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電源模塊發(fā)熱嚴(yán)重的原因
發(fā)熱過大的原因:
(1)使用的是線性電源模塊
(2)負(fù)載過流
(3)負(fù)載太小,如負(fù)載功率小于模塊電源輸出功率的10%,都會有可能會導(dǎo)致模塊發(fā)熱、效率低
(4)環(huán)境溫度過高或散熱不良
解決方法:可以通過外在環(huán)境的優(yōu)化或通過調(diào)整負(fù)載來改善。如:使用線性電源時要加散熱片,提高電源模塊的負(fù)載,VPX電源定做,確保不小于10%的額定負(fù)載,降低環(huán)境溫度,保持散熱良好。
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Ott關(guān)于不同模式電磁干擾水平的公式(2)示意了回路面積對電路電磁干擾水平產(chǎn)生的直接線性影響。E=263×10-16(f2AI)(1/r) (2)輻射場正比于下列參數(shù):涉及的諧波頻率(f,單位Hz)、回路面積(A,單位m2)、電流(I)和測量距離(r,單位m)。此概念可以推廣到所有利用梯形波形進行電路設(shè)計的場合,不過本文僅討論電源設(shè)計。參考圖4中的交流模型,研究其回路電流流動情況:起點為輸入電容器,然后在Q1導(dǎo)通期間流向Q1,再通過L1進入輸出電容器,后返回輸入電容器中。當(dāng)Q1關(guān)斷、Q2導(dǎo)通時,就形成了第二個回路。之后存儲在L1內(nèi)的能量流經(jīng)輸出電容器和Q2,如圖5所示。這些回路面積控制對于降低電磁干擾是很重要的,在PCB走線布線時就要預(yù)先考慮清器件的布局問題。當(dāng)然,回路面積能做到多小也是有實際限制的。
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電源模塊通電后快速燒毀的原因
通電后快速燒毀的原因:
(1)輸入電壓極性接反了
(2)輸入電壓遠遠高于標(biāo)稱電壓
(3)輸出端極性電容接反了
(4)輸出電路易引起短路或者外接負(fù)載在上電瞬間存在大電流
解決方法:需要重新檢查一遍電路進行相應(yīng)優(yōu)化或者調(diào)整電壓。如:接線前注意檢查或加防反接保護電路,選擇合適的輸入電壓,上電前檢查電容極性,確保正確,在電源模塊輸出端加短路保護。
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