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开关电源(smps) 文章 进入开关电源(smps)技术社区

变频电源开关芯片炸裂的失效分析与可靠性研究

  • 随着科技的发展,电器设备使用越来越广泛,功能越来越强大,体积也越来越小,对电源模块的要求不断增加。开关电源具有效率高、成本低及体积小的特点,在电气设备中获得了广泛的应用。经分析,开关电源电路多个器件失效主要是电路中高压瓷片电容可靠性差,导致开关芯片失效。本文通过增加瓷片电容材料的厚度提高其耐压性能和其他性能,使产品各项性能有效提高,满足电路设计需求,减少售后失效。
  • 关键字: 开关电源  高压瓷片电容  芯片  耐压提升  可靠性  202105  MOSFET  

Mathcad在推挽式开关电源设计中的应用

  • 摘要:推挽式开关电源广泛应用于各种电子设备。开关电源的环路补偿对电源系统的稳定性、可靠性起着决定作用,因此如何设计出合理可靠的补偿参数十分重要。运用Mathcad计算推挽式开关电源补偿电路元件的参数,仿真出开关电源系统的幅频和相频曲线波特图,通过优化设计环路补偿电路,可以提高开关电源的稳定性和动态响应。随着电子设备小型化、智能化和大量数字电路的引入,对开关电源系统的稳定性及可靠性提出了更高的要求,而环路补偿对电源系统的稳定性、可靠性起着决定作用。因此,必须了解电源系统环路的稳定性、相位裕度、增益裕度,有的
  • 关键字: 202106  推挽  开关电源(SMPS)  环路补偿  Mathcad  动态响应  

方寸之间,百变百搭

  •   广州金升阳科技有限公司  开关电源中的反激变换器是中小功率电子装置中最常见的AC/DC供电电源。随着集成电路技术的发展,反激变换器中绝大多数电路集成进了IC里,外围器件很少,很多时候只需搭配变压器就可以搭出一个能用的电源。目前,大多数IC厂商都免费提供电源方案,但是,这些方案只能实现通用功能,并没有针对个性化需求进行优化。因此,如何化解电源产品的七个矛盾,即设计周期、成本、可靠性、易用性、体积、性能和个性化,一直是困扰工程师们的难题。  作为专业的电源解决方案提供商,金升阳把客户的难题作为努力的方向。
  • 关键字: 202007  金升阳  开关电源  

开关电源设计,如何防止初次上电“炸机”?

  • 做了这么些年的开关电源设计,一个很让我心里忐忑的事就是新做的样机进行初次上电,担心炸机。相信很多工程师跟我一样深有体会,把自己的新样机在上电之前检查再检查,生怕哪个地方有焊错焊反搭焊或者说有地方短路,甚至把工作台上都扫得干干净净以防万一。
  • 关键字: 开关电源  上电炸机  

8个开关电源layout经验!

  •   其实对于一个开关电源工程师而言 PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去    这是别人家的成品开关电源,模组,我会以这个电源模组的设计重点给大家讲一些点的。  经验一,安规走线间距  这个是写在协议里面的,如果你不按照这个做,耐压测试一定是过不了的,因为高电压,会直接空气击穿。注意保险丝之前的距离是比较远的,要求3mm以上,这就是为啥保险丝都会放在电路最前端的原因。  第二个要注意的是就算安
  • 关键字: 开关电源,layout  

现代电力电子技术在高频二次开关电源中的应用

  • 高频开关电源是一种能量转换器,其功率器件主要工作在开关状态而非放大状态,整体具有频率高、体积小、功耗低的特点。其中,DC/DC变换可充当二次电源,将恒定的直流电压变换成可调的直流电压,在DC/DC变换中,Buck斩波电路是直流斩波电路中最常用、最简单的电路拓扑。由于在经典的Buck斩波电路中只要电子元器件的参数稍有变化,系统即会发生振荡现象;另外,系统的穿越频率设计的过低,将会导致系统的响应速度很慢,本文借助PID补偿网络对其进行调节校正以减小系统的稳态误差,借助MATLAB进行幅频域分析,使新系统补偿网
  • 关键字: 直流斩波技术  开关电源  Buck电路  PID调节  saber仿真  201903  

开关电源的优势、组成和未来的发展趋势

  •   开关模式电源又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。    开关电源的优势  开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。  开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短
  • 关键字: 开关电源  

十年电源研发工程师的三十条开关电源设计实用经验(三)

  •   24. 电路设计,高压大电容并一颗103P 瓷片电容位置,理由:对辐射30-60MHz 都有一定的作用。空间允许的话,可以给 PCB Layout 留一个位置,方便 EMI 整改。  25. 在进行 EMS 项目测试时,需测试出产品的最大程序,直到产品损坏为止。  例如 ESD 雷击等,一定要打到产品损坏为止,并做好相关记录,看产品余量有多少,做到心中有数。  26. 电路设计,异常测试时,短路开路某个元件如果还有输出电压则要进行 LPS 测试,过流点不能超过8A(超过 8A 是不能申请 LPS)
  • 关键字: 开关电源  EMS   

