电源铝外壳-5KWDC型直流铝壳电源箱
铝压铸箱体型号:BW-543-铝合金压铸外壳
机箱材质:ADC12 A380 AlSi10Mg ALSI9CU3
表面处理:喷塑 喷粉 喷漆 阳极氧化 丝印
精密加工:打孔 攻丝 铣面 定制加工精度IT6
压铸吨位:400T-2500T
铝合金压铸外壳描述:
开关电源铝外壳,开关电源铝外壳,电源铝盒,电源铝合金壳体合金对铝壳电源箱内部集成模块电源升降压,具有高效散热作用,电源铝合金壳体具有防水、防尘、抗腐作用,适合室外复杂环境◇博
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电源模块是什么电路
1、电源模块就相当于把一个电源所需要的各种元器件集成到一块芯片或者一块电路板上.主要目的是方便工程师使用.
2、当然不是.电源从基本分类上可以分为线性电源和开关电源两大类,RCC(反激式)只是开关电源的一种,只在50W以下的小功率电源上使用.其他的还有正激式,推挽式,半桥,全桥等各种形式的开关电源,特点不一,各有用途.
以上的才是开关电源,还有一类电源就是线性电源,比如最经典的串联式稳压电源,用于单片机系统板的三端式集成线性稳压电源等等.
还有特种电源,比如提供大功率或者高精度电气参数的恒流源、恒压源,这些电源往往需要微控制器进行控制,所以也是数(字)控(制)电源.
相对来说,开关电源的效率比较高,但纹波系数大,而线性电源的特点刚好相反,效率低但精度可以做得很高.所以精密电源基本上都是加了数字控制的线性电源,而日常生活中为了追求更高的工作效率,降低损耗,又不需要特别高的精度时,可以大量采用开关电源.
电源模块是什么?电源模块一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS).由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、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.
尤其近几年由于数据业务的飞速发展和分布式供电系统的不断推广,模块电源的增幅已经超出了一次电源.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,转换效率越来越高,应用也越来越简单.
人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展.开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题.以下分别对两类开关电源的结构和特性作以阐述
电源模块的基本参数是多少?电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(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.一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS).由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、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.
几大指标
功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积.
输入电压分交流输入和直流输入2种.
输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的.
工作温度
隔离电压:隔离就是将输出与输入进行电路上的分离.有以下几个作用:
一,电流变换;
二,为了防止输入输出相互干扰;
三,输入输出电路的信号特性相差太大,比如用弱信号控制强电的设备
封装尺寸有插针,贴片的,和螺旋.
输出有单路输出,双路输出及多路输出.电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(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.一般来说,这类模块称为负载点(POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统(PUPS).由于模块式结构的优点甚多, 因此模块电源广泛用于交换设备、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.
电源模块和模块电源有什么区别吗?模块化是开关电源的发展趋势,并联运行是电源产品大容量化的一个有效手段,可以通过设计N+1冗余电源系统,实现容量扩展,提高电源系统的可靠性、可用性,缩短维修、维护时间,使企业产生更大的效益. 我公司近年来结合美国Sorensen Amrel等公司的先进技术,成功开发了单机最大功率120KW智能模块电源,可以并联32台(可扩展到64台),使最大输出功率可以达到7600kW以上.智能模块电源采用电流型控制模式,集中式散热技术,实时多任务监控,具有高效、高可靠、超低辐射,维护快捷等优点,机箱结构紧凑,防腐与散热也作了多方面的加强.它的应用将会克服大功率电源的制造、运输及维修等困难.而且和传统可控硅电源相比节电20%-30%节能优势,奠定了它将是未来大功率直流电源的首选. 适用范围: 适用于工业电解、电子设备老化、电容老炼、工业电镀、马达测试、蓄电池充电、工厂电器设备配套、烤箱及环境测试机电源等场合
烧电源模块是什么原因1.应查峰波吸收电容电阻 2.与取样绕组相连的二极管漏电 3.开机有吱吱声,属脉宽调整电容不良4.开机即保护,+B误差取样滤波不良 5.三无,烧电源开关管,为脉宽调整电容完全失效 6.光耦接触不良7.300V电源滤波内部开路或引脚霉断,焊点在工作中打火,使开关变压器的自感电势增大而击穿开关管 8.300V滤波电容失容(1)会屡损开关管或电源厚模块 (2)会引起有时能开机有时不能开机现象 9.开机即烧保险及开关管,为反馈电路中限流电阻阻值增大引起,表现为开关管全击穿 10.因设计问题,彩行与开关管散热片间距离太近.彩行高压包部分漏电,对开关管散热片间跳火
电源模块应该如何选择1.额定功率 一般建议实际使用功率是电源模块额定功率的30~80%为宜(具体比例大小还与其他因素有关,后面将会提到.),这个功 率范围内电源模块各方面性能发挥都比较充分而且稳定可靠.负载太轻造成资源浪费,太重则对温升、可靠性等不利.所有电源模块均有一定的过载能力.2.封装形式 电源模块的封装形式多种多样,符合国际标准的也有,非标准的也有,就同一公司产品而言,相同功率产品有不同封装,相同封装有不同功率,那么怎么选择封装形式呢?主要有三个方面:① 一定功率条件**积要尽量小,这样才能给系统其他部分 更多空间更多功能;② 尽量选择符合国际标准封装的产品,因为兼容性较好,不局限于一两个供货厂家;③ 应具有可扩展性, 便于系统扩容和升级.选择一种封装,系统由于功能升级对电源功率的要求提高,电源模块封装依然不变,系统线路板设计可以不 必改动,从而大大简化了产品升级更新换代,节约时间.3.温度范围与降额使用 一般厂家的电源模块都有几个温度范围产品可供选用:商品级、工业级、军用级等,在选择模块电源时一定要考虑实际需要 的工作温度范围,因为温度等级不同材料和制造工艺不同价格就相差很大,选择不当还会影响使用,因此不得不慎重考虑.可以 有两种选择方法:一是根据使用功率和封装形式选择,如果在体积(封装形式)一定的条件下实际使用功率已经接近额定功率,那么模块标称的温度范围就必须严格满足实际需要甚至略有裕量.二是根据温度范围来选,如果由于成本考虑选择了较小温度范围的产品,但有时也有温度逼近极限的情况,怎么办呢?降额使用.即选择功率或封装更大一些的产品,这样“大马拉小车”,温升要低一些,能够从一定程度上缓解这一矛盾.降额比例随功率等级不同而不同,一般50W 以上为 3~10W/℃.总之要么选择宽温度范围的产品,功率利用更充分,封装也更小一些,但价格较高;要么选择一般温度范围产品,价格低一些,功率裕量和封装形式就得大一些.应折衷考虑.4.工作频率 一般而言工作频率越高,输出纹波噪声就更小,电源动态响应也更好,但是对元器件特别是磁性材料的要求也越高,成本会 有增加,所以国内电源模块产品开关频率多为在 300kHz以下,甚至有的只有100kHz左右,这样就难以满足负载变条件下动态响应的要求,因此高要求场合应用要考虑采用高开关频率的产品.另外一方面当电源模块开关频率接近信号工作频率时容易引起差拍振荡,选用时也要考虑到这一点.5.隔离电压 一般场合使用对电源模块隔离电压要求不是很高,但是更高的隔离电压可以保证电源模块具有更小的漏电流,更高的安全性和可靠性,并且EMC特性也更好一些,因此目前业界普遍的隔离电压水平为1500VDC以上.6.故障保护功能 有关统计数据表明,电源模块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,即在电源模块外部电路出现故障时电源模块能够自动进入保护状态而不至于永久失效,外部故障消失后应能自动恢复正常.电源模块的保护功能应至少包括输入过压、欠压、软启动保护;输出过压、过流、短路保护,大功率产品还应有过温保护等.7.功耗和效率 根据公式,其中Pin、Pout、P耗分别为模块电源输入、输出功率和自身功率损耗.由此可以看出,输出功率一定条件下,模块损耗 P耗越小,则效率越高,温升就低,寿命更长.除了满载正常损耗外,还有两个损耗值得注意:空载损耗和短路损耗(输出短路时模块电源损耗),因为这两个损耗越小,表明模块效率越高,特别是短路未能及时采取措施的情况下,可能持续较长时间,短路损耗越小则因此失效的机率也大大减小.当然损耗越小也更符合节能的要求.总之,电源模块和其它元器件一样只有精心选择、合理应用才能使其性能得到最大发挥,可靠性得到充分保障,电源模块也才会被更广泛地采用!恒,浦 ,为您解答
电源模块如何降压电源模块降压,内部有专门的DC/DC降压转换电路,才能实现降压功能.
首先,电路的结构上,主要分为升压电路(BOOST),降压电路(BUCK),升降压电路(BOOST-BUCK)三种.降压电路就是俗称的BUCK电路.
其次,降压电路结构,主要是通过一个IC芯片,输出一个方波信号,控制一个开关管的开通和关断,从而控制输入电压对输出的时间长短,方波信号的占空比越大,输出的电压越高,占空比越小,输出电压就越小.
再次,在输出端,采用电感和二极管,进行储能和续流功能,确保开关管在关断的时候,电感内部的能量通过二极管,继续对输出提供能量,保证输出电能的连续.
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