開關電源可靠性設計研究摘要:對影響軍用PWM型開關穩壓電源可靠性的因素作出較為詳細的分析比較,并從工程實際出發提出一些提高開關電源可靠性的建議。 關鍵詞:開關電源可靠性 The Reliability Design of Switching Power Supply Abstract:This paper analyzed detailed the reliability design of PWM Switching stabilized? voltage power supply for military.and make some proposals for reliability improving of switching power supply. Keywords:Switching Power supper,Reliability 中圖法分類號:TN86文獻標識碼:A文章編號:0219?2713(2000)11?560?05 1引言 電子產品,特別是軍用穩壓電源的設計是一個系統工程,不但要考慮電源本身參數設計,還要考慮電氣設計、電磁兼容設計、熱設計、安全性設計、三防設計等方面。因為任何方面那怕是最微小的疏忽,都可能導致整個電源的崩潰,所以我們應充分認識到電源產品可靠性設計的重要性。 2開關電源電氣可靠性設計 2.1供電方式的選擇 集中式供電系統各輸出之間的偏差以及由于傳輸距離的不同而造成的壓差降低了供電質量,而且應用單臺電源供電,當電源發生故障時可能導致系統癱瘓。分布式供電系統因供電單元靠近負載,改善了動態響應特性,供電質量好,傳輸損耗小,效率高,節約能源,可靠性高,容易組成N+1冗余供電系統,擴展功率也相對比較容易。所以采用分布式供電系統可以滿足高可靠性設備的要求。 2.2電路拓撲的選擇 開關電源一般采用單端正激式、單端反激式、雙管正激式、雙單端正激式、雙正激式、推挽式、半橋、全橋等八種拓撲。單端正激式、單端反激式、雙單端正激式、推挽式的開關管的承壓在兩倍輸入電壓以上,如果按60%降額使用,則使開關管不易選型。在推挽和全橋拓撲中可能出現單向偏磁飽和,使開關管損壞,而半橋電路因為具有自動抗不平衡能力,所以就不會出現這個問題。雙管正激式和半橋電路開關管的承壓僅為電源的最大輸入電壓,即使按60%降額使用,選用開關管也比較容易。在高可靠性工程上一般選用這兩類電路拓撲。 2.3控制策略的選擇 在中小功率的電源中,電流型PWM控制是大量采用的方法,它較電壓控制型有如下優點:逐周期電流限制,比電壓型控制更快,不會因過流而使開關管損壞,大大減小過載與短路的保護;優良的電網電壓調整率;迅捷的瞬態響應;環路穩定,易補償;紋波比電壓控制型小得多。生產實踐表明電流控制型的50W開關電源的輸出紋波在25mV左右,遠優于電壓控制型。 硬開關技術因開關損耗的限制,開關頻率一般在350kHz以下,軟開關技術是應用諧振原理,使開關器件在零電壓或零電流狀態下通斷,實現開關損耗為零,從而可將開關頻率提高到兆赫級水平,這種應用軟開關技術的變換器綜合了PWM變換器和諧振變換器兩者的優點,接近理想的特性,如低開關損耗、恒頻控制、合適的儲能元件尺寸、較寬的控制范圍及負載范圍,但是此項技術主要應用于大功率電源,中小功率電源中仍以PWM技術為主。 2.4元器件的選用 因為元器件直接決定了電源的可靠性,所以元器件的選用非常重要。元器件的失效主要集中在以下四個方面: (1)制造質量問題 質量問題造成的失效與工作應力無關。