多路输出开关电源的应用注意事项
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Telecom Power Technology研制开发在多路输出驱动电源中的应用1,孟向军1,2,吕淼1,李鹏翔西安许继电力电子技术有限公司,陕西西安710075;2.许继电气股份有限公司,河南随着电力电子技术的发展,变流器产品对于驱动电源的要求越来越高。
不仅要求驱动电源体积小,还要求可以驱动多种不同类型的开关管。
因此,驱动电源多采用高频开关电源,使得电源具有体积小、输出路数多、性能稳定以及成本低廉的特点。
为了满足变流器产品的驱动电源需求,在此基础上提出了基于多路可调输出的驱动电源设计方案。
方案采用反激电路拓扑,设计了可以替代三极管推挽放大电路的基于脉宽调制(PWM)的控制电路以及副边可调输出电路。
通过PSIM物调试再次验证了驱动电源的可实施性,满足变流器项目对驱动电源的要求。
仿真Design of Multiplex Output Drive Power Supply Based on UC2845MENG Xiang-jun1,2,LV Miao.Xi'an XJ Power Electronics Technology Limited Company.Xuji Electric Co.,Ltd.,Xuchang 461000Telecom Power Technology 管的工作特点,输出 V 。
所以,更强,使得整个电路的调试更加简单。
IN RRQQV V Gnd 14接地电阻接地电阻软起网络芯片要在输入端(IXDN 609地增加对地电阻来增加抗干扰性。
2.2 控制电路设计美国(UC 3842所用器件少,且性能优越、成本低廉Telecom Power Technology 徐关澄,等:UC2845在多路输出 驱动电源中的应用110输出接地电阻Telecom Power Technology 开关电源UC 2845和IXDN 609的内部结构搭建路参数搭建开关电源的311478 951011 121234输入+15VIXDN609SI UC2845CU R R 图7 驱动电源PSIM 仿真时的输出波形图,其中图8 驱动电源仿真输出4 驱动电源实物验证根据实验结果和仿真验证,设计且调试了开关电源,如图9所示。
多路输出开关电源的设计及应用原则引言对现代电子系统,即便是最简单的由单片机和单一I/O接口电路所组成的电子系统来讲,其电源电压一般也要由+5V,±15V或±12V等多路组成,而对较复杂的电子系统来讲,实际用到的电源电压就更多了.目前主要由下述诸多电压组合而成:+,+5V,±15V,±12V,-5V,±9V,+18V,+24 V、+27V、±60V、+135V、+300V、-200V、+600V、+1800V、+300 0V、+5000V包括一个系统中需求多个上述相同电压供电电源等.不同的电子系统,不仅对上述各种电压组合有严格的要求,而且对这些电源电压的诸多电特性也有较严格的要求,如电压精度,电压的负载能力输出电流,电压的纹波和噪声,起动延迟,上升时间,恢复时间,电压过冲,断电延迟时间,跨步负载响应,跨步线性响应,交叉调整率,交叉干扰等.2多路输出电源对于电源应用者来讲,一般都希望其所选择的电源产品为“傻瓜型”的,即所选择的电源电压只要负载不超过电源最大值,无论系统的各路负载特性如何变化,而各路电源电压依然精确无误.仅就这一点来讲,目前绝大多数的多路输出电源是不尽人意的.为了更进一步说明多路输出电源的特性,首先从图1所示多路输出开关电源框图讲起.从图1可以看到,真正形成闭环控制的只有主电路Vp,其它Vaux1、Vaux 2等辅电路都处在失控之中.从控制理论可知,只有Vp无论输入、输出如何变动包括电压变动,负载变动等,在闭环的反馈控制作用下都能保证相当高的精度一般优于%,也就是说Vp在很大程度上只取决于基准电压和采样比例.