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輸出電壓過低:針對(duì)電源模塊輸出參數(shù)異?!敵鲭妷哼^低。這可能會(huì)導(dǎo)致整體系統(tǒng)不能正常工作,如微控制器系統(tǒng)中,負(fù)載突然增大,會(huì)拉低微控制器供電電壓,容易造成復(fù)位。并且電源長時(shí)間工作在低輸入電壓情況下,電路的壽命也會(huì)出現(xiàn)極大的折損。因此輸出電壓偏低的問題是不容忽視的,那么輸出電壓過低通常是那些原因造成的呢?輸入電壓較低或功率不足;輸出線路過長或過細(xì),造成線損過大;輸入端的防反接二極管壓降過大;輸入濾波電感過大。針對(duì)這一類問題,可以通過調(diào)整供電或者更換相應(yīng)的外圍電路來改善,雙向通信電源貨源推薦,具體如下所示:調(diào)高電壓或換用更大功率輸入電源;調(diào)整布線,雙向通信電源貨源推薦,雙向通信電源貨源推薦,增大導(dǎo)線截面積或縮短導(dǎo)線長度,減小內(nèi)阻;換用導(dǎo)通壓降小的二極管;減小濾波電感值或降低電感的內(nèi)阻。 5G商用催生通信電源增量需求。雙向通信電源貨源推薦
高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的低噪聲供電,同樣,運(yùn)行速度更快的精密數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(如模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC))也需要多個(gè)電源軌,例如具有極低噪聲和直流紋波的1.3V、2.5V和3.3V。通常,這些高速ADC和DAC布設(shè)在擁擠的印刷電路板(PCB)上,可用空間有限。因此,在設(shè)計(jì)這些高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的電源系統(tǒng)時(shí),ADC和DAC的電源靈敏度必須是首要考慮因素。在某些情況下,為了大程度地提高電源電壓比(PSRR)性能,可以在開關(guān)穩(wěn)壓器之后的電源路徑中使用線性穩(wěn)壓器。PA和收發(fā)器的電源管理,這些新一代無線電整合了集成型收發(fā)器和低噪聲、高功率微波/毫米波PA,并具有更寬帶寬,它們的數(shù)字控制和管理系統(tǒng)需要使用多種**電源技術(shù)。例如,基于氮化鎵(GaN)的低噪聲、高功率PA將需要高達(dá)28V至50V的電壓,同時(shí)基于FPGA的控制和高速ADC和DAC將需要多個(gè)更低的電壓,并具有適當(dāng)?shù)臅r(shí)序控制、監(jiān)控和保護(hù)功能。先進(jìn)的DC/DC轉(zhuǎn)換器可提供這些5G PA所需的效率(>90%)、功率密度、低噪聲性能和控制功能。在新一代(5G)產(chǎn)品性能必須超越上一代(4G)的巨大壓力下,幾乎沒有任何折衷的余地。坪山區(qū)天磁通信電源5G未來已來,通信電源時(shí)至勢(shì)成。
通信電源是整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,但是通信電源在整個(gè)通信行業(yè)中占的比例并不大。電信運(yùn)營商在電源產(chǎn)品上的采購主要是每年的設(shè)備維護(hù)和系統(tǒng)設(shè)備,其中電源設(shè)備的維護(hù)通常占采購量的比重更高。電信運(yùn)營商每年用于電源系統(tǒng)的建設(shè)上的費(fèi)用相對(duì)較少,除非電信系統(tǒng)需要大規(guī)模的升級(jí)或者擴(kuò)建,運(yùn)營商才會(huì)增加電源設(shè)備的采購量。通信電源系統(tǒng)是通信系統(tǒng)的心臟,穩(wěn)定可靠的通信電源供電系統(tǒng),是保證通信系統(tǒng)安全、可靠運(yùn)行的關(guān)鍵,一旦通信電源系統(tǒng)故障引起對(duì)通信設(shè)備的供電中斷,通信設(shè)備就無法運(yùn)行,就會(huì)造成通信電路中斷、通信系統(tǒng)癱瘓,從而造成極大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益損失。因此,通信電源系統(tǒng)在通信系統(tǒng)中占據(jù)十分重要的位置。對(duì)于通信電源而言,買家并不限于電信運(yùn)營商,還有電信設(shè)備制造商這個(gè)龐大的市場(chǎng)。動(dòng)力無論是對(duì)提供電信服務(wù)的運(yùn)營商,還是對(duì)設(shè)備研究開發(fā)、加工裝配的制造企業(yè)都是不可忽視的。
