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開關電源模塊的高低溫試驗
時間:2020-07-23 17:12:25 點擊次數:2372
現如今電源開關電源模塊的容量越來越小,輸出功率也越來越高,并且操縱模塊的工作環境也更為極端化,其高低溫試驗設計方案、熱設計方案以及應力場難點漸漸地導致了各位項目工程師的重視。電源模塊的可靠性設計有哪些秘籍?
電源開關電源模塊
對于一個電源模塊來講,最開始要考慮到輸入工作標準電壓范圍、至大功率、安全防護擊穿場強、效率高、諧波失真&噪聲等I/O特性考慮到運用要求。而在這兒之后各位項目工程師容易關注的基本參數便是其高低溫試驗特點了。
1、高低溫試驗檢驗
一般在不一樣的運用制造行業,對電源開關電源模塊的工作溫度范圍要求是不一樣的:
高低溫試驗檢驗被用以確立產品在低溫、高溫兩個極端主義氣候地理環境規范下的適應力和一致性。因為電子元器件的特性在低溫、高溫的規范下會造成務必的變化,性能參數具有溫度改變特性。
因而因而很多電源模塊在常溫狀態規范下沒有難點,但獲得高低溫試驗地理環境檢驗就發現工作上出現異常或者性能參數明顯減少。
電源模塊低溫和高溫工作上常常會造成以下難題:
(1)工作上波動,輸出工作標準電壓諧波失真和噪聲擴大,頻率造成變更,情況嚴重的甚至輸出工作標準電壓振蕩,操縱模塊噪聲。
(2)啟動較差,如起動輸出工作標準電壓升入波形有明顯掉溝,輸出工作標準電壓不穩定,甚至操縱模塊完全啟動失效。
(3)帶溶性負載專業能力減弱,無法帶很大溶性負載啟動。(4)起動輸出工作標準電壓過沖幅度擴大,超出規定范圍。
(5)負載或滿載工作中里時輸出工作標準電壓驟降。(6)高溫脆化損壞,操縱模塊沒有輸出。
2、熱設計方案
電源模塊的熱設計方案,簡單來講就是:依據熱設計方案在考慮到特點要求的必要條件下盡量避免操縱模塊內部導致的熱值,減少導熱系數,選擇合理的冷卻水方式 。
發熱電子元器件要盡可能使其分散布局合理。設計方案PCB板時要保證 包裝印刷線的載流容量,包裝印刷線的總寬盡量合適電總流量的傳送。
對于輸出功率的帖片電子元器件,可以采用規模性敷銅泊的方式 ,以提升PCB的熱管散熱器占地面積。電源模塊內部可依據填充導熱硅膠和環氧樹脂膠等來降低操縱模塊內部電子元器件的溫度。
對于容量非常大的電源模塊,可以運用熱管散熱器進行熱管散熱器,提高對流傳熱和放射性物質的總面積從而極大地地改善了電子元件的熱管散熱器預期效果。
3、提額設計方案
簡言之的提額設計方案是使零配件的運用應力場低于其額定電流應力場的這類設計方案方法。將電子元器件進行提額運用使電子元器件的工作上應力場適當低于其規定的額定電壓。
4、應力場設計方案
對于電源模塊的應力場設計方案,頭等大事關注場效管(MOS管)、二級管、變壓器、功率電感、電解電容器、限流電阻等。確保全工作標準電壓范圍實質恒定、暫態、短路故障常見故障等各式各樣極限規范下都能有充裕的提額,以保證 產品的效率性。
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