对Vaux1、Vaux2而言,其精度主要依赖以下几个方面:1T1主变器的匝比,这里主要取决于Np1:Np2或Np1:Np32辅助电路的负载情况.3主电路的负载情况.注:如果以上3点设定后,输入电压的变动对辅电路的影响已经很有限了. 在以上3点中,作为一个具体的开关电源变换器,主变压器匝比已经设定,所以影响辅助电路输出电压精度最大的因素为主电路和辅电路的负载情况.在开关电源产品中,有专门的技术指标说明和规范电源的这一特性,即就是交叉负载调整率.为了更好地讲述这一问题,先将交叉负载调整率的测量和计算方法讲述如下.电源变换器多路输出交叉负载调整率测量与计算步骤1测试仪表及设备连接如图2所示.2调节被测电源变换器的输入电压为标称值,合上开关S1、S2…Sn,调节被测电源变换器各路输出电流为额定值,测量第j路的输出电压Uj,用同样的方法测量其它各路输出电压.3调节第j路以外的各路输出负载电流为最小值,测量第j路的输出电压ULj.4按式1计算第j路的交叉负载调整率SIL.式中:ΔUj为当其它各路负载电流为最小值时,Uj与该路输出电压ULj 之差的绝对值;Uj为各路输出电流为额定值时,第j路的输出电压.根据上面的测试及计算方法可以将交叉负载调整率理解为:所有其它输出电路负载跨步变100%-0%时对该路输出电压精度影响的百分比. 多路输出开关电源由图1原理所构成的实际开关电源,主控电路仅反馈主输出电压,其它辅助电路完全放开.此时假设主、辅电路的功率比为1:1.从实际测量得主电路交叉负载调整率优于%,而辅电路的交叉负载调整率大于50%.无论开关电源设计者还是应用者对大于50%的交叉负载调整率都将是不能接受的.如何降低辅电路交叉负载调整率,最直接的想法就是给辅助电路加一个线性稳压调节器包括三端稳压器,低压差三端稳压器如图3所示.从图3可知,由于引入了线性稳压调节器V,所以在辅路上附加了一部分功率损耗,功率损耗为P=而要使辅电路的交叉负载调整率小,就必须有意识地增大线性调整器的电压差,即就是要有意识增大,其带来的缺点就是增加了电源的功率损耗,降低了电源的效率.以图1及图3原理为基础设计和应用电源时,应注意的原则为:1主电路实际使用的电流最小应为最大满输出电流的30%;2主电路电压精度应优于%;3辅电路功率最好小于主电路功率的50%;4辅电路交叉负载调整率不大于10%.改进型多路输出开关电源在很多应用场合中,要求2路输出的功率基本相当,比如±12V/0.5A,±1 5V/1A.我们通过多年的实践,设计了如图4所示的电路,能较好地达到提高交叉负载调整率的目的.图4电路设计思想的核心有以下2点.1将正负2路输出滤波电感L1、L2绕制在同一磁芯上,采用双线并绕的方法,从而保证L1、L2电感量完全相同.并注意实际接入线路时的相位差模方法关系,这种滤波电感的连接方法使2路输出电流的变化量相互感应,在一定程度上较大地改善了2路输出的交叉负载调整率.2从图4可以看到,采样比较器Rs1、Rs2不像图1那样接到主电路Vp上,而是直接跨接到正负电源的输出端上,并且逻辑“地”不是电源的输出地,而是以负电压输出端作为采样比较和基准电压的逻辑“地”电位.这样采样误差将同时反映出正、负2路输出的电压精度变化,对正、负2路同样都存在有反馈作用,能在很大程度上改进2路输出的交叉负载调整率.以±15V/1A电源为例,采用图4的电路设计,实测得的2路交叉负载调整率优于2%.以图4原理为基础设计和应用电源时,应注意的原则为:12路最好为对称输出功率对称,电压对称,无明显的主、辅电路之分,比如我们常用到的±12V,±15V等都属于此类;22路输出电压精度要求都不是太高,1%左右;32路输出交叉调整率要求相对较高,2%左右.下面介绍一种通用性极强的3路电源设计方案,如图5所示.从图5可以看到,主+5V输出与辅路±Vout可以是±15V或±12V输出电路不但反馈相互独立,而且其PWM脉宽调制器,功率变换和变压器都是相互独立的.