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電源模塊輸出電壓過低,可能會(huì)導(dǎo)致整體系統(tǒng)不能正常工作,多路電源,如微控制器系統(tǒng)中,負(fù)載突然增大,會(huì)拉低微控制器供電電壓,容易造成復(fù)位。并且電源長(zhǎng)時(shí)間低電壓工作,電路的壽命會(huì)出現(xiàn)-的折損。
輸出電壓過低的原因:
(1)輸入電壓較低或功率不足
(2)輸出線路過長(zhǎng)或過細(xì),造成線損過大
(3)輸入端的防反接二極管壓降過大
(4)輸入濾波電感過大
解決方法:可以通過調(diào)整供電或者更換相應(yīng)的-電路來-。如:調(diào)高電壓或換用功率輸入電源,調(diào)整布線,增大導(dǎo)線截面積或縮短導(dǎo)線長(zhǎng)度,減小內(nèi)阻,換用導(dǎo)通壓降小的二極管,減小濾波電感值或降低電感的內(nèi)阻。
期望大家在選購電源模塊時(shí)多一份細(xì)心,少一份浮躁,不要錯(cuò)過細(xì)節(jié)疑問。想要了解更多電源模塊的,歡迎撥打圖片上的熱線電話!!
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(duì)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(chǎng)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(cè)量距離(r,單位m)。此概念可以推廣到所有利用梯形波形進(jìn)行電路設(shè)計(jì)的場(chǎng)合,不過本文僅討論電源設(shè)計(jì)。參考圖4中的交流模型,研究其回路電流流動(dòng)情況:起點(diǎn)為輸入電容器,然后在q1導(dǎo)通期間流向q1,再通過l1進(jìn)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(shí),就形成了第二個(gè)回路。之后存儲(chǔ)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(duì)于降低電磁干擾是很重要的,在pcb走線布線時(shí)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(shí)際-的。
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-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(huì)有可能會(huì)導(dǎo)致模塊-、效率低
(4)環(huán)境溫度過高或散熱-
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-。如:使用線性電源時(shí)要加散熱片,提高電源模塊的負(fù)載,-不小于10%的額定負(fù)載,降低環(huán)境溫度,保持散熱-。
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