質量不合格的可以通過嚴格的檢驗加以剔除,在工程應用時應選用定點生產廠家的成熟產品,不允許使用沒有經過認證的產品。 (2)元器件可靠性問題 元器件可靠性問題即基本失效率的問題,這是一種隨機性質的失效,與質量問題的區別是元器件的失效率取決于工作應力水平。在一定的應力水平下,元器件的失效率會大大下降。為剔除不符合使用要求的元器件,包括電參數不合格、密封性能不合格、外觀不合格、穩定性差、早期失效等,應進行篩選試驗,這是一種非破壞性試驗。通過篩選可使元器件失效率降低1~2個數量級,當然篩選試驗代價(時間與費用)很大,但綜合維修、后勤保障、整架聯試等還是合算的,研制周期也不會延長。電源設備主要元器件的篩選試驗一般要求: ①電阻在室溫下按技術條件進行100%測試,剔除不合格品。 ②普通電容器在室溫下按技術條件進行100%測試,剔除不合格品。 ③接插件按技術條件抽樣檢測各種參數。 ④半導體器件按以下程序進行篩選: 目檢?初測?高溫貯存?高低溫沖擊?電功率老化?高溫測試?低溫測試?常溫測試 篩選結束后應計算剔除率Q 式中:N——受試樣品總數; n——被剔除的樣品數; 如果Q超過標準規定的上限值,則本批元器件全部不準上機,并按有關規定處理。 在符合標準規定時,則將篩選合格的元器件打漆點標注,然后入專用庫房供裝機使用。 (3)設計問題 首先是恰當地選用合適的元器件: ①盡量選用硅半導體器件,少用或不用鍺半導體器件。 ②多采用集成電路,減少分立器件的數目。 ④輸出整流管盡量采用具有軟恢復特性的二極管。 ⑤應選擇金屬封裝、陶瓷封裝、玻璃封裝的器件。禁止選用塑料封裝的器件。 ⑥集成電路必須是一類品或者是符合MIL-M-38510、MIL-S-19500標準B-1以上質量等級的軍品。 ⑦設計時盡量少用繼電器,確有必要時應選用接觸良好的密封繼電器。 ⑧原則上不選用電位器,必須保留的應進行固封處理。 ⑨吸收電容器與開關管和輸出整流管的距離應當很近,因流過高頻電流,故易升溫,所以要求這些電容器具有高頻低損耗和耐高溫的特性。 在潮濕和鹽霧環境下,鋁電解電容會發生外殼腐蝕、容量漂移、漏電流增大等情況,所以在艦船和潮濕環境,最好不要用鋁電解電容。由于受空間粒子轟擊時,電解質會分解,所以鋁電解電容也不適用于航天電子設備的電源中。 鉭電解電容溫度和頻率特性較好,耐高低溫,儲存時間長,性能穩定可靠,但鉭電解電容較重、容積比低、不耐反壓、高壓品種(>125V)較少、價格昂貴。 關于降額設計: 電子元器件的基本失效率取決于工作應力(包括電、溫度、振動、沖擊、頻率、速度、碰撞等)。除個別低應力失效的元器件外,其它均表現為工作應力越高,失效率越高的特性。為了使元器件的失效率降低,所以在電路設計時要進行降額設計。降額程度,除可靠性外還需考慮體積、重量、成本等因素。不同的元器件降額標準亦不同,實踐表明,大部分電子元器件的基本失效率取決于電應力和溫度,因而降額也主要是控制這兩種應力,以下為開關電源常用元器件的降額系數: ①電阻的功率降額系數在0.1~0.5之間。 ②二極管的功率降額系數在0.4以下,反向耐壓在0.5以下。 ③發光二極管電壓降額系數在0.6以下,功率降額系數在0.6以下。 ④功率開關管電壓降額系數在0.6以下,電流降額系數在0.5以下。 ⑤普通鋁電解電容和無極性電容的電壓降額系數在0.3~0.7之間。 ⑥鉭電容的電壓降額系數在0.3以下。 ⑦電感和變壓器的電流降額系數在0.6以下。 (4)損耗問題 圖1 形成電磁干擾的三個條件 圖2開關電源濾波器示意圖 損耗引起的元器件失效取決于工作時間的長短,與工作應力無關。鋁電解電容長期在高頻下工作會使電解液逐漸損失,同時容量亦同步下降,當電解液損 失40%時,容量下降20%;電解液損失90%時,容量下降40%,此時電容器芯子已基本干涸,不能再予使用。為防止發生故障,一般情況下應在圖紙上標明鋁電解電容器更換的時間,到期強迫更換。 2.5保護電路的設置 為使電源能在各種惡劣環境下可靠地工作,應設置多種保護電路,如防浪涌沖擊、過壓、欠壓、過載、短路、過熱等保護電路。 開關電源因采用脈沖寬度調制(PWM)技術,其脈沖波形呈矩形,上升沿與下降沿均包含大量的諧波成分,另外輸出整流管的反向恢復也會產生電磁干擾(EMI),這是影響可靠性的不利因素,因而使電磁兼容性成為系統的重要問題。 如圖1所示,產生電磁干擾有三個必要條件:干擾源、傳輸介質、敏感的接收單元,EMC設計就是破壞這三個條件中的一個。 圖1形成電磁干擾的三個條件 對于開關電源而言,主要是抑制干擾源,干擾源集中在開關電路與輸出整流電路。采用的技術包括濾波技術、布局與布線技術、屏蔽技術、接地技術、密封技術等。EMI按傳播途徑分為傳導干擾和輻射干擾。傳導噪聲的頻率范圍很寬,從10kHz~30MHz,我們雖然知道產生干擾的原因,但從效率上來講,通過控制脈沖波形的上升與下降時間來解決未必是一個好辦法,解決辦法之一是加裝電源EMI濾波器、輸出濾波器及吸收電路,參見圖2。電源EMI濾波器實際上是一種低通濾波器,它毫無衰減地把50Hz或400Hz交流電能傳遞給電子設備,卻大大衰減傳入的干擾信號,同時又能抑制設備本身產生的干擾信號,防止它竄入電網,危害公網其它設備。選擇EMI濾波器是根據插入損耗的大小來選擇濾波器網絡結構和元器件參數,根據實際要求選擇額定電壓、額定電流、漏電流、絕緣電阻、溫度條件等參數。電源EMI濾波器最好安裝在機殼電源線進口的插座附近。抑制輸出噪聲的對策基本上按10kHz~150kHz、150kHz~10MHz、10MHz以上三個頻段來解決。10kHz~150kHz范圍內主要是常態噪聲,一般采用通用LC濾波器來解決。150kHz~10MHz范圍內主要是共模成分的噪聲,通常采用共模抑制濾波器來解決。共模扼流圈要采用導磁率高、頻率特性較佳的鐵氧體磁性材料,電感量在(1~2)mH、電容量在3300pF~4700pF之間,如果控制低頻段的噪聲,可以適當加大LC的取值。在10MHz以上頻率段的對策是改進濾波器的外形。輸出整流二極管的反向恢復也會引起電磁干擾,這種情況可以采用RC吸收電路來抑制電流的上升率,通常R在(2~20)Ω之間,C在1000pF~10nF之間,C應選用高頻瓷介電容。 良好的布局和布線技術也是控制噪聲的一個重要手段。為減少噪聲的發生和防止由噪聲導致的誤動作,應注意以下幾點: ①盡量縮小由高頻脈沖電流所包圍的面積。 ②緩沖電路盡量貼近開關管和輸出整流二極管。 ③脈沖電流流過的區域遠離輸入輸出端子,使噪聲源和出口分離。 ④控制電路和功率電路分開,采用單點接地方式,大面積接地容易引起天線作用,所以建議不要采用大面積接地方式。 ⑤必要時可以將輸出濾波電感安置在地回路上。 ⑥采用多只低ESR(等效串聯電阻)的電容并聯濾波。 ⑦采用銅箔進行低感低阻配線。 ⑧相鄰印制線之間不應有過長的平行線,走線盡量避免平行,采用垂直交叉方式,線寬不要突變,也不要突然拐角。禁止環形走線。 ⑨濾波器的輸入和輸出線必須分開。禁止將開關 電源的輸入線和輸出線捆扎在一起。 對于輻射干擾主要應用密封屏蔽技術,在結構上實行電磁封閉,要求外殼各部分之間具有良好的電磁接觸,以保證電磁的連續性。目前為減少重量大都采用鋁合金外殼,但鋁合金導磁性能差,因而外殼需要鍍一層鎳或噴涂導電漆,內壁貼覆高導磁率的屏蔽材料。外殼永久連接處用導電膠粘牢或采用連續焊縫結構,需拆卸的可以用導電橡膠條壓緊來保證電磁連續性。導電材料要求導電性能高、有彈性、具有最小的寬厚比。 4電源設備可靠性熱設計 除了電應力之外,溫度是影響設備可靠性最重要的因素。電源設備內部的溫升將導致元器件的失效,當溫度超過一定值時,失效率將呈指數規律增加,溫度超過極限值時將導致元器件失效。國外統計資料表明電子元器件溫度每升高2℃,可靠性下降10%;溫升50℃時的壽命只有溫升25℃時的1/6。需要在技術上采取措施限制機箱及元器件的溫升,這就是熱設計。熱設計的原則,一是減少發熱量,即選用更優的控制方式和技術,如移相控制技術、同步整流技術等,另外就是選用低功耗的器件,減少發熱器件的數目,加大加粗印制線的寬度,提高電源的效率。二是加強散熱,即利用傳導、輻射、對流技術將熱量轉移,這包括采用散熱器、風冷(自然對流和強迫風冷)、液冷(水、油)、熱電致冷、熱管等方法。 強迫風冷的散熱量比自然冷卻大十倍以上,但是要增加風機、風機電源、聯鎖裝置等,這不僅使設備的成本和復雜性增加,而且使系統的可靠性下降,另外還增加了噪聲和振動,因而在一般情況下應盡量采用自然冷卻,而不采用風冷、液冷之類的冷卻方式。在元器件布局時,應將發熱器件安放在下風位置或在印制板的上部,散熱器采用氧化發黑工藝處理,以提高輻射率,不允許用黑漆涂覆。噴涂三防漆后會影響散熱效果,需要適當加大裕量。散熱器安裝器件的平面要求光滑平整,一般在接觸面涂上硅脂以提高導熱率。變壓器和電感線圈應選用較粗的導線來抑制溫升。 5安全性設計 對于電源而言,安全性歷來被確定為最重要的性能之一,不安全的產品不但不能完成規定的功能,而且還有可能發生嚴重事故,造成機毀人亡的巨大損失。為保證產品具有相當高的安全性,必須進行安全性設計。電源產品安全性設計的內容主要是防止觸電和燒傷。 對于商用設備市場,具有代表性的安全標準有UL、CSA、VDE等,內容因用途而異,容許泄漏電流在0.5mA~5mA之間,我國軍用標準GJB1412規定的泄漏電流小于5mA。電源設備對地泄漏電流的大小取決于EMI濾波器電容Cy的容量,如圖2所示。從EMI濾波器角度出發電容Cy的容量越大越好,但從安全性角度出發電容Cy的容量越小越好,電容Cy的容量根據安全標準來決定。若電容Cx的安全性能欠佳,電網瞬態尖峰出現時可能被擊穿,它的擊穿雖然不危及人身安全,但會使濾波器喪失濾波功能。為了防止誤觸電,插頭座原則上產品端(非電源端)為針,電網端(電源端)為孔;電源設備之輸入端為針,輸出端為孔。 為了防止燒傷,對于可能與人體接觸的暴露部件(散熱器、機殼等),當環境溫度為25℃時,其最高溫度不應超過60℃,面板和手動調節部分的最高溫度不超過50℃。 6三防設計 三防設計是指防潮設計、防鹽霧設計和防霉菌設計。 