可以将此3路电源看成是由相互独立的1个+5V电源和1个±Vout电源共同组合而成.为了进一步减少二者之间的相互干扰和降低各自输出电压纹波的峰-峰值,应当进一步减小各独立电源的输入反射纹波一般纹波峰-峰值应小于50mV,纹波有效值应小于10mV和采用同步工作方式.高频磁放大器稳压器在多路输出电源中,输出电路经常采用高频磁放大稳压器,它以低成本、高效率、高稳压精度和高可靠性,而在多路输出的稳压电源中得到了广泛应用.磁放大器能使开关电源得到精确的控制,从而提高了其稳定性.磁放大器磁芯可以用坡莫合金,铁氧体或非晶,纳米晶又称超微晶材料制作.非晶、纳米晶软磁材料因具有高磁导率,高矩形比和理想的高温稳定性,将其应用于磁放大器中,能提供无与伦比的输出调节精确性,并能取得更高的工作效率,因而倍受青睐.非晶、纳米晶磁芯除上述特点外还具备以下优点:1饱和磁导率低;2矫顽力低;3复原电流小;4磁芯损耗少;磁放大输出稳压器没有采用晶闸管或半导体功率开关管等调压器件,而是在整流管输出端串联了一个可饱和扼流圈如图6所示,所以它的损耗小.由图6可知,磁放大稳压器的关键是可控饱和电感Lsr和复位电路.可控饱和电感是由具有矩形BH回线的磁芯及其上的绕组组成,该绕组兼起工作绕组和控制绕组的作用.复位RESET是指磁通到达饱和后的去磁过程,使磁通或磁密回到起始的工作点,称为磁通复位.由于磁放大稳压器所用的磁芯材料的特点良好的矩形BH回线及高的磁导率,使得磁芯未饱和时的可控饱和电感对输入脉冲呈现高阻抗,相当于开路,磁芯饱和时可控饱和电感的阻抗接近于0,相当于短路.目前开关电源工作频率已提到几百kHz以上,磁放大器在开关电源中的广泛应用对软磁材料提出了更高的要求.在如此高的频率下,坡莫合金由于电阻率太低约60μΩcm导致涡流损耗太大,造成温升高,效率降低,采用超薄带和极薄带虽能有所改善,但成本将大幅度上升;铁氧体具有很高的电阻率大于105μΩcm,但其Bs过低,居里点也太低.由于工作环境恶劣,对材料的应力敏感性、热稳定性等都有严格要求,上述材料是很难满足要求的.非晶合金的出现大大丰富了软磁材料.其中的钴基非晶合金具有中等的饱和磁感应强度,超微合金具有较高的饱和磁感应强度,它们都具有极低的饱和磁致伸缩系数和磁晶各向异性.钴基非晶和超微晶在保持高方形比的同时可以具有很低的高频损耗,用于高频磁放大器中,可大大提高电源效率,大幅度减小重量、体积,是理想的高频磁放大器铁芯材料.3高频磁放大输出稳压器典型应用电路图7所示的多路输出电源,其主路为闭环反馈PWM控制方式,辅路为磁放大式稳压电源.由于辅路磁放大输入电压波形受控于变压器主、辅绕组比,以及主路的工作状态主路输出电压的高低和主路负载的高低等,所以辅路的交叉负载调整率仍然不能够达到理想的状态.图8所示是一种完全利用磁放大器稳压技术设计的多路输出稳压电源.此电源前级为双变压器自激功率变换电路,后级多路输出均为磁放大器稳压电路.并且各路之间无关,前后级之间无反馈,无脉宽调制器PWM.此电路的优点如下:1电路结构简单,使用元器件数量少,除了两只功率管以外,其它元器件均是永久性或半永久性的,可靠性极高,制作也很方便;2电路中没有隔离反馈放大器,因此调整极其容易,而且一旦调整好后就无须维护,前级变换功率取决于后级总输出功率;3各路的输出特性相互独立,独自调整稳压,无主、辅路之分,所以,各输出电路的负载调整率的交叉负载调整率都非常理想,小于05%;4磁放大器在功率开通瞬间,处于“开路”状态,功率管在此刻的导通电流趋近于零,因而,损耗减到了最低限度,这有利于变换器的高频化和高效率;5由于前级功率变换器为不调宽的纯正方波,以及后级接了磁放大器,这样可以大幅度地降低输出纹波的峰-峰值,普通PWM型电源的输出纹波大约为输出电压标称值的1%左右,而采取带磁放大器的整流电路,纹波的峰-峰值可比较容易地降低到%左右.上述磁放大型稳压电源的综合电特性都是其它PWM隔离负反馈多路电源所无法比似的.