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牛人分享模块电源的散热应对措施

本文摘要:有关电源模块,其极高的功率依然被设计师们青睐。但搭建极高输出功率的另外,风扇性能劣的缺陷也曝露出来,设计师们尽管必须对一些特殊的设计方案进行改进,但却并不是每个设计方案都适合的。 这篇文章内容将以案例为标准,剖析一个方案设计中的电源模块风扇难题。文中的中的控制模块应用100W,Vin24VVout9V,应用多管正激电源电路,用于的是UC3843B处理芯片操控,没应用数字功放佳字位和即时整流器,输出功率为300KHZ。

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有关电源模块,其极高的功率依然被设计师们青睐。但搭建极高输出功率的另外,风扇性能劣的缺陷也曝露出来,设计师们尽管必须对一些特殊的设计方案进行改进,但却并不是每个设计方案都适合的。

  这篇文章内容将以案例为标准,剖析一个方案设计中的电源模块风扇难题。文中的中的控制模块应用100W,Vin24VVout9V,应用多管正激电源电路,用于的是UC3843B处理芯片操控,没应用数字功放佳字位和即时整流器,输出功率为300KHZ。

  经营后寻找其并没法长时间具体工作中在100W,长时间工作中不容易使MOSFET或是次级线圈二极管被热击穿,那麼理应用如何的方法让它能够长时间工作中在100W下列?  现阶段实验了下列二种方式:  1、减少MOSFET:用于多MOSFET串联,并变动驱动,3843B驱动无法多MOSFET,可是实际效果并很差,不但减少成本费,都还没解决困难。并且好几个MOSFET并没法另外通断,都会有先有后,因此 一直不容易有一个MOSFET透过。  2、减少次级线圈二极管,用于好几个串联,实际效果与计划方案1类似,都不理想化。

  下边我们而言讲到解决困难方式,一般来说而言元器件的风扇性能与绝缘层材料的传热性能、卡紧力、壳的传热性能、总面积、壳外界的风流韵事标准相关,能够从这几个方面上干掉提升。  或许也有些人想到了即时整流器技术性,但就算用于了即时整流器技术性,高效率都不有可能在提高是多少,该设计方案现阶段早就超出了90%的高效率,大部分超出89%。用即时整流器高效率会高些是多少了,那般還是有非常大的耗损,风扇還是难题。

  或是能够从驱动波型的视角到达,假如驱动工作能力过度,但是充分考虑特推挽驱动电源电路。或是能够减少开关电源的頻率,来扩大开关损耗。此外一点便是变电器的漏感,假如漏感大,那麼缺失的输出功率也就许多,热值也便会小。

电源短路,更非常容易造成 热击穿(不可以彻底恢复),100W还不作热管散热器,风扇认可是诸多难题。  这篇文章内容从每个视角到达,对电源模块的风扇难题进行了全方位的剖析,根据案例的引入便捷大伙儿讲解。期待大伙儿能在这篇文章内容得到的剖析之中寻找想的回答。


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