开关电源热设计的强制通风、金属PCB和元件布置

最新更新时间:2012-09-26来源: 维库电子关键字:开关电源  强制通风  金属PCB  元件布置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  1 自然风冷与强制风冷

  在开关电源的实际设计中,通常采用自然风冷与风扇强制风冷两种形式。自然风冷的散热片安装时应使散热片的叶片竖直向上放置,若有可能则可在PCB上散热片安装位置的周围钻几个通气孔,便于空气的对流。

  强制通风冷却是利用风扇强制空气对流,所以在风道的设计上同样应使散热片的叶片轴向与风扇的抽气方向一致,为了有良好的通风效果,越是散热量大的器件越应靠近排气风扇,在有排气风扇的情况下,散热片的热阻见表。


  表  在有排气风扇的情况下散热片的热阻

  2金属PCB

  随着开关电源的小型化,表面贴片元件广泛地应用到实际产晶中,这时散热片难以安装到功率器件上。当前克服这个问题的主要方法,是采取金属PCB作为功率器件的载体,主要有铝基敷铜板、铁基敷铜板、金属PCB的散热性能远好于传统的PCB,而且可以贴装SIVD元件。另有一种铜芯PCB,基板的中间层是铜板绝缘层采用高导热的环氧玻纤布黏结片或高导热的环氧树脂,它可以双面贴装SMD元件,大功率SND元件可以将SMD自身的散热片直接焊接在金属PCB上,利用金属PCB中的金属板来散热。

  3发热元件的布置

  开关电源中主要的发热元件有大功率半导体器件及其散热器,功率转换变压器,大功率电阻等。发热元件布局的基本要求是按发热程度的大小,由小到大排列,发热量越小的器件越要排在开关电源风道风向的上风处,发热量越大的器件越要靠近排气风扇。

  为了提高生产效率,经常将多个功率器件固定在同一个大散热器上,这时应尽量使散热片靠近PCB的边缘放置。但与开关电源的外壳或其他部件至少应留有1cm以上的距离。若在一块电路板中有几块大的散热器,则它们之间应平行且与风道的风向平行。在垂直方向上则发热小的器件排在最低层而发热量大的器件排在较高处。