在設計時,對于密封有要求的元器件應采取密封措施;對于不可修復的組合裝置可采用環氧樹脂灌封;所用元器件、原材料的吸濕度應較小,不得使用含有棉、麻、絲等易霉制品;對密封機箱、機柜應設置防護網,以防昆蟲和嚙齒動物進入;直接暴露在大氣中裝置的外頂部不應采用凹陷結構,避免積水導致腐蝕;可以選用耐蝕材料,再通過鍍、涂或化學處理使電子設備及其零部件的表面覆蓋一層金屬或非金屬保護膜,隔離周圍介質;在結構上采用密封或半密封形式來隔絕外部不利環境;對印制板及組件表面涂覆專用的三防清漆可以有效地避免導線之間的電暈、擊穿,提高電源的可靠性;電感、變壓器應進行浸漆、端封,以防潮氣進入引發短路事故。 7結語 以上建議只適用于軍用電源,對于商用和工業用產品可以在某些方面作出不同的選擇。總之,電源設備可靠性的高低,不僅與電氣設計,而且同元器件、結構、裝配、工藝、加工質量等方面有關。可靠性是以設計為基礎,在實際工程應用上,還應通過各種試驗取 參考文獻 1趙效敏.開關電源設計手冊.南京八四一研究所情報資料室,1990 2馬國偉.高可靠性通信DC/DC電源模塊的設計及生產.第12屆全國電源技術年會論文集,1997 3鄒懷虛.電子設備和電源的電磁兼容性設計.電源技術應用.1998(3) 4陳克明.整機對電子元器件的選用.世界電子元器件,1998 |
開關電源可靠性設計研究
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2021-11-15 07:51:16
如何實現高可靠性電源的半導體解決方案
高可靠性系統設計包括使用容錯設計方法和選擇適合的組件,以滿足預期環境條件并符合標準要求。本文專門探討實現高可靠性電源的半導體解決方案,這類電源提供冗余、電路保護和遠程系統管理。本文將突出顯示,半導體技術的改進和新的安全功能怎樣簡化了設計,并提高了組件的可靠性。
2021-03-18 07:49:20
如何才能獲取高可靠性的印制板?
本文擬從印制板下游用戶安裝后質量、直接用戶調試質量和產品使用質量三方面研究印制板的可靠性,從而表征出印制板加工質量的優劣并提供生產高可靠性印制板的基本途徑。
2021-04-21 06:38:19
如何通過元器件選型提高開關電源可靠性?
現如今,電子產品的質量不可或缺的兩大性能——技術性和可靠性。作為一個成功電子產品的出臺,兩方面的綜合水平影響著產品質量。電源作為一個電子系統中重要的部件,其可靠性決定了整個系統的安全性能,開關電源
2015-12-23 15:07:49
尋求動力電源模塊電氣連接可靠性評測技術
隨著電動車市場的蓬勃發展,動力電源模塊逐步走向批量交付和推廣應用,對電源模塊的使用要求及環境要求亦日趨苛刻,其中,電源模塊中的電氣連接涉及車輛安全,對電氣連接可靠性提出了更高的要求。 動力回路中螺栓
2016-05-05 15:19:15
小談電源的研發可靠性設計
影響電源可靠性的因素。 1、電壓應力 電源電壓應力是保證電源可靠性的一個重要指標。在電源中有許多器件都有規定最大耐壓值,比如:場效應管的Vds和Vgs、二極管的反向耐壓、IC的最大VCC電壓以及輸入輸出
2016-06-02 16:53:03
嵌入式小功率開關電源系統原理是什么?
系統要求體積小,利用率高的情況下,顯得不足。尋求體積小、效率高、成本低、可靠性好的開關電源成為一種迫切的需要。本文根據實際應用中的體會,以小功率單片開關電源集成電路FSD200為核心,設計并實現了一款適合嵌入式系統需求的小功率開關電源。
2019-08-21 08:29:19
嵌入式系統中小功率開關電源的原理是什么?
