分布供電方式具有節能、---、、經濟和維護方便等優點。已被大型計算機、通信設備、航空航天、工業控制等系統逐漸采納,也是速型集成電路的低電壓電源(3.3v)的為理想的供電方式。在大功率場合,如電鍍、電解電源、電力機車牽引電源、中頻感應加熱電源、電動機驅動電源等領域也有廣闊的應用前景。
電源的電磁干擾水平是設計中難的部分,設計人員能做的就是在設計中進行充分考慮,尤其在布局時。由于直流到直流的轉換器很常用,所以硬件---或多或少都會接觸到相關的工作,本文中我們將考慮與低電磁干擾設計相關的兩種常見的折---案
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輸入電壓過高
電源模塊輸入電壓過高,輕則導致系統無---常工作,重則燒毀電路。
輸入電壓過高的原因:
1輸出端懸空或無負載
2輸出端負載過輕,輕于10%的額定負載
3輸入電壓偏高或干擾電壓
解決方法:可以通過調整輸出端的負載或者調整輸入電壓范圍。如:l---輸出端不小于少10%的額定負載,若實際電路工作中會有空載現象,就在輸出端并接一個額定功率10%的假負載,l更換一個合理范圍的輸入電壓,存在干擾電壓時要考慮在輸入端并上tvs管或穩壓管。
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分布式電源供電系統采用小功率模塊和-控制集成電路作基本部件,利用理論和技術成果,組成積木式、智能化的大功率供電電源,從而使強電與弱電緊密結合,降低大功率元器件、大功率裝置(集中式)的研制壓力,提高生產效率。八十年代初期,對分布式高頻開關電源系統的研究基本集中在變換器并聯技術的研究上。八十年代中后期,隨著高頻功率變換技術的迅述發展,各種變換器拓撲結構相繼出現,結合-集成電路和功率元器件技術,使中小功率裝置的集成成為可能,從而迅速地了分布式高頻開關電源系統研究的展開。自八十年代后期開始,這一方向已成為國際電力電子學界的研究---,數量逐年增加,應用領域不斷擴大。
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