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模块电源200*128*36

模块电源200*128*36

模块电源200*128*36的详细信息:

模块电源200*128*36广泛用于交换设备、移动通讯、微波通讯、接入设备、以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。由于采用模块组建电源系统具有设计周期短、可靠性高、系统升级容易等特点,模块电源的应用越来越广泛。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。
  目前国内市场使用模块电源200*128*36的主要供应商为COSEL、VICOR、ARCH、P-DUKE、LAMBDA、ERICCSON以及POWER-ONE,国内   大的通信设备供应商-华为也拥有自己的模块电源,以往华为的模块电源基本都使用在自己的产品上,从不对外销售,随着华为电源模块产品的逐渐成熟,华为模块电源也即将对外销售,钜微电源技术(深圳)有限公司将成为华为模块电源的   家代理商,协助华为迅速推广及占领国内通信电源模块市场。为实现高功率密度,在电路上,早期采用准谐振和多谐振技术,但这一技术器件应力高,且为调频控制,不利于磁性器件的优化。后来这一技术发展为高频软开关和同步整流。由于采用零电压和零电流开关,大大降低了器件的开关损耗,同时由于器件的发展,使模块的开关频率大为提高,一般PWM可达500kHz以上。大大降低了磁性器件的体积,提高了功率密度。
  模块电源200*128*36作用分析:
  输出电压的调节
  对有TRIM或ADJ(可调节)输出引脚的模块电源产品,可通过电阻或电位器 对输出电压进行   范围内的调节,一般调节范围为±10%。
  对TRIM输出引脚,将电位器的与TRIM相连,在所有+S、-S管脚的模块中,其他两端分别接+S、-S。没有+S、-S时,将两端分别接到相应主路的输出正负(+S接+Vin,-S接-Vin),然后调节电位器即可。电位器的阻值一般选用5~10kΩ比较合适。
  对ADJ输出引脚,分为输入边调节与输出边调节。输出边调节与TRIM引脚的调节方式一样。输入边调节只能上调输出电压,此时将电位器的其中一端与相接,另一端接输入端的地。
  输入保护电路一般模块电源产品都有内置滤波器,能满足一般电源应用的要求。如果需要   高要求的电源系统,应增加输入滤波网络。可以采用LC或π型网络,但应注意尽量选择较小的电感和较大的电容。
  为了防止输入电源瞬态高压损坏模块电源,建议用户在输入端接瞬态吸收二管并配合保险丝使用,以确保模块在   的输入电压范围之内。为了降低共模噪声,可以增加Y(Cy)电容,一般选择几nf高频电容。R为保险丝,D1为保护二管,D2为瞬态吸收二管(P6KE系列)。
  遥控开关电路
  模块电源的遥控开关操作,是通过REM端进行的。一般控制方式有两种:
  (1)REM与-VIN(参考地)相连,遥控关断,要求VREF<0.4V。REM悬空或与+VIN相连,模块工作,要求VREM>1V。
  (2)REM与VIN相连,遥控关断,要求VREM<0.4V。REM与+VIN相连,模块工作,要求VREM>1V。REM悬空,遥控关断,即所谓“悬空关断”(-R)。
  如果控制要与输入端隔离,则可以使用光电耦合器作为传递控制信号。
  模块电源200*128*36的发展以下几个动向值得注意:
  1)高功率密度、低压输出(低于3.3V)、快速动态响应的需求推动模块电源的发展。
  2)非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度   快。
  3)标准设计的DC-DC变换器所占的比重将增大。
  4)分布式电源比集中式电源发展快,但集中式供电系统仍将存在。
  5)模块电源的设计日趋标准化,控制电路倾向于采用数字控制方式。
  模块电源200*128*36的电气性能测试:
  1. 电源调整率
  电源调整率的定义为电源供应器于输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。测试步骤如下:于待测电源供应器以正常输入电压及负载状况下热机稳定后,分别于低输入电压(Min),正常输入电压(Normal),及高输入电压(Max)下测量并记录其输出电压值。 电源调整率通常以一正常之固定负载(Nominal Load)下,由输入电压变化所造成其输出电压偏差率(deviation)的百分比,如下列公式所示:
  [Vo(max)-Vo(min)] / Vo(normal) 
  2. 负载调整率
  负载调整率的定义为开关电源于输出负载电流变化时,提供其稳定输出电压的能力。测试步骤如下:于待测电源供应器以正常输入电压及负载状况下热机稳定后,测量正常负载下之输出电压值,再分别于轻载(Min)、重载(Max)负载下,测量并记录其输出电压值(分别为Vo(max)与Vo(min)),负载调整率通常以正常之固定输入电压下,由负载电流变化所造成其输出电压偏差率的百分比,如下列公式所示: [Vo(max)-Vo(min)] / Vo(normal)
  3. 综合调整率
  综合调整率的定义为电源供应器于输入电压与输出负载电流变化时,提供其稳定输出电压的能力。这是电源调整率与负载调整率的综合,此项测试系为上述电源调整率与负载调整率的综合,可提供对电源供应器于改变输入电压与负载状况下   正确的性能验证。 综合调整率用下列方式表示:于输入电压与输出负载电流变化下,其输出电压之偏差量须于规定之上下限电压范围内(即输出电压之上下限   值以内)或某一百分比界限内。
  4. 输出杂讯
  输出杂讯(PARD)系指于输入电压与输出负载电流均不变的情况下,其平均直流输出电压上的周期性与随机性偏差量的电压值。输出杂讯是表示在经过稳压及滤波后的直流输出电压上所有不需要的交流和噪声部份(包含低频之50/60Hz电源倍频信号、高于20 KHz之高频切换信号及其谐波,再与其它之随机性信号所组成)),通常以mVp-p峰对峰值电压为单位来表示。
  一般的开关电源的规格均以输出直流输出电压的1%以内为输出杂讯之规格,其频宽为20Hz到20MHz。电源实际工作时   恶劣的状况(如输出负载电流   大、输入电源电压   低等),若电源供应器在恶劣环境状况下,其输出直流电压加上杂讯后之输出瞬时电压,仍能够维持稳定的输出电压不超过输出高低电压界限情形,否则将可能会导致电源电压超过或低于逻辑电路(如TTL电路)之承受电源电压而误动作,进一步造成死机现象。
  同时测量电路   有良好的隔离处理及阻抗匹配,为避免导线上产生不   的干扰、振铃和驻波,一般都采用双同轴电缆并以50Ω于其端点上,并使用差动式量测方法(可避免地回路之杂讯电流),来获得正确的测量结果。

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