热像仪助力电源稳定性设计

最新更新时间:2011-09-10来源: 互联网关键字:热像仪  电源稳压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电源是所有电器中都必须具备的重要部分,在电子设备行业中,人们把电源模块比喻为电子设备和电子系统的“心脏”,而且电源也是电器系统中承载功率最大的环节。

电源分析

近年来电源设备日趋复杂,元器件的品种和数量增加很快,使用环境也变得恶劣多样,而所服务的电子系统又越来越重要和昂贵,特别是军用装备,尤其是航空、航天上的元器件及系统可靠性的要求就更高了。

电器系统中的电源其任务就是为电器系统中的各种电路提供电能,由于电路的类型各自功能有别,因此对电源按照供给方式的不同,可以分为:UPS电源、EPS电源、稳压电源、变频电源、净化电源 、特种电源、发电机组、开关电源(AC/DC) 、逆变电源(DC/AC)、模块电源(DC/DC)以及其他电源等。

热像仪在电源中有哪些应用?

电源的温度控制,是提高电源模块及系统可靠性及使用寿命的重要途径。在电源的设计和应用中,选择合适的元器件,即减少电路损耗,提高模块转换效率,与选择合理的冷却方式是保证电源可靠稳定工作的关键技术,将二者有机结合,会使得电源具有对环境适应性更强、寿命长、成本低、维护方便等技术优势。

 热像仪能提供清晰的电源电路及其整个电源系统温度场分布的图像和准确的温度测量。

1)电子元器

 电源是一种电能转换设备,在转换过程中本身需要消耗掉一些电能,而这些电能则被转化为热量释出。电子元件工作的稳定性与老化速度是和环境温度息息相关的。每当环境温度升高10℃时,主要功率元件的寿命减少50%,这就要求电子元器件应该工作在相对稳定和较低的温度范围内。

热像仪可以提供给工程师电路中各元器件的工作时发热情况热图,帮助工程师分析元器件对整个电源电路温度的影响,同时也能够帮助工程师选择合适负载能力的转换模块。

 2)变压器

 变压器是电源工作得主要部件,其发热温度有限制的,目前国内的3C 认证将变压器温度限制在120℃内,欧洲UL认证将变压器温度限制在115℃内。电源的主要发热源也是变压为器,而铁芯损耗和铜线损耗变压器工作产生温升的主要原因。 另外,由于变压器工作温度升高,必然造成铁芯负载减弱,和线圈老化,当其绝缘性能下降后,导致抗市电的冲击能力减弱。这时若有雷击或市电浪涌出现时,在变压器的初级出现的高反压会将变压器击穿,使电源失效,同时还有高压串入主设备,造成主设备损坏的危险。

热像仪可以通过迅速、简便的操作,提供准确的变压器温度

 3)电路热分布

 同一块电路板的器件应尽可能的按其发热量大小及散热程度分区排列,采用合理的器件排列方式,可以有效的降低印制电路的温升,从而使器件及设备的故障率明显下降。

热像仪可以通过提供的红外热图,帮助工程师分析出整块线路板的温度分布,完善工程师的设计和应用。

 


