同性能發展要求的前提下盡可能通過減少信息模塊實現內部環境產生的熱量,減少熱阻,選擇一個合理的冷卻處理方式。發熱元器件要盡自己可能存在使其分散布局。設計PCB板時要保證印制線的載流容量,印制線的寬度必須適于電流的傳導。對于一些大功率的貼片元器件,可以直接采用大面積敷銅箔的方式,以加大PCB的散熱面積。電源控制模塊主要內部人員可通過填充導熱硅膠和樹脂等來降低學生模塊包括內部元器件的溫升。對于產品體積變化較大的電源模塊,可以有效使用散熱片進行散熱,增加對流和輻射的表面積從而大大地提高改善了電子器件的散熱效果。

圖中顯示了一個尚未密封的電源模塊。 在室溫下長時間工作后,用紅外熱像儀測量表面溫度。 在室溫下,MOS管的最高溫度為85.5℃,然后在高溫下填充密封劑的成品溫度為97.2。 對于最高溫度為175℃的MOS管,其溫度降滿足I級下降,性能優異。

  降額設計

所謂降低設計就是利用零件應力低于其額定應力的一種設計方法。

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