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dc-dc電源模塊有什么應用

來源:廣州能達電源技術有限公司    發表時間:2018-07-19 17:39:03    瀏覽數:


輸入保護電路: 

dc-dc電源模塊輸入保護應用電路 

 

◆保險絲 

  由于模塊內部沒有保險絲,通常要在模塊外部使用保險絲提供安全保護,以滿足國際安全規范的要求。在環境溫度25 ℃條 

件下有: 

IEC 規格:保險絲的額定電流=最大穩態輸入電流/0.9 

UL 規格:保險絲的額定電流=最大穩態輸入電流/0.75 

當環境溫度升高時,保險絲的承載能力降低,所以我公司推薦保險絲規格可選取1.5~2.5 倍的最大穩態輸入電流。 

◆輸入瞬間過壓保護 

  對于輸入瞬間過壓保護,可加裝一只瞬態抑制二極管或瞬態吸收器(金屬-氧化物壓敏電阻),它們應放置在保險絲后面、 

電解電容前面,瞬態抑制二極管選擇可參考圖二。 

 

◆輸入電容 

  在模塊的輸入端應加裝一只電解電容,它一方面降低電源阻抗,使模塊可靠的工作;另一方面也可減小反串干擾。 

  選擇電容時,除考慮紋波電流、電壓外,還應選擇低ESR 的電解電容。 

◆Y 電容 

  推薦安裝Y 電容,以降低共模噪聲,Y 電容的中心接模塊外殼(FG),并與系統保護地相連。容量一般幾納法(nF)至幾十 

納法(nF),電容的耐壓與漏電流應滿足安全規范要求。 

◆共模電感 

  能有效抑制共模干擾,選取共模電感時,應考慮電感允許的流過的電流、電感量和Q 值等參數。 

電源的串并聯: 

電源模塊的串聯和并聯 

1、串聯 

  一般來說,模塊可以串聯(見圖三)應用,以獲得較高的輸出電壓,但可能會出現下列情況: 

◆會影響模塊的反饋回路,造成模塊工作不穩定; 

◆通常情況下,串聯的模塊不同步,造成輸出紋波疊加現象,使總的紋波大于單塊模塊的紋波。 

 

2、并聯 

  一般不推薦使用并聯擴容,建議直接使用與輸出功率相配套的電源模塊,因為兩個電源的輸出電壓不可能完全相等,這就使 

輸出電壓較高的模塊將會提供全部負載電流;即使是兩個模塊輸出電壓相等,也會由于輸出阻抗不同等因素的影響使兩個模塊的 

輸出電流不相等,我公司推薦使用下圖(見圖四)所示的并聯方法(冗余并聯),此電路可用在要求不間斷供電的場合,使用此 

電路需要注意: 

◆兩個DCDC模塊的輸出電壓需要調高一些,以補償二極管上的電壓降; 

◆每個模塊都必須能夠提供100%的負載電流。 

 

輸出電壓的微調: 

  可以通過在TRIM 端外接電阻,以調節輸出電壓值,輸出電壓的調節范圍為輸出額定值的±10%,同時調節后模塊的部分性 

能指標將略有下降。當輸出電壓調高后,應降低輸出電流,使之符合最大功率的限制,接線方法見圖五;我公司SMP15W 系列產 

品的調節端在輸入側,并且只能上調輸出電壓,見圖六。(建議電位器的阻值為50-100k 比較合適) 

 

 

遙控電路: 

  模塊的開關控制是通過遙控端“CNT”實現的,它有兩種標準方式: 

1、正邏輯: 

  CNT 端與 -Vin 直接相連,輸出OFF;CNT 端懸空或接高電平,輸出ON。 

2、負邏輯: 

  CNT 端與 -Vin 直接相連,輸出ON; CNT 端懸空或接高電平,輸出 OFF。 

 

  在一些特殊場合應用中,需要用到隔離控制方式,圖八是一種參考電路。 

 

輸出過載保護: 

  目前幾乎所有的電源都具備輸出過載保護功能,輸出過載的基本保護方式有下列四種: 

1、恒流式:當到達電流保護點時,輸出電流隨負載的進一步加重而略有增加,但電壓不斷下降。 

2、回折式:當到達電流保護點時,輸出電流隨負載的進一步加重,輸出電壓不斷下降,同時輸出電流也不斷下降。 

3、截止式:當到達電流保護點時,電源模塊輸出被禁止。 

4、恒流截止式:當到達電流保護點時,首先是恒流保護方式,隨著輸出電流增大到某一值時,電源輸出被禁止。 

  在大部分電路中使用恒流或截止的保護方式較多,而比較理想的保護方式是恒流截止式,其中恒流式、回折式本質就是自動 

恢復的,當輸出短路時功耗較大,尤其是恒流式,不適合用在經常發生短路的地方。而截止式、恒流截止式的自恢復特性需加輔 

助復位電路來完成自恢復,輸出短路時的功耗可以通過復位電路的周期進行調整,本公司采用的保護方式一般是截止式保護。 

 

輸入極性說明: 

  我們廣州能達電源技術有限公司DC-DC 電源模塊系列的輸入是有正負之分的,如果輸入極性接反,會造成電源永久性損壞,對于輸入電壓而言,無論 

正負,只要將高電位端接+Vin,低電位端接-Vin 即可。可靠性和平均故障間隔時間(MTBF): 

  

     電源的失效率同樣遵循圖十所示的浴盆曲線,早期失效期:是設計、制造、貯存等原因形成,失效率較高但下降很快; 

有效壽命期間:失效率曲線為恒定型,近似為常數,失效主要由非預期的過載、誤操作、意外的天災以及一些尚不清楚的偶然因 

素所造成;耗損失效期:是由于產品已經老化、疲勞、腐蝕等所謂有耗損的原因所引起的,失效率較高且不斷上升。 


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