尤其对多路电源实际应用来讲,可以对电源内部特性和电子系统的负载特性不予考虑,拿来就能使用,用上就无问题.但是,现代磁放大型稳压电源还存在如下一些问题,有待解决.1电路形式需进一步完善尤其是电源前级功率变换电路,应加入过、欠压保护,过流、短路保护,电源使能端.2进一步提高工作频率,以便减小体积.3进一步提高效率,减小磁损.4结语综合上述,对多路电源应用者而言,可以根据电子系统用电情况,更切实际地提出所用电源的特性参数.对多路电源设计者而言,可以更多更系统地了解现今多路电源设计方法,减少新产品的开发周期,做到事半功倍.。
开关电源并联使用注意事项当我们需要提供更大的电流或电压给负载时,可以将多个开关电源进行并联使用。
并联使用开关电源可以提高输出电流和电压的能力,同时还具有一些注意事项,以确保系统的稳定性和安全性。
1.开关电源的参数匹配在进行开关电源并联使用之前,需要确保各个开关电源的参数相匹配。
包括输入电压范围、输出电压范围、输出电流范围、负载稳定性等参数应该尽量一致。
不同参数的开关电源并联使用可能会导致其中一个开关电源因负载不均匀而工作于过载状态,从而导致其故障或烧毁。
2.电流均衡并联使用多个开关电源时,需要注意保持各个开关电源的输出电流相等或尽量相等。
为了实现电流均衡,可以使用恒压恒流控制模式的开关电源,并通过调节电流限制或负载的串并联关系来平衡电流。
另外,还可以使用电流分配器来确保电流均衡。
3.负载均衡当开关电源进行并联使用时,可以将相同负载分配到不同的开关电源上,以实现负载均衡。
负载均衡有助于减轻每个开关电源的负载压力,提高系统的可靠性和稳定性。
负载均衡可以通过合理设计电路连接或使用负载均衡器来实现。
4.输出电压匹配在开关电源并联使用时,除了注意电流均衡和负载均衡外,还需要确保各个开关电源的输出电压相等。
可以通过调整各个开关电源的输出电压调节器来匹配输出电压。
输出电压不匹配会导致电流从高电压的开关电源流向低电压的开关电源,可能导致电流倒流和开关电源的故障。
5.整流电流交流平衡在开关电源并联使用时,需要注意整流电流的交流平衡。
整流电流是指由开关电源输出到负载的电流。
为了实现交流平衡,可以使用并联电抗或并联电容来调整电路参数。
交流平衡的实现有助于减少开关电源的负载干扰,提高输出电流的稳定性。
6.冗余设计并联使用开关电源时,可以采用冗余设计来提高系统的可靠性。
冗余设计是指在系统中使用额外的备份开关电源,以备份主要开关电源的故障。
当主要开关电源发生故障时,备份开关电源将自动接管负载,从而保持系统的连续运行。
7.保护电路在开关电源并联使用时,需要注意添加适当的保护电路来保护开关电源和负载。
开关电源串联使用注意事项开关电源是一种常用的电源供应装置,它能将交流电转换成稳定的直流电输出。
在某些场合下,需要将多个开关电源串联使用,以提供更高的电压输出或实现冗余备份。
但是,在串联使用多个开关电源时,需要注意以下几个方面的问题,以确保系统的安全性和可靠性。
1. 输出电压匹配:在串联使用多个开关电源时,首先要确保各个电源的输出电压匹配。
不同型号、不同品牌的开关电源可能存在输出电压有一定误差的情况,因此在选择电源时要注意其输出电压的精度和稳定性。
如果输出电压存在较大差异,可能会导致电流不平衡,进而影响整个系统的稳定性。
2. 电流分配均衡:除了输出电压的匹配外,还需要关注串联使用时电流的分配均衡。
当多个开关电源串联工作时,每个电源所承受的电流应尽量相等,以避免某个电源过载,影响整个系统的正常运行。
因此,在设计和安装过程中,应根据具体情况合理分配电流负载,确保各个电源之间的电流分配均衡。
3. 输入电压和频率匹配:开关电源需要通过输入电压和频率进行工作,而不同地区的电网电压和频率可能存在差异。
在串联使用多个开关电源时,需要确保各个电源的输入电压和频率匹配。
如果输入电压和频率不匹配,可能会导致电源无法正常工作,甚至损坏电源设备。
4. 故障保护和安全防护:开关电源串联使用时,应考虑故障保护和安全防护机制。
一旦某个电源发生故障,可能会影响整个系统的正常运行。
因此,要在串联电源系统中设置合适的保护装置,如过流保护、过压保护、过温保护等,以确保故障时能及时切断电源,避免事故发生。
5. 接地和屏蔽:开关电源串联使用时,还要注意接地和屏蔽的问题。
电源系统的接地要符合相关标准和规范,以确保系统的安全性和可靠性。
同时,要注意电源线和信号线的屏蔽,避免外界干扰对电源系统的影响。
6. 电磁兼容性:在开关电源串联使用时,还要注意电磁兼容性的问题。
开关电源产生的电磁干扰可能会影响其他设备的正常工作,因此要采取相应的措施,如屏蔽、滤波等,以减小电磁干扰的影响。
多路输出DC/DC模块电源的设计与实现发布时间:2022-03-05T07:08:34.136Z 来源:《探索科学》2021年11月上21期作者:黄涛[导读] 随着近些年电源技术在各领域的不断发展与应用,电源的控制芯片上也被集成了许多模块功能,这不仅使芯片外围电路更加简单的同时也提高了电源的工作效率和可靠性,促进了多路输出开关电源的研究,也使其进入了快速发展的阶段。
本文主要从DC/DC模块电源的选择及应用角度出发,希望能够提供相关借鉴。
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司黄涛陕西汉中 723213摘要:随着近些年电源技术在各领域的不断发展与应用,电源的控制芯片上也被集成了许多模块功能,这不仅使芯片外围电路更加简单的同时也提高了电源的工作效率和可靠性,促进了多路输出开关电源的研究,也使其进入了快速发展的阶段。
本文主要从DC/DC模块电源的选择及应用角度出发,希望能够提供相关借鉴。
关键词:多路输出;DC/DC模块;电源设计;实现引言国内模块电源目前已经形成系列化、标准化和市场化。
产品一般采用厚膜或薄膜混合集成工艺,技术水平已达国际先进水平。
凭借其工作温度范围宽、体积小、重量轻、可靠性高、使用方便等特点,在国防工业高可靠电子系统及民用工业设备自动控制系统中得到广泛的应用。
做好前期的优选工作,在电源设计、系统调试方面可起到事半功倍的效果。
不仅可以提高电子整机系统的设计水平和使用可靠性,而且可以极大地缩短产品的研发周期。
本文着重从模块电源选择、应用的角度,结合近年来军用模块电源使用过程中得到的反馈信息,探讨一下这方面的问题。
1.多路输出开关电源研究现状实现高频转换控制电路的开端,始于美国GH.Roger,他在1955年发明了自激振荡直流变换器,这种变换器有推挽结构和单个变压器;之后美国科学家提出的了关于电源系统的一种重要设想——取消工频变压器串联开关电源,这个设想从根本上解决了电源系统体积大和重量重的问题。
多路输出开关电源的设计及应用原则多路输出开关电源是一种电力电子设备,它可以从交流电源中提供多个不同电压和电流的直流电输出。
在设计和应用多路输出开关电源时,有几个重要的原则需要考虑。
1. 选定合适的开关电源拓扑结构:多路输出开关电源可以采用多种拓扑结构,例如非隔离型Buck、Boost、Buck-Boost和隔离型Flyback、Forward等。
选择合适的拓扑结构需要考虑输出电压、输出功率和成本等因素。
2. 合理设计输出电压和电流的等级:多路输出开关电源通常需要提供不同电压和电流级别的输出。
在设计时,应根据实际需求合理确定输出电压和电流的等级,并确保满足负载的功率需求。
3. 增加输出电压和电流的调节功能:多路输出开关电源应具备电压和电流的调节功能,以满足不同负载的需求。
可以通过采用可调电压稳压器(例如LM317)或数字控制芯片(例如TL494)来实现。
4. 合理设计电源滤波电路:多路输出开关电源需要具备良好的电源滤波电路,以降低输入和输出端的电磁干扰。
可以采用电容、电感和磁珠等元件来设计滤波电路,并确保滤波效果良好。