30条开关电源工作小技巧(三)

  •     24. 电路设计,高压大电容并一颗103P 瓷片电容位置,理由:对辐射30-60MHz 都有一定的作用。空间允许的话,可以给 PCB Layout 留一个位置,方便 EMI 整改。  25. 在进行 EMS 项目测试时,需测试出产品的最大程序,直到产品损坏为止。  例如 ESD 雷击等,一定要打到产品损坏为止,并做好相关记录,看产品余量有多少,做到心中有数。  26. 电路设计,异常测试时,短路开路某个元件如果还有输出电压则要进行 LPS 测试,过流点不能超过8A(超过 8A 是不能申请 LP
  • 关键字: 开关电源  

30条开关电源工作小技巧(二)

  •   16. 画小板时,在小板引脚的90度拐角处增加一个圆形钻孔,方便组装。如图:      实物图    实际组装图  这样做可以使小板与 PCB 大板之间紧密贴合,不会有浮高现象。  17. 电路设计,肖特基的散热片可以接到输出正极线路,这样铁封的肖特基就不用绝缘垫和绝缘粒。  18. 电路调试,15W 以上功率的 RCD 吸收不要用 1N4007,因为 1N4007 速度慢 300uS,压降也大1.3V,老化过程中温度很高,容易失效造成炸机。  19. 电路调试,输出滤波电容的耐压致少需符合1.2
  • 关键字: 开关电源  

30条开关电源工作小技巧(一)

  •   电源开发是个技术活,也是个累活,工作繁杂时难免会犯一些低级小错误。这些错误,会导致一系列的连锁反应,需要采购部、生产部、PM、品管部、业务部、工程部等众多部门来配合,以修正你的那个小错误。  本文作者将为大家分享自己在十年研发电源工作中,积累的一些实用经验,希望对大家有所帮助。  1. 变压器图纸、PCB、原理图这三者的变压器飞线位号需一致,这是安规认证要求。很多工程师在申请安规认证提交资料时会犯这个错误。  2. X 电容的泄放电阻需放两组。UL62368、CCC 认证要求断开一组电阻再测试 X 电
  • 关键字: 开关电源  

DC-DC开关电源EMI分析与优化设计

  •   现代电力电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,本文将介绍EMI是如何产生、传播以及如何优化解决。  常见缩略语:  EMC(Electromagnetic Compatibility):电磁兼容性  EMI(Electromagnetic Interference):电磁干扰  EMS(Electromagnetic Susceptibility):电磁抗扰度  IEC(Internati
  • 关键字: DC-DC,开关电源  

开关电源调试常见问题和解决方法大合集

  •   1 变压器饱和  变压器饱和现象  在高压或低压输入下开机(包含轻载,重载,容性负载),输出短路,动态负载,高温等情况下,通过变压器(和开关管)的电流呈非线性增长,当出现此现象时,电流的峰值无法预知及控制,可能导致电流过应力和因此而产生的开关管过压而损坏。    变压器饱和时的电流波形  容易产生饱和的情况:  1)变压器感量太大;  2)圈数太少;  3)变压器的饱和电流点比IC的最大限流点小;  4)没有软启动。  解决办法:  1)降低IC的限流点;  2)加强软启动,使通过变压器的电流包络更缓
  • 关键字: 开关电源  变压器  

POWER开关电源芯片应用静电损伤失效可靠性研究与提升

  • 商用多联机变频空调用控制器在实际应用一段时间后出现主板失效问题, 数据统计分析及实际主板复核分析是开关电源电路中开关芯片失效 ,芯片损伤点集中在弱电控制脚受损失效,问题长期存在没有得到有效解决方案,本文从器件应用、开关电源电路静电放电设计、 PCB走线设计进行全面验证分析,最终确定是电路PCB走线设计存在缺陷,通过优化电路PCB走线设计有效解决问题。
  • 关键字: 空调控制器  开关电源  电源芯片IC  静电ESD  201811  

使用电源模块简化低EMI设计

  •   在设计开关电源时,您可能听说过电磁干扰(EMI)  越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。  本文将介绍开关电源中EMI的来源以及降低EMI的方法或技术。本文还将向您展示电源模块(控制器、高侧和低侧FET及电感器封装为一体)如何帮助降低EMI。  开关电源中EMI的来源  首先,必须尊重物理定律。根据麦克斯韦方程组,交流电可产生电磁场。每个电导体中均会出现这种现象,其自身带有一些可以形成振荡电路的电容和电感。该振荡电路以特
  • 关键字: EMI  开关电源  
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开关电源(smps)介绍

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