  发热器件在PCB的布局上应尽可能远离对温度敏感的元器件,如电解电容等。

关键字:开关电源  强制通风  金属PCB  元件布置 编辑:探路者 引用地址:开关电源热设计的强制通风、金属PCB和元件布置

上一篇:开关电源的最优设计概念
下一篇:倍流同步整流电路

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04

嵌入式系统中小功率开关电源的设计
0 引言 随着计算机技术、半导体技术以及电子应用技术的发展,嵌入式系统以其体积小、可靠性高、功耗低、软硬件集成度高等特点广泛应用于工业控制、过程控制、仪器仪表、航天航空、汽车船舶、网络通信、军事装备、消费产品等众多领域。在这些系统中电源的结构和性能起着关键性的作用,特别是需要使用220V交流电供电的多路电源的系统,其电源设计的合理性和可靠性尤为重要。过去常用的变压器降压、整流滤波后稳压的线性电源,在嵌入式系统要求体积小,利用率高的情况下,显得不足。寻求体积小、效率高、成本低、可靠性好的开关电源成为一种迫切的需要。本文根据实际应用中的体会,以小功率单片开关电源集成电路FSD200为核心,设计并实现了一款适合嵌入式系统需求的
[工业控制]
嵌入式系统中小功率<font color='red'>开关电源</font>的设计
开关电源功能规格测试项目
  良好的开关电源必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他特定需求等。   开关电源包括下列之型式:   ·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器)   ·DC-DC:如可携带式产品(移动电话、笔计本电脑、摄影机,通信交换机二次电源)   ·DC-AC:如车用转换器(12V~115/230V) 、通信交换机振铃信号电源   ·AC-AC:如交流电源变压器、变频器、UPS不间断电源   
[电源管理]
多路输出单端反激式开关电源设计
  本文设计的开关电源将作为智能仪表的电源,最大功率为10 W。为了减少PCB的数量和智能仪表的体积,要求电源尺寸尽量小并能将电源部分与仪表主控部分做在同一个PCB上。   考虑10W的功率以及小体积的因素,电路选用单端反激电路。单端反激电路的特点是:电路简单、体积小巧且成本低。单端反激电路由输入滤波电路、脉宽调制电路、功率传递电路(由开关管和变压器组成)、输出整流滤波电路、误差检测电路(由芯片TL431及周围元件组成)及信号传递电路(由隔离光耦及电阻组成)等组成。本电源设计成表面贴装的模块电源,其具体参数要求如下:   输出最大功率:10W   输入交流电压:85~265V   输出直流电压/电流:+5V,500mA;+12V,
[电源管理]
多路输出单端反激式<font color='red'>开关电源</font>设计
开关电源转换器的设计测试技术
  建模、仿真和CAD是一种新的、方便且节省的设计工具。为仿真 开关电源 ,首先要仿真建模。仿真建模中应包括电力电子器件, 转换器 电路, 数字和模拟控制电路,以及磁元件和磁场分布模型、电路分布参数模型等,除此以外,还要考虑开关管的热模型、可靠性模型和EMC模型。各种模型差别很大,因此建模的发展方向应当是:数字一模拟混合建模;混合层次建模;以及将各种模型组成一个统一的多层次模型 (类似一个电路模型,有方块图);自动生成模型,使仿真软件具有自动建模功能,以节省用户时间。在此基础上可以建立模型库。    开关电源 的CAD包括主电路和控制电路设计、器件选择、参数最优化、磁设计、热设计、EMI设计和印制电路板设计、可靠性预估、计算机辅
[电源管理]
一款机顶盒开关电源电路图
  数字有线电视机顶盒中的开关电源电路如图所示。从图可见,它主要是由交流输入电路、整流滤波电路、开关振荡电路、开关变压器T602、次级整流滤波和稳压电路等构成的。   (l)交流输入电路   交流输入电路是由熔断器F601、互感滤波器T601.滤波电容器C601、C603、C604等构成的。其功能是滤除交流输入信号中的脉冲干扰。   (2)整流滤波电路   交流220V电压经滤波后由桥式整流堆D601、整流和滤波电容器C605,滤波、桥式整流电路输出的约300V直流电压送到开关变压器T602④脚。   (3)开关振荡电路   开关振荡电路主要是由JC601和外围电路等构成的。振荡电路、稳压控制电路和开关
[电源管理]
低压差线性稳压器在开关电源中解决方案
  电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。 开关稳压电源的结构   开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池
[电源管理]
具有低功耗待机和PFC功能的开关电源控制器
摘要:TDA16846-2和TDA16847-2是英飞凌公司生产的改进型开关电源(SMPS)控制器芯片。文中介绍了其主要特点,重点介绍了基于TDA16846-2的彩电SMPS电路工作原理。 关键词:SMPS;控制器;TDA168460-2/TDA16847;PFC 1 概述 英飞凌(Infineon)公司推出的TDA16846和TDA16847开关电源控制器自投放市场以来,在TV、VCR、 SAT接收机及PC监视器等SMPS中获得了广泛应用。目前对这两种控制器进行了改进,并将改进和创新后的器件称为2型或第二代产品,型号分别为TDA16846-2和TDA16847-2。 TDA16846-2/TDA16847-2是支持
[应用]
基于TOPSwitch-GX系列的伺服系统多输出开关电源
1 引言 多路输出开关电源广泛应用在各种复杂小功率电子系统中,就多路输出而言,通常只有输出电压低、输出电流变化范围大的一路作为主电路进行反馈调节控制,以保证在输入电压及负载变化时保持输出电压稳定,由于受变压器各个绕组间的漏感和绕组电阻等的影响,辅助输出电压随输出负载的变化而变化,通常,当主输出满载和辅助输出轻载时,辅助输出电压将升高,而当主输出轻载和辅助输出满时,辅助输出电压将降低,这就是多路输出的负载交叉调整率问题,笔者基于TOPSwitch-GX系列设计了一种多路输出开关电源,很好的解决了多路输出的负载交叉调整率问题,该电源在各种工况下都能稳定输出,主输出电压纹波小于3%,各路辅助输出纹波小于5%,负载交叉调整率小于5
[应用]
小广播
最新电源管理文章
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