電源模塊并聯異常有啟動異常、輸出短路、輸出無法均流、模塊燒毀等,模塊并聯無法均流一般從結構上和輸出特性分析。若倆個模塊的參數完全相同時較大輸出電壓和輸出阻抗,負載特性曲線重合,則能實現負載電流均勻分配。但在實際應用中,在模塊電壓相同情況下,每個模塊的輸出阻抗是不一樣的,輸出電壓細微的差別都將影響著輸出電流的變化。所以一般輸出不均流的主要原因都是輸出電壓和阻抗不一樣。
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諧波系列的電磁干擾幅度受q1和q2的通斷影響。在測量漏源電壓vds的上升時間tr和下降時間tf,或流經q1和q2的電流上升率di/dt 時,可以很明顯看到這一點。這也表示,我們可以很簡單地通過減緩q1或q2的通斷速度來降低電磁干擾水平。事實正是如此,非標訂制電源模塊,延長開關時間的確對頻率高于 f=1/πtr的諧波有很大影響。不過,此時必須在增加散熱和降低損耗間進行折中。盡管如此,定做電源模塊,對這些參數加以控制仍是一個好方法,它有助于在電磁干擾和熱性能間取得平衡。具體可以通過增加一個小阻值電阻(通常小于5ω)實現,該電阻與q1和q2的柵極串聯即可控制tr和tf,你也可以給柵極電阻串聯一個 “關斷二極管”來獨立控制過渡時間tr或tf(見圖3)。這其實是一個迭代過程,甚至連經驗豐富的電源設計人員都使用這種方法。我們的終目標是通過放慢晶體管的通斷速度,使電磁干擾降低至可接受的水平,同時---其溫度足夠低以---穩定性。
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高頻逆變式整流焊機電源是一種、、省材的新型焊機電源,代表了當今焊機電源的發展方向。由于igbt大容量模塊的商用化,這種電源更有著廣闊的應用前景。逆變焊機電源大都采用交流-直流-交流-直流(ac-dc-ac-dc)變換的方法。50hz交流電經全橋整流變成直流,igbt組成的pwm高頻變換部分將直流電逆變成20khz的高頻矩形波,經高頻變壓器耦合, 整流濾波后成為穩定的直流,電源模塊,供電弧使用。
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