5. 保证输出电压和电流的稳定性:输出电压和电流的稳定性是多路输出开关电源设计中的重要指标。
可以采用反馈控制回路和稳压芯片等来保证输出电压和电流的稳定性。
多路输出开关电源的应用范围广泛,常见应用包括:1. 电子设备:多路输出开关电源可以为电子设备提供不同电压和电流的直流电源,例如计算机、通信设备、工业自动化设备等。
2. 医疗设备:多路输出开关电源可以为医疗设备提供稳定、可靠的电源,例如医用仪器、电子监护设备等。
3. 光电设备:多路输出开关电源可以为光电设备提供适合的电压和电流,例如LED照明、激光器、光纤通信设备等。
4. 电源适配器:多路输出开关电源可以用作电源适配器,为各种便携电子设备充电,例如手机、平板电脑、笔记本电脑等。
需要注意的是,在使用多路输出开关电源时,应确保正确安装和连接,避免电气安全问题。
开关电源设计的一般注意事项1、布局:【1】脉冲电压连线尽可能短;【2】其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接线.脉冲电流环路尽可能小;【3】如输入滤波电容正到变压器到开关管返回电容负.输出部分变压器出端到整流管到输出电感到输出电容返回变压器;【4】电路中X电容要尽量接近开关电源输入端;【6】输入线应避免与其他电路平行,应避开。
Y电容应放置在机壳接地端子或FG连接端;【7】共摸电感应与变压器保持一定距离,以避免磁偶合,如不好处理可在共摸电感与变压器间加一屏蔽,以上几项对开关电源的EMC性能影响较大;【8】输出电容一般可采用两只一只靠近整流管另一只应靠近输出端子,可影响电源输出纹波指标;【9】两只小容量电容并联效果应优于用一只大容量电容. 发热器件要和电解电容保持一定距离,以延长整机寿命,电解电容是开关电源寿命的瓶劲,如变压器、功率管、大功率电阻要和电解保持距离,电解之间也须留出散热空间,条件允许可将其放置在进风口;【10】控制部分要注意:高阻抗弱信号电路连线要尽量短如取样反馈环路,在处理时要尽量避免其受干扰、电流取样信号电路,特别是电流控制型电路,处理不好易出现一些想不到的意外,其中有一些技巧,现以3843电路举例见图(1)图一效果要好于图二,图二在满载时用示波器观测电流波形上明显叠加尖刺,由于干扰限流点比设计值偏低,图一则没有这种现象、还有开关管驱动信号电路;【11】开关管驱动电阻要靠近开关管,可提高开关管工作可靠性,这和功率MOSFET高直流阻抗电压驱动特性有关;【12】关于反激电源的占空比,原则上反激电源的最大占空比应该小于0.5,否则环路不容易补偿。
3、线间距:随着印制线路板制造工艺的不断完善和提高,一般加工厂制造出线间距等于甚至小于0.1mm已经不存在什么问题,完全能够满足大多数应用场合。
考虑到开关电源所采用的元器件及生产工艺,一般双面板最小线间距设为0.3mm,单面板最小线间距设为0.5mm,焊盘与焊盘、焊盘与过孔或过孔与过孔,最小间距设为0.5mm,可避免在焊接操作过程中出现“桥接”现象,这样大多数制板厂都能够很轻松满足生产要求,并可以把成品率控制得非常高,亦可实现合理的布线密度及有一个较经济的成本。
开关电源类产品设计的安全规范
主要包括以下几个方面:
1. 电气安全:开关电源应满足电气安全要求,包括额定电压、额定电流、绝缘电阻、接线等方面的要求。
产品应具备过电压保护、过载保护、短路保护等功能,并能及时断开电路避免引起火灾、触电等安全问题。
2. 材料安全:开关电源的外壳、绝缘材料、导线等材料应符合环保要求,不得使用有害物质和易燃材料。
在设计和制造过程中应遵守相关环保法规,确保产品无毒、无害、无辐射。
3. 温度安全:开关电源在工作时会产生一定的热量,产品设计应合理布局散热部件,确保电源温度不超过安全范围,避免因温度过高引发火灾、烧坏电路等安全问题。
4. 防护安全:开关电源应具备适当的防护措施,如过压保护、过流保护、过热保护等功能。
