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开关电源电路常表现为以下的典型故障现象:
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开关电源电路常表现为以下的典型故障现象:
检查方法:
A.在PC2输出端并接10KΩ电阻,输出电压回落,说明PC2输出侧稳压电路正常,故障在PC2本身以及输入侧电路。
B.在R7上并联500Ω电阻,输出电压有明显回落,说明光耦PC2良好,故障在PC3低效或者PC3外接电阻元件变值,反之,为PC2不良。
负载供电电压过低,有三个故障可能:负载过重,使输出电压下降;稳压回路元件不良,导致电压反馈信号过大;开关管低效,使得开关变压器储能不足。
修复方法:
a.将供电支路的负载电路逐一排除,判断是否由于负载过重引起的电压回落,如切断某路供电后回复正常值,说明开关电源本身正常,检查负载电路,若输出电压低则检查稳压回路。
b.检查稳压回路的电阻R5~R10,无变值现象;逐一代换PC2,PC3,若正常,说明代换原件低效。
c.代换PC2,PC3无效,故障可能为开关管低效,或者UC3844内部输出电路低效,代换优开关管或者UC3844芯片。防火灾电源模块生产厂家
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电源模块小知识:
模块电源是一种开关模式电源的高度集成封装模块,体积特别很是小河南人事考试网站,能够直接焊接在电路板上,用于将输入电压转换为想要的输出电压。与只在芯片上集成控制器和电源开关的开关稳压器IC相比,模块电源还可以集成无数个无源组件。
把组件高度集成,才能削减模块电源尺寸。开关稳压器自己会产生辐射EMI,在相对较高的频率工作时必要高dI/dt。在医l疗设备、RF收发器以及测试和测量体系中,通常强制要求EMI合规,这也是旌旗灯号处理领域的一项关键设计挑衅。假如体系未能达到EMI合规要求,或者开关稳压器会影响到高速数字或RF旌旗灯号的完备性,则必要进行调试和重新设计,如许不仅会延伸设计周期,还要重新进行评估,从而导致成本增长。在更密集的PCB布局中,DC-DC开关稳压器一样平常特别很是接近噪声敏感型元件和旌旗灯号路径,这更有可能产生噪声。
与其依靠于繁琐的EMI缓解技术,例如降低开关频率、在PCB上添加滤波电路或安装屏蔽,更好的方法是从源头克制噪声,即DC-DC硅芯片自己。为了实现更紧凑的DC-DC解决方案,可以将所有组件,包括MOSFET、电感、DC-DC IC,以及所有支撑型组件集成到一个类似于表贴IC的微型超模压塑封装中。除了能够实现更恬静的DC-DC转换,知足大部分EMI合规标准要求,以及实现小尺寸之外,还必要尽可能削减PCB上输出电容等其他组件的数量,这点至关紧张。
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开关柜电源衬底布置要点
切换电源模块执行开关电压控制的 ON/OFF,但仍然属于模拟电路。尽管自身会产生高频噪声,但由于有反馈环,所以对噪声尤其敏感。这就是说,开关电源电路的通路,必须考虑在分成大电流 ON/OFF后产生噪声的通路,以及控制旌旗灯号通路对噪声特别敏感的通路。在基板配线布局中,大电流线路要避免噪声,旌旗灯线路要避免噪声。这种噪声属于辐射噪声,当然也会对 EMC造成影响,所以布局时一定要尽量避免产生噪声。
模组电源良好的布局必须具有一定程度的经验,如果布局不当,会导致电源无法正常启动,整个系统的 S/N恶化,紧凑的时候会损坏组件和电源 IC。尽管这些工作尤其依赖经验,但多数工作都提供了完成基本的基板配线布局范式供用户参考,只要满足了电源 IC的技术规格和增长数据。有些甚至提供了光绘文件等可直接使用的数值。
通常情况下不会选择50 K以下的开关频率
一般认为,开关频率的选择越小,开关损耗就越小,但另一方面,随着开关频率的降低,功率器件的体积就越大,不利于小型化。切换电源工作时,磁芯会因开关器件的切换而发生抖动,同时人耳能听到的频率频段大约为:20~20000 Hz,为了尽量避免产生能听到的噪音,我们通常会将频率选择远离20 KHz。
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