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来源: 发布时间:2024年02月22日

本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则的接地设计是产生问题的根源。请认识到需要严格遵守以下注意事项。另外,遵守这些注意事项不仅局限于升压型DC/DC转换器。接地首先,模拟小信号接地和电源接地必须分开。原则上,电源接地的布局无需与布线电阻较低、散热性好的顶层分离。如果电源接地分开并经由过孔连接在背面,则受过孔电阻和电感器的影响,损耗和噪声将会恶化。旨在屏蔽、散热及减少直流损耗而在内层或背面设置接地层的做法,只是辅助接地。随着半导体工艺、封装技术和高频软开关的大量使用,模块电源功率密度越来越大。金山区DCDC电源模块咨询电话

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DC-DC直流模块电源的基础拓扑介绍:1、Royer(自激推挽):一样平常用于低输入电压的场合(如2.5V,5V),且功率不大(如2W以内),另外Royer是非稳压的,若必要稳压,则必要在模块电源里面加入线性稳压线路。用于模块电源中的常规反激(包括IC控制的反激和RCC),一样平常功率不超过50W,输入电压覆盖9V到1000V,均有模块电源产品出现。同步整流技术是反激变换器设计中的一个难点,也是壁垒比较多的一个点,市场上的小功率DC-DC模块电源大多用这种拓扑。至于RCC,较大的好处是便宜,但它对器件的同等性要求太高,而且照旧变频的,并不太适合用来设计高性能模块电源。2、有源钳位反激/有源钳位正反激:有源钳位反激是有源钳位技术与常规反激变换器结合的产物,开关管应力低,服从高河南人事考试中心,EMI特征好是它的好处。但技术复杂,同步整流也不好搞定,所以尽管它的好处许多,但市场上用这种拓扑做产品的并不多见。至于有源钳位正反激技术,比有源钳位反激技术更复杂,正反激较大的好处就是输出纹波小,尤其是0.5duty时理论纹波为零,可在一些高性能DC-DC模块电源中见到这种拓扑。DCDC电源模块哪个品牌好电源模块发热过大可以通过外在环境的优化或通过调整负载来改善。

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电路设计原理和工艺:分辨率的电路原理图的质量通常是从专业的角度进行。本功率模块可分为两种裸板和封装的,根据一个直观的方式裸板,如电子元件布局合理有序,大方,有序,净垫点亮直立。另外,固定式模块,将无法查看内部情况,但由于安全和性能水平不暴露要好得多。焊接工艺可以包括波峰焊和手工焊接的过程中,波峰焊机械化生产过程的质量优于手工焊接。芯片的元器件,电源的重要问题就是IC,它犹如电源的大脑一样,IC的好坏可以直接影响着电源的各项工作参数。变压器元器件,确定电源、温度和变压器。变压器负责交流-直流电源,能量过载将饱和。

输出噪声过大针对电源模块输出参数异常——输出纹波噪声过大。众所周知,噪声是衡量电源模块优劣的一大关键指标,在应用电路中,模块的设计布局等也会影响输出噪声,那么输出纹波噪声过大通常是哪些原因造成的呢?l电源模块与主电路噪声敏感元件距离过近;l主电路噪声敏感元件的电源输入端处未接去耦电容;l多路系统中各单路输出的电源模块之间产生差频干扰;l地线处理不合理。ZDS2024示波器测试有较大噪声干扰问题的电源模块,如图2所示:图2电源纹波波形图针对这一类问题,可以通过将模块与噪声器件隔离或在主电路使用去耦电容等方案改善,具体如下:l将电源模块尽可能远离主电路噪声敏感元件或模块与主电路噪声敏感元件进行隔离;l主电路噪声敏感元件(如:A/D、D/A或MCU等)的电源输入端处接0.1μF去耦电容;l使用一个多路输出的电源模块代替多个单路输出模块消除差频干扰;DC/DC变换器现已实现模块化。

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dc/dc故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25w以下模块无过压保护功能,25w以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135]--145]额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。保护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以避免损坏用电设备或开关电源。北京DCDC电源模块咨询

模块电源的开关操作,是通过REM端进行的。金山区DCDC电源模块咨询电话

电源模块可以通过消弭非重复工程成本使体系成本降低新疆人事考试,这种模块化的器件也是分布式供电体系的基本构件。普遍应用于工业主动化控制、设备、科研设备、LED照明、工控设备、通信设备、汽车电子、电力设备、仪器仪表、医疗设备、轨道交通、半导体系体例冷制热、空气净化器、电子冰箱、液晶表现器、手持电子设备、物联网、视听产品、安防监控、智能家居、航空航天、船舶、新能源、网络通讯等浩繁领域。浪涌冲击试验是模仿过电压和过电流的干扰试验,连接到电网上的电子设备都有浪涌冲击抗扰度的要求,一样平常根据规定的测试方法进行试验。金山区DCDC电源模块咨询电话