系統要求體積小,利用率高的情況下,顯得不足。尋求體積小、效率高、成本低、可靠性好的開關電源成為一種迫切的需要。本文根據實際應用中的體會,以小功率單片開關電源集成電路FSD200為核心,設計并實現了一款適合嵌入式系統需求的小功率開關電源。
2020-03-23 06:27:46
微電子封裝無鉛焊點的可靠性研究進展及評述
領域的研究狀況,進而指出無鉛化與可靠性研究需注意的問題和方向。【關鍵詞】:電子封裝;;無鉛;;焊點可靠性【DOI】:CNKI:SUN:DZGY.0.2010-02-004【正文快照】:隨著微電子技術
2010-04-24 10:07:59
怎么通過拓撲助力工業AC/DC電源可靠性的提升?
提高電源可靠性的關鍵在于降低功率元件的熱、電壓和電流應力,這主要是輸入電壓和所需功率的函數。不過,您可選擇有助于減輕這些應力的拓撲。同樣,雖然熱應力是額定功率的函數,但電源效率也起著重要作用。因此,在追求可靠性的過程中,探索提供高效率的拓撲結構和電路元件極其重要。
2019-08-02 08:38:48
接近開關性能指標可靠性研究
摘要:工業電器自動化設備的限位開關、微型開關的使用漸漸趨向于靈活、方便和高薪科技的方向發展,以至于被接近開關傳感器所取代并廣泛使用。通過可靠性試驗研究,獲得最優化數據參數,顯示其使用的優越性
2018-11-13 16:28:52
提升開關電源效率和可靠性:半橋諧振LLC+CoolMOS開關管
開關,如何降低失效率,提升系統可靠性,降低系統的成本有更高的要求。CoolMOS,具有快速的體二極管,低Coss,有的可高達650V的擊穿電壓,使LLC拓撲開關電源具有更高的效率和可靠性。
2018-12-03 11:00:50
提高開關電源可靠性的技巧
現如今,電子產品的質量不可或缺的兩大性能——技術性和可靠性。作為一個成功電子產品的出臺,兩方面的綜合水平影響著產品質量。電源作為一個電子系統中重要的部件,其可靠性決定了整個系統的安全性能,開關電源
2018-10-09 14:11:30
提高電源可靠性設計的建議
電子產品的質量是技術性和可靠性兩方面的綜合。電源作為一個電子系統中重要的部件,其可靠性決定了整個系統的可靠性,開關電源由于體積小,效率高而在各個領域得到廣泛應用,如何提高它的可靠性是電力電子技術
2018-10-09 14:37:18
機電產品的可靠性探討
隨著科學技術的迅速發展,機電產品在國防、工業、農業、商業、科研和民用等方面的應用種類越來越多,而且都離不開電源技術和其它技術的應用。如果在其應用中忽略了可靠性管理,機電產品的質量也不會得到保證
2011-03-10 14:32:20
直流開關電源有哪些優點
和變電站,這是一個相對重要的設備。由于直流電源故障會隨時發生事故,因此對直流電源的可靠性和穩定性提出了很高的要求。大多數常規直流電源使用可控硅整流器。近年來,許多直流電源制造商都推出了智能高頻開關電源
2021-10-28 09:59:39
硬件電路的可靠性
我想問一下高速電路設計,是不是只要做好電源完整性分析和信號完整性分析,就可以保證系統的穩定了。要想達到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在網上找了好久,也沒有找到關于硬件可靠性的書籍。有經驗的望給點提示。
2015-10-23 14:47:17
請問PCBA可靠性測試有什么標準可循嗎?
剛剛接觸PCBA可靠性,感覺和IC可靠性差異蠻大,也沒有找到相應的測試標準。請問大佬們在做PCBA可靠性時是怎么做的,測試條件是根據什么設定?
2023-02-15 10:21:14
請問硬件設計說明中的可靠性設計包含什么?
急求幫助 硬件設計說明中的可靠性設計包含哪些?現在需要整理項目的一些文檔,關于可靠性設計要提供哪些文檔一頭霧水,求前輩指點一下!不勝感激!