产品外壳应具备防水、防尘、防护击等功能,避免引发触电、触碰引发人身伤害。
5. 标识和警示标识:开关电源应标明产品名称、型号、额定电压、额定电流、制造商信息等,并在明显位置设立警示标识,如高压警示、使用注意事项等,提醒用户正确使用和维护产品。
6. 产品测试和认证:开关电源应通过相关的安全测试和认证,如CE认证、UL认证等。
在设计和生产过程中,应按照相关的标准和规范进行测试和评估,确保产品符合安全要求。
以上是开关电源类产品设计的安全规范的一些主要内容,设计师在设计过程中应充分考虑这些因素,确保产品的安全性和可靠性。
具体的规范可以根据不同地区和国家的法律法规进行参考和遵守。
多路输出开关电源的设计及应用原则多路输出开关电源是一种常见的电源设计,适用于多种应用场景。
本文将介绍多路输出开关电源的设计原则和应用原则。
设计原则:1. 输入电压范围:多路输出开关电源应具有较宽的输入电压范围,以适应不同输入电源的变化。
常见的输入电压范围为100-240VAC或直流电压范围为12-48VDC。
2. 输出电压和电流:多路输出开关电源应提供多个可调节的输出电压和电流通道,以满足不同设备的需求。
每个输出通道应具有稳定且可靠的电压和电流输出。
3. 选用高效率元件:在设计多路输出开关电源时,应选用高效率的元件,如高效率开关模式电源芯片、高频开关管和高效率变压器等,以降低能量损耗并提高电源的效能。
4. 保护功能:多路输出开关电源应具有完善的保护功能,如过流保护、过压保护、过温保护和短路保护等,以保护电源和被供电设备的安全性。
5. 电磁干扰抑制:多路输出开关电源应采取一系列措施,以减少电磁辐射和抑制电磁干扰,以确保电源和被供电设备的正常工作。
应用原则:1. 通信设备:多路输出开关电源适用于通信设备,如路由器、交换机和无线设备等,以为这些设备提供稳定和可靠的电源。
2. 工业自动化设备:多路输出开关电源可用于工业自动化设备,如PLC系统、工业控制器和变频器等,以为这些设备提供稳定的供电。
3. 医疗设备:多路输出开关电源也常用于医疗设备,如医疗仪器、手术器械和检测设备等,以确保这些设备的安全性和稳定性。
4. LED照明:多路输出开关电源常用于LED照明系统,如LED灯带、LED灯具和LED显示屏等,以为这些照明设备提供高效和稳定的电源。
总之,多路输出开关电源是一种常用的电源设计,广泛应用于通信、工业、医疗和照明等领域。
在设计和应用过程中,需要遵循设计原则,并根据不同的应用需求进行选择和配置。
在设计多路输出开关电源时,还需要考虑以下几点:6. 冷却系统设计:多路输出开关电源在工作时会产生一定的热量,因此应设计合适的冷却系统,以确保电源能够在稳定的温度范围内工作。
多路输出开关电源的应用注意事项
森树强电子
一、多路输出的开关电源特点:
1.一般只有一路输出电压是稳压的,其他各路的电压是非稳压的。
2.非稳压输出的电压会随自己这一路的负载变化而变化(负载调整率),也会受其他各路负载大小影响(交叉调整率)。
非稳压输出一般规律变化是:自己负载电流增大时,输出电压下降;其他路的负载电流增大时,输出电压升高。
3.电源产品的功率是指整机的额定功率,具体每一路的输出要详细看手册,请在手册标示范围之内使用。
4.电源多路输出之间有的是隔离和非隔离,有的是共地和非共地,要根据实际需求进行选择。
5.多路输出的电源使用时可能需要加假负载以便调整非稳压这一路输出的输出电压。
二、多路输出的开关电源应用注意点
1.仔细评估系统每一路需要的电压和功率范围,不仅仅是评估最大功率,还要评估最小功率。
这样你在选用多路输出的开关电源时才能准确评估每路输出电压的波动范围,避免输出过低或过高,导致系统工作不正常。
2.充分评估系统每路的用电情况,拿到电源样品后也一定要上机实际测试验证。
3.每路负载一般不要小于10%Io,如果系统实际最小功率低于10%Io时建议外加假负载。