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关于模块电源,其的功率密度一向被规划者们称道。但完成功率的一起,散热功能差的缺点也暴露出来,规划者们尽管能够对一些特定的规划进行改进,但却不是每种规划都合适的。
本文以实例为基准,剖析一个规划计划中的模块电源散热问题。本文的中的模块选用100W,Vin24VVout5V,选用单管正激电路,使用的是UC3843B芯片操控,没有选用有源嵌位和同步整流,作业频率为300KHZ。运行后发现其并不能长时间实际作业在100W,长时间作业会使MOSFET或许次级二极管被热击穿,那么应该用怎样的办法让它能够长时间作业在100W以下?
现在试验了以下两种方法:
1、添加MOSFET:使用多MOSFET并联,并更改驱动,3843B驱动不了多MOSFET,但是作用并不好,不只添加成本,还没解决问题。而且多个MOSFET并不能一起导通,总会有先有后,所以总是会有一个MOSFET击穿。
2、添加次级二极管,使用多个并联,作用与计划1类似,也不抱负。
下面咱们来说说解决方法,通常来说器件的散热功能与绝缘材料的导热功能、压紧力、壳的导热功能、面积、壳外部的风流条件有关,能够从这几点上下手改善。
或许也有人想到了同步整流技能,但即使使用了同步整流技能,功率也不行能在提高多少,该规划现在现已到达了90%的功率,大多数到达89%。用同步整流功率不会更高多少了,那样还是有很大的损耗,散热还是问题。
或许能够从驱动波形的视点动身,假如驱动才能不行,但是考虑加推挽驱动电路。或许能够降低电源的频率,来减小开关损耗。另外一点就是变压器的漏感,假如漏感大,那么失掉的功率也就不少,发热量也就不会小。电源过热,简单形成热击穿(不行康复),100W还不加散热器,散热肯定是一大问题。
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