2020-04-08 03:04:58
高品質開關電源的可靠性設計技巧
電子產品的質量是技術性和可靠性兩方面的綜合。電源作為一個電子系統中重要的部件,其可靠性決定了整個系統的可靠性,開關電源由于體積小,效率高而在各個領域得到廣泛應用,如何提高它的可靠性是電力電子技術
2018-11-30 17:20:10
開關電源的可靠性設計
開關電源是各種系統的核心部分。開關電源的需求越來越大,同時對可靠性提出了越來越高的要求。涉及系統可靠性的因素很多。目前,人們認識上的主要誤區是把可靠性完全(或
2009-11-25 11:30:5822
開關電源可靠性設計研究
電子產品,特別是軍用穩壓電源的設計是一個系統工程,不但要考慮電源本身參數設計,還要考慮電氣設計、電磁兼容設計、熱設計、安全性設計、三防設計等方面。因為任何方面
2009-12-01 15:16:0430
電源模塊N+k工作方式對電源系統可靠性的影響
電源模塊N+k工作方式對電源系統可靠性的影響
影響高頻開關電源系統可靠性的因素主要有電源模塊的可靠性,高頻開關電源模塊的熱備份數量對可靠性的改善等。由
2009-07-01 10:25:28848
光耦開路保護之負邏輯控制(提高開關電源的可靠性)
光耦開路保護之負邏輯控制(提高開關電源的可靠性) 通常情況下,開關電源的反饋方式為正邏輯控制,即光耦傳輸的信號與輸出電壓偏移量方向相同,這將引起一個大問題:即當光耦失
2012-02-17 17:23:03140
開關電源的熱設計方法詳解
開關電源工作時會產生大量的熱量,如果不能把這些熱量及時地排出并使之處于一個合理的水平將會影響開關電源的正常工作,嚴重時會損壞開關電源。為提高開關電源工作的可靠性,
2012-12-21 10:26:2312341
如何提高開關電源的可靠性設計?
電子產品的質量是技術性和可靠性兩方面的綜合。電源作為一個電子系統中重要的部件,其可靠性決定了整個系統的可靠性,開關電源由于體積小,效率高而在各個領域得到廣泛應用,如何提高它的可靠性是電力電子技術
2016-11-04 16:00:03426
采用單片機的軟開關主控芯片的LED開關電源
與LED燈的可靠性和使用壽命相匹配,是LED技術研究的重要方向。所以,開關電源成LED產業生死成敗之關鍵。 開關電源的功耗由開關功率管損耗、開關變壓器損耗、整流管損耗及其它輔助電路損耗組成。由于開關功率管損耗在整個電源的損
2017-11-09 14:06:4113
如何合理設計開關電源模塊的保護電路提高開關電源模塊的可靠性
開關電源模塊作為現代電子產品的供電設備,不僅其性能要滿足MTD2002 供電設備的需求,自身保護措施也很關鍵。為了提高開關電源模塊的可靠性,使其能夠在惡劣環境以及突發故障情況下安全可靠地工作,需要設計合理的MTD2002保護電路。
2019-02-20 15:22:0114
如何實現電源的可靠性設計
開關電源是各種系統的核心部分。開關電源的需求越來越大,同時對可靠性提出了越來越高的要求。涉及系統可靠性的因素很多。目前,人們認識上的主要誤區是把可靠性完全(或基本上)歸結于元器件的可靠性和制造裝配
2020-12-12 11:04:473090
開關電源的開關頻率怎么測試?開關電源測試系統如何助力?
開關頻率測試是檢測開關電源性能和可靠性的重要手段,確保開關電源的效率,保證設備穩定工作。在實際使用中,一定要根據設計要求和具體場景選擇合適的開關頻率的開關電源。
2024-02-27 15:26:41207
提升開關電源可靠性:全面了解測試項目與標準
開關電源可靠性測試是檢測開關電源質量、穩定性和質量的重要手段。可靠性測試也是開關電源測試的關鍵環節,以此評估開關電源的性能和使用壽命。
2024-03-21 15:50:2786
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