关键字:热像仪  电源稳压 编辑:冰封 引用地址:热像仪助力电源稳定性设计

上一篇:基于IPTV系统中的FPGA供电问题解
下一篇:开关电源电磁干扰的产生机理及其传播途径

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:40

常用电源管理稳压IC一览表
型号(规格) 器件简介 79L05 负5V稳压器(100ma) 79L06 负6V稳压器(100ma) 79L08 负8V稳压器(100ma) 79L09 负9V稳压器(100ma) 79L12 负12V稳压器(100ma) 79L15 负15V稳压器(100ma) 79L18 负18V稳压器(100ma) 79L24 负24V稳压器(100ma) LM1575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23
[电源管理]
UC3832/3 改善线性稳压电源的性能
  过电流保护方式的基本类型与存在的问题   常用的过电流保护方式主要有限流型、减流型和截止型三种。   限流型的特点是:当负载电流达到限流值时,稳压 电源 进入恒流状态将负载电流限制在限流值。这种电路的优点是相对容易实现并且可以实现全载启动。其最大缺点是在过电流保护状态下,电源调整管将承受限流值电流与输入电源电压所产生的过分损耗。为确保电源调整管在过电流时不被损坏,需以过电流保护状态下的功耗为选择电源调整管和热设计的依据,这将会使稳压电源的成本、体积和重量增加,可靠性降低。   截止型的特点是:当负载电流达到限流值时,过电流保护电路使稳压电源进入截止状态,并不再恢复,使稳压电源与负载得到有效的保护。其优点是此时电源调整管的功耗为
[电源管理]
1.6 线性直流稳压电源的设计问题
线性直流稳压电源 图1-7所示为线性直流稳压电源的原理图。我们可以用全电路的欧姆定律来讨论该电路的效率。 在图1-7中,交流220V经过变压器得到低压交流电,经过二极管整流桥整流后得到直流电压,再经过E1和C1但滤波输入到稳压集成电路7805,稳压后的5V中流电压经过E2和C2滤波输出。 为了得到稳定的5V输出和7805能够正常工作,7805的最低输入电压必须在7.5V以上,从而变压器的输出必须在8.9V(交流有效值)以上,考虑到交流220V的正常波动范围为10%(200~240V),因此,正常情况下变压器的输出值应该在10V为宜。 直流稳压电源的工作原理可以用图1-8所示的电路来等效:不管是输入Vi还是负载电
[电源管理]
1.6 线性直流<font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源</font>的设计问题
高性能舰载绘图机多输出稳压电源设计
高性能舰载绘图机要求在强电磁干扰(EMI)的环境下能正常工作,为此,绘图机的各个系统和子系统其性能指标必须满足国家有关舰载电子设备的标准。为了满足其性能要求,本文在一般稳压电源设计的基础上,主要从形成电磁干扰的3个要素,即干扰源,传播途径和受干扰设备着手,介绍了在电源的设计过程中,如何抑制干扰源,直接消除干扰原因,切断电磁干扰的途进;以及提高受干扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度。 1 基本技术比较 1.1 性能指标 输入:220 V%26;#177;10%,50 Hz。输出电压/稳定工作电流:  5 V/03 A  %26;#177;12 V/<%26;#177;0.1 A    24 V/06 A  26~34 V(静态可调
[电源管理]
关于稳压电源的设计
  整流滤波电路、AC-DC变换电路、DC-DC稳压变换电路,等部分组成了本次研究的课题。整流滤波电路和AC-DC变换电路:由滤波电容、隔离变压器、桥式整流堆等元件组成,实现在隔离变压器副边输出15 ~ 20V的电压,滤波后给DC-DC提供18-26V的直流输入电压。DC-DC变换电路:是应用Boost型拓扑结构,含有UC3843及其外围的电路构成的脉宽调制电路, 肖特基二极管、功率电感、快速功率场效应管等。本系统通过调节取样电阻形成闭环反馈回路。本系统具有精度高,电压调整率低、调整速度快,效率高,输出纹波小等等优点,实现了非常好的功能。   1 稳压电源的设计方案   可知DC-DC变换的种类分为:隔离和非隔离。输入
[电源管理]
关于<font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源</font>的设计
大电流可调稳压电源电路
此 稳压电源 可调 范围在3.5V~25V之间任意调节,输出 电流 大,并采用 可调 稳压管式 电路 ,从而得到满意平稳的输出电压。 工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本 电路 输出的电压值。 元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。FU1选用1A,FU2选用3A~5A。VD1、VD2选用6A02。RP选用1W左右普通电位器
[电源管理]
大电流可调<font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源</font>电路
一种单片机控制的多功能交流稳压电源
1引言 目前我国有些地方由于电力供应紧张,或电力设备严重老化,在用电高峰期,电网超负荷运行,电网电压太低,而在用电低谷期,电网电压太高,这种电压大幅度波动的现象,很容易给一些用电设备带来损害。特别是不断出现的各种智能化仪器仪表、个人电脑等家用电器,对电源质量的要求越来越高,这就需要研制一种高性能的交流稳压电源。 当前市场上的交流稳压电源有继电器控制和伺服电机控制的交流稳压电源两类,前者是一种有级调整,价格低廉,效率较高,但由于是有级调整造成电压跳动和瞬间断电,用于计算机及带微电脑的家用电器、智能化仪器仪表等容易造成故障。后者是一种无级调整、效率高、调压范围宽、波形失真小,但是功能比较单一,性能和可靠性欠佳,没有实现智能
[单片机]
一种单片机控制的多功能交流<font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源</font>
路灯照明系统中智能稳压电源设计应用
引言   现今工业厂区普遍有较大的工作区域,其间路灯众多,一般采用的是高压钠灯,而该灯功耗非常大,导致厂内供电电压不稳定,波动幅度大。尤其在下半夜,电压通常高达250V以上,致使灯泡损耗率极高(达60%以上)。为节省能耗,减少浪费,降低成本,有必要进行节能改造。    1 节能改造分析   1.1 供电状况   供电部门为了避免输电过程中的各种损耗以及用电高峰期造成线路末端电压过低对用电设备产生的不良影响,而以比标称电压高10%的电压向用户(以单相220V标称电压为例,实际供电电压为220 22010%=242V)供电,以确保供电线路远端的电压不会低于220-22010%=198V。因此供电线路上的绝大部分区域的电压都会等
[电源管理]
路灯照明系统中智能<font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源</font>设计应用
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved