1、电感和开关电源输出功率不匹配。 线圈直流电阻大,导致满负荷或者是**负荷输出的时候,线圈温度持续升高直到烧毁。这种原因可能性会有但是又不大。 2、开关电源长时间**负荷运行(可能性比较大)。 这将会导致电感的线圈电阻损耗(直流)以及磁芯涡流损耗(交流)加重,这两种损耗都会变成热能,让电感的温度快速升高直到烧坏。一般来说开关电源**负荷50%(也就是额定输出功率150%)的时候,保护电路才会起到作用。开关电源的额定输出功率,实际上也就是极限输出功率。 3、电感质量有问题。 如果开关电源电感磁芯的质量不好,那么当有比较大高频交流分量通过开关电源电感的时候,就会在磁芯当中产生很大的涡流损耗,让磁芯线圈的温度持续升高直到烧坏。 4、**滤波电容失效。 这将会导致整流之后的所有脉动交流成份全部被加在电感上,让磁芯涡流的损耗达到较大,温度快速升高使得电感烧坏。与此同时,输出电压降低,靠负反馈提升电压,这样让输出脉动交流的成份更大,磁芯涡流温升更快,导致了恶性循环,最后电感烧毁。 5、开关电源电感线圈匝间短路。 这也是可能的原因之一,它类似于电源变压器,如果是出现了线圈匝间短路,那么开关电源变压器必烧。
词条
词条说明
10、在开关电源X电容、PFC电容引脚附近,铜条要收窄,以便于充分的利用电容滤波。 11、开关电源输出滤波电容必要的时候可以用两个小电容并联以此来减少ESR。 12、pfcmos与D,pwmmos散热片必须要接一次地,以此来减少共模干扰。 13、开关电源交流电路应该要远离PFC以及PWM电路,以此来减少后者的干扰。 14、双层PCB的上层应尽量采用宽线,地线应尽量布置在上层。 15、多层PCB应用
数字控制的开关电源,从2005年左右开始受到市场的追捧。原因是因为在当时有很多的开关电源制造厂家与半导体生产厂家开始把开关电源模块以及控制工业IC投入到市场。用DSP或者是**逻辑电路等等以数字处理的方式来进行控制,就可以得到稳定的输出电压以及输出电流。 数字电源它是采取了数字方式来实现开关电源的控制、保护以及通信的新型电源技术,可以编程、优良的响应特性以及数字环路控制是它的优点或者说是特点。电源
一、保险丝熔断 一般情况下,保险丝熔断,这说明开关电源内部的电路有问题。因为开关电源是工作在高电压大电流的状态下,电网电压的波动和浪涌会让电源当中的电流瞬间增大,导致熔断器熔断。重要的是要检查开关电源输入端的整流二极管、高压滤波电解电容器、逆变电源开关管等等,检查开关电源元器件是否击穿、断路、损坏。如果保险丝是真的烧断了,那么首先就要检查电路板上的各种元件,看看这些元件的外表有没有烧坏,电解液是否
接下来成良开关电源将会为大家介绍关于减小或者是抑制开关电源纹波以及噪声电压的措施。 减少开关电源EMI的干扰 采取金属外壳做成屏蔽来减小外界电磁场辐射干扰。为了减少从开关电源电源线输入的电磁干扰,在开关电源的输入端加入EMI滤波器。 在输出端采取高频性能好、ESR低的电容 采取高分子聚合物固态电解质的铝或者是钽电解电容作为输出电容是较佳的,它的特点是尺寸小而且电容量较大,高频下ESR的阻抗较低,允
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