如何处理直流稳压电源内部电阻过大

Release time:2022-12-13
author:Ameya360
source:网络
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  通常情况下,如果电源纹波低是输出电压的结果,变压器的尺寸不足,没有足够的滤波存储能力来充分保持电压,即使有大电容,输出波形自然也大。另一方面,交流尖峰会导致槽内简单稳压器中使用的二极管中的电流发生变化,而二极管中的电压随着电流的变化而变化,导致输出电压发生变化,再次出现波纹。

如何处理直流稳压电源内部电阻过大

  随着负载的变化,稳压器和发射器中的电流也会发生变化,以稳定电压,而高内阻也是输出端的一个问题。发射器的压力和发射器的电流与输出负载的电压之间的差异是平衡的。当电压下降时,负载很大,好像是内阻太高,但实际上负载效应太大。

  如何增加内阻的方法。

  (1) 增加变压器的功率,使负载输出电压不下降。

  (2) 变压器的输出电压可以相应提高。

  (3) 增加过滤器的容量以稳定压力。

  (4) 带电容的电子管基片组可以作为源滤波器。

  (5) 一旦电压稳定下来,滤波器的容量就会相应增加。


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一文了解电源管理集成电路损坏的原因
  电源管理集成电路(简称PMIC)是现代电子设备中不可或缺的组件,负责有效地管理电源分配、调节和监测。尽管PMIC设计得越来越先进,但在实际使用中,仍然可能因各种原因导致其损坏。以下是一些容易造成电源管理IC损坏的因素,希望对你有所帮助。  1.电源过压  定义  电源过压是指输入电压超出PMIC的额定范围。这种情况通常发生在电源故障、瞬态浪涌或不当使用电源适配器时。影响  绝缘击穿:过高的电压可能导致PMIC内部绝缘材料击穿,导致电路短路或永久性损坏。  热损坏:过压条件下,PMIC内部会产生更多热量,可能导致过热并损坏组件。  2.过载和短路  定义  过载指的是PMIC输出端口连接到超出其额定电流的负载,而短路则是电源输出端直接连接到接地,形成极低的电阻路径。  影响  高电流损伤:持续的过载会导致PMIC超出其设计能力,导致内部元器件发热及损坏。  瞬间短路损坏:短路会瞬间产生大量电流,可能导致PMIC内部的融化和烧坏。  3.温度过高  定义  PMIC在工作时产生热量,若环境温度过高或散热不良,会导致其温度超出设计极限。  影响  热失效:高温会使得PMIC的材料和连接结构发生变化,短时间内可能导致工作失效。  加速老化:持续高温会加速半导体材料的老化,导致性能下降或完全失效。  4.静电放电(ESD)  定义  静电放电是由于静电积聚并突然释放所致,PMIC在没有有效防护的情况下容易受到损坏。  影响  瞬时击穿:静电放电会在非常短的时间内施加高电压,可能导致PMIC中的绝缘层击穿或相邻电路损坏。  性能劣化:即使没有立即致命的损坏,静电也可能导致PMIC工作性能的长期下降。  5.反向电压  定义  反向电压是指电流按相反方向流动,这通常发生在电源接反或电池安装错误时。  影响  损坏内部电路:反向电压可能导致PMIC内部电路的失效,进而导致整体电源管理功能失常。  长期效果:即使短时间的反向电压也可能导致潜在的长期损伤,从而降低PMIC的可靠性。  6.设计错误与不当使用  定义  设计错误包括布线不当、缺乏必要的保护电路,以及忽视PMIC的电气特性。人为错误也可能导致不当连接或操作。  影响  识别失误:设计中如果忽略了输入和输出阻抗匹配,可能导致信号反射和过载。  不稳定性:缺乏适当保护电路(如过压、过流和过温传感器)可能导致设备在异常条件下运行,影响功率管理的安全性。  总结来说,电源管理IC在电子系统中发挥着关键作用,但其损坏可能会导致整个系统的故障。了解并预防潜在的损坏原因,包括电源过压、过载、温度过高、静电放电、反向电压及设计错误,将有助于提高PMIC的可靠性和耐用性。在设计和测试阶段考虑这些因素,对于确保电源管理IC的稳定性和性能至关重要。
2025-04-27 11:14 reading:158
14个经验技巧,教你学会电源设计!
  在电源设计领域中,经验的积累往往决定了产品的稳定性和可靠性。若是电子新人了解到一些实用的设计技巧,电源设计将事半功倍。下面将总结大佬的14条电源设计经验,以此提供参考和指导。  1电路设计经验  肖特基散热片连接:肖特基的散热片可以直接接到输出正极线路,从而省去绝缘垫和绝缘粒的使用。  RCD吸收元件选择:对于15W以上功率的电路,避免使用XX4007作为RCD吸收元件,因其速度慢、压降大,易导致高温失效。  输出滤波电容耐压:输出滤波电容的耐压值应至少符合1.2倍余量,以避免量产中的损坏现象。  卧式电容跳线布置:大电容或其他电容做成卧式时,底部如有跳线应放在负极电位,以节省成本并避免使用套管。  元件承认书描述:整流桥堆、二极管或肖特基等晶元大小元件,在承认书或BOM表中需明确描述,以管控供应商送货一致性。  Snubber电容选择:为处理异音问题,Snubber电容优先使用Mylar电容。  启动电阻保护:启动电阻如使用在整流前,需串联一颗几百K的电阻,以防电阻短路时损坏IC和MOSFET。  高压大电容并联:高压大电容并联一颗103P瓷片电容,对辐射30-60MHz有抑制作用,有助于EMI整改。  Y电容容量限制:使用的Y电容总容量不能超过222P,以避免漏电流影响,设计时需特别留意安规要求。  2电路调试经验  冷机启动电流:冷机时,PSR需1.15倍电流能开机,SSR需1.3倍电流能开机,以确保老化后启动良好。  异常测试:短路或开路某个元件后,如仍有输出电压,则需进行LPS测试,过流点不能超过8A。  3安规与测试经验  安规开壳样机准备:安规开壳样机所有可选插件元件需装上供拍照用,L、N线和DC线与PCB需点白胶固定。  EMS项目测试:进行EMS项目测试时,需测试至产品损坏为止,如ESD雷击等,并记录产品余量。  4变压器设计注意事项  变压器B值控制:反激拓扑结构中,变压器B值需小于3500高斯,以避免磁饱和导致的动作失控。需确认过流点、开机瞬间、输出短路、高温、高低压等状态下的磁饱和情况。
2025-04-21 16:20 reading:206
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  电源是电子设备中用于将电能转换为特定形式和电压的供电装置。各种类型的电源具有不同的工作原理和特点,从传统的直流电源到现代的开关电源,每种电源都有其独特的优缺点。  1. 线性电源  工作原理:  线性电源通过线性稳压器将交流电源转换为所需的直流电压。它们包括变压器、整流器和稳压器等组件,可以提供稳定的输出电压。  优势:  低噪声:线性电源通常输出较低的电磁干扰和噪声。  简单设计:结构相对简单,易于设计和维护。  输出稳定:提供较为稳定的输出电压,适用于对电压精度要求较高的场合。  劣势:  效率低:由于在稳压过程中产生很多热量,效率较低。  体积大:变压器和散热器占用空间,体积相对较大。  重量重:由于使用变压器,重量较大。  2. 开关电源  工作原理:  开关电源通过快速切换开关元件将输入电源转换为高频脉冲,再通过滤波器等电路得到稳定的直流输出电压。  优势:  高效率:开关电源利用高频开关进行电能转换,效率高达90%以上。  小体积:体积小巧,适用于需要紧凑空间的应用场合。  轻量化:相比线性电源,开关电源更轻便。  劣势:  电磁干扰:开关电源可能会引入较多的电磁干扰。  复杂设计:开关电源设计相对复杂,需要更多的保护电路。  成本较高:制造成本较高,价格略高于线性电源。  3. 直流电池电源  工作原理:  直流电池电源通过化学反应将化学能转换为电能,为设备提供直流电源。  优势:  便携性:适用于移动设备,方便携带和使用。  无电网依赖:不受电网情况影响,可随时供电。  环保:不产生二氧化碳等排放物,对环境友好。  劣势:  容量限制:容量有限,需要定期充电或更换电池。  寿命有限:电池寿命有限,需定期更换。  成本较高:长期运行成本略高。  不同类型的电源在工作原理和特点上存在显著差异,选择合适的电源取决于具体应用需求。线性电源适用于对噪声要求较低、输出稳定性要求高的场合;开关电源适用于需要高效率和小体积的应用,但要注意电磁干扰问题;直流电池电源适用于移动设备和环境友好型的需求,但需要考虑电池寿命和成本等因素。  在实际应用中,通常需要综合考虑电源的功耗、效率、稳定性、成本、体积、重量等因素,以选择最适合的电源类型。同时,在设计电子设备时,也可以根据具体的应用场景和要求采用不同类型的电源组合,以达到最佳的供电效果和性能表现。
2024-11-08 13:31 reading:623
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