系統可靠性的定義及指標國際上,通用的可靠性定義為:在規定條件下和規定的時間內,完成規定功能的能力。此定義適用于一個系統,也適用于一臺設備或一個單元。描述這種隨機事件的概率可用來作為表征開關電源可靠性的特征量和特征函數。從而,引出可靠度[R(t)]的定義:系統在規定條件下和規定時間內,完成規定功能的概率。如系統在開始(t=0)時有n0個元件在工作,而在時間為t時仍有n個元件在正常工作,則可靠性R(t)=n/n00≤R(t)≤1失效率λ(t)=-dinR(t)/dtλ定義為該種產品在單位時間內的故障數,即λ=dn/dt。如失效率λ為常數,則dn/dt=-λtn=n0e-λtR(t)=e-λt0《t《工作壽命《t《工作壽命《p=“”》《/t《工作壽命《t《工作壽命《》MTBF(平均無故障時間)=1/λ平均無故障時間(MTBF)是開關電源的一個重要指標,用來衡量開關電源的可靠性。 開關電源系統地是整個系統的參考點,系統中所有板載 DC-DC變換器都有各自的地,并與系統地緊密連接。灌裝機械電源
實際上,現代的電路中,開關電源電路和線性電源電路在大多數情況下,是組合使用的——使用開關電源進行初步的變換,給紋波、精度要求不高的電路使用;同時,使用低壓差穩壓器(LDO)獲取精密的、低紋波(噪聲)的電壓供諸如運算放大器(OP-AMP),模數轉換器(A/DConverter)使用。效率、電磁干擾更高的輸入電壓以及同步整流模式使得交換式電源的電能轉換過程的效率更高,即使電源控制器的電能消耗也被計入。更高的開關頻率使得一些電源組件的體積得以減小,如變壓器,但是高頻率的開關動作會產生大量的電磁干擾。 開關電源比較好的廠家開關電源芯片的“地”引腳。通常,它直接連到印制電路板(PCB)的電源地.
開關電源是什么我的理解:1.開關電源,就是把市電整流過后得到的直流電壓,利用開關的導通和關斷,將該電壓截成矩形波(當然,實際的波形并非完美的矩形波,而是會有過沖),這樣做的意義就是把高能量切割成無數個低能量,傳遞到輸出端去,輸出端會通過輸出電壓高低,對輸入端進行反饋(調整切割的頻率,以及切割的寬度大小--占空比),達到穩定輸出電壓的目的2.為何不用傳統的方式舉個例子,典型的7805,它是通過將多余的能量轉換成發熱量散發掉,來達到降壓的目的。
開關電源的散熱設計MOS管導通時有一定的壓降,也即器件有一定的損耗,它將引起芯片的溫升,但是器件的發熱情況與其耐熱能力和散熱條件有關。由此,器件功耗有一定的容限。其值按熱歐姆定律可表示為:PD=“Tj-Tc/RT”式中,Tj是額定結溫(Tj=150℃),Tc是殼溫,RT是結到管殼間的穩態熱阻,Tj**器件的耐熱能力,Tc和RT**器件的散熱條件,而PD就是器件的發熱情況。它必須在器件的耐熱能力和散熱條件之間取得平衡。散熱有三種基本方式:熱傳導、熱輻射、熱對流。根據散熱的方式,可以選自然散熱:加裝散熱器;或選擇強制風冷:加裝風扇。加裝散熱器主要利用熱傳導和熱對流,即所有發熱元器件均先固定在散熱器上,熱量通過傳導方式傳遞給散熱器,散熱器上的熱量再通過能流換熱的方式由空氣傳遞熱量,進行散熱。 導軌電源種類有:工業鐵殼型、導軌型、LED室外防雨及防水型等.
開關電源工作原理開關電源就是采用功率半導體器件作為開關元件,通過周期性通斷開關,控制開關元件的占空比來調整輸出電壓。開關元件以一定的時間間隔重復地接通和斷開,在開關無件接通時輸入電源Vi通過開關S和濾波電路向負載RL提供能量,當開關S斷開時,電路中的儲能裝置(L1、C2、二極管D組成的電路)向負載RL釋放在開關接通時所儲存的能量,使負載得到連續而穩定的能量。VO=TON/T*Vi;VO為負載兩端的電壓平均值;TON為開關每次接通的時間;T為開關通斷的工作周期;由式可知,改變開關接通時間和工作周期的比例,VO間電壓平均值也隨之改變,因此,隨著負載及輸入電源電壓的變化自動調整TON和T的比例便使輸出電壓VO維持不變。改變接通時間TON和工作周期比例亦即改變脈沖的占空比,這種方法稱為“時間比率控制”(TimeRationControl,縮寫為TRC)。按TRC控制原理,有三種方式:(1)脈沖寬度調制(PulseWithModulation,縮寫為PWM):開關周期恒定,通過改變脈沖寬度來改變占空比的方式。(2)脈沖頻率調制(PulseFrequencyModulation,縮寫為PFM):導沖寬度恒定,通過改變開關工作頻率來改變占空比的方式。 開關電源升降壓的便利性是以反極性為代價的,傳統的升降壓拓撲只有在希望或愿意接受反極性時才能使用。廣東開關電源
開關電源在開關管導通時,輸出將繼續保持反極性,因為此時二極管不再導通。灌裝機械電源
什么是開關電源開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成。開關電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長,但二者增長速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點上,反而高于開關電源,這一點稱為成本反轉點。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新,這一成本反轉點日益向低輸出電力端移動,這為開關電源提供了廣闊的發展空間。開關電源高頻化是其發展的方向,高頻化使開關電源小型化,并使開關電源進入更的應用領域,特別是在高新技術領域的應用,推動了高新技術產品的小型化、輕便化。另外開關電源的發展與應用在節約能源、節約資源及保護環境方面都具有重要的意義。開關電源中應用的電力電子器件主要為二極管、IGBT和MOSFET。 灌裝機械電源
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