大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)推動(dòng)通信電源發(fā)展,5G網(wǎng)絡(luò)速率更快、容量更大。從移動(dòng)寬帶來看,5G網(wǎng)絡(luò)單站容量預(yù)計(jì)將達(dá)到4G的40倍,這將推動(dòng)數(shù)據(jù)流量進(jìn)一步大幅增長。除了增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶,5G應(yīng)用場(chǎng)景還包括海量物聯(lián)網(wǎng)連接和低延時(shí)高可靠通信等。因此,5G時(shí)代網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量巨大,將極大地刺激運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求。根據(jù)預(yù)測(cè),2018-2020年,亞太地區(qū)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)仍有30%以上增量空間。數(shù)據(jù)中心的成本由建設(shè)成本(CAPEX)和運(yùn)營成本(OPEX)構(gòu)成。其中供電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營成本占數(shù)據(jù)中心CAPEX和OPEX的50%和28%。因此,在數(shù)據(jù)中心電源系統(tǒng)需求規(guī)模增加的背景下,有效率的技術(shù)方案發(fā)展?jié)摿薮?。綜上,5G基站設(shè)備和大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)將驅(qū)動(dòng)通信電源超速發(fā)展。通信電源歡迎咨詢天磁科技。
一般來說,模塊在上板前都會(huì)進(jìn)行功能測(cè)試,驗(yàn)證模塊的電壓輸出是否正常。電源模塊輸出有電壓但電壓低于標(biāo)稱輸出值是測(cè)試過程中經(jīng)常遇到的問題,出現(xiàn)這種情況的原因無非有兩種,一是電源模塊為不良品或損壞,二是使用方法問題。下文天磁將重點(diǎn)討論使用方法導(dǎo)致的電源模塊輸出電壓低的情況。輸入電壓偏低是容易被忽略的情況,當(dāng)輸出有問題時(shí)我們應(yīng)該一時(shí)間檢查輸入是否正常。對(duì)于輸入為定壓或?qū)拤旱碾娫茨K,當(dāng)輸入值偏低時(shí)將導(dǎo)致輸出值也偏低。當(dāng)然,這種情況是有限度的,對(duì)于一個(gè)特定的模塊來說,當(dāng)輸入電壓過低時(shí)將導(dǎo)致其不能工作,無輸出電壓。輸出過載是指負(fù)載工作功率大于電源模塊的額定輸出功率,過載情況下電源模塊的輸出電壓明顯被拉低。以ZY0505FS-1W為例,當(dāng)負(fù)載電流增大到300mA時(shí),輸出電壓只有4.5V。持續(xù)過載將影響到電源模塊的工作效率、穩(wěn)定性以及散熱情況,導(dǎo)致模塊使用壽命減少。若是過載導(dǎo)致的輸出電壓過低,則需要提升電源模塊的輸出功率,可以選擇2W或3W的模塊。5G基站電源擴(kuò)容 通信電源市場(chǎng)受益。通信通信電源廠家供應(yīng)
通信電源一般以直流-48V或-24V供電。雙向通信電源貨源推薦
供電升壓化是指?jìng)鹘y(tǒng)的48V供電架構(gòu)在5G時(shí)代可用性下降,要求5G電源系統(tǒng)具備升壓供電的能力。由于5G主設(shè)備能耗相比2G/3G/4G有了大幅提升,且5G站點(diǎn)拉遠(yuǎn)供電需求更多,如果繼續(xù)采用傳統(tǒng)的48V供電模式,線纜損耗和壓降增大,設(shè)備輸入端電壓很可能無法滿足正常的供電需求,供電升壓化逐漸成為5G電源的重要發(fā)展趨勢(shì)。配電精細(xì)化是指5G電源可實(shí)現(xiàn)精細(xì)化下電和配電,極大提升關(guān)鍵業(yè)務(wù)的可靠性和保障能力。5G業(yè)務(wù)相比2G/3G/4G業(yè)務(wù)更加多元化,不同的業(yè)務(wù)輕重緩急各不相同,不同業(yè)務(wù)的分層分級(jí)管理可以提升網(wǎng)絡(luò)的可靠性,并降低網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維OPEX。雙向通信電源貨源推薦
文章來源地址: http://www.cdcfah.com/cp/2616690.html
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