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德國Schneider電源模塊AKKUTEC2410工作原理

更新時間:2024-03-13瀏覽:518次

德國Schneider電源模塊AKKUTEC2410工作原理

德國Schneider電源模塊AKKUTEC2410-0由于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展和分布式供電系統(tǒng)的不斷推廣,模塊電源的增幅已經(jīng)超出了一次電源。模塊電源具有隔離作用,抗干擾能力強,自帶保護功能,便于集成。隨著半導(dǎo)體工藝、封裝技術(shù)和高頻軟開關(guān)的大量使用,模塊電源功率密度越來越大,轉(zhuǎn)換效率越來越高,應(yīng)用也越來越簡單。高速發(fā)展的計算機技術(shù)帶領(lǐng)人類進入了信息社會,同時也促進了電源模塊技術(shù)的迅速發(fā)展。八十年代,計算機全面采用了開關(guān)電源完成計算機電源換代。接著開關(guān)電源技術(shù)相繼進入了電子、電器設(shè)備領(lǐng)域。計算機技術(shù)的發(fā)展,提出綠色電腦和綠色電源模塊。再組裝測試的做法,而是先在整片晶圓上進行封裝和測試,然后再切割。

它有著更明顯的優(yōu)勢:首先是工藝大大優(yōu)化,晶圓直接進入封裝工序,而傳統(tǒng)工藝在封裝之前還要對晶圓進行切割、分類;所有集成電路一次封裝,刻印工作直接在晶圓上進行,設(shè)備測試一次完成,有別于傳統(tǒng)組裝工藝;生產(chǎn)周期和成本大幅下降,把半導(dǎo)體發(fā)光器件和光敏器件組合封閉裝在一起就組成了具有電---光---電轉(zhuǎn)換功能的光電耦合器。顯然,給耦合器輸入一個電信號,電倍增器是把微弱的輸入轉(zhuǎn)換為電子,并使電子獲得倍增的電真空器件。當(dāng)光信號強度發(fā)生變化時,陰極發(fā)射的光電子數(shù)目相應(yīng)變化,由于各倍增極的倍增因子基本上保持常數(shù),所以陽極電流亦隨光信號的變化而變化,此即光電倍增管的簡單工作過程。由此可見,光電倍增管的性能主要由光陰極、倍增極及極間電壓決定。光電陰極受強光照射后,由于發(fā)射電子的速率很高,光電陰極內(nèi)部來不及重新補充電子,因此使光電倍增管的靈敏度下降。

兩邊自由電子與空穴的濃度不同產(chǎn)生擴散。N型半導(dǎo)體中自由電子濃度較高,因此自由電子由N型半體向P型半導(dǎo)體擴散,同樣的空穴會由P型半導(dǎo)體向N型半導(dǎo)體擴散。擴散的結(jié)果使得接面附近的N型半導(dǎo)體失去電子得到空穴而帶正電,P型半導(dǎo)體失去空穴得到電子而帶負電。如果入射光強度太高,導(dǎo)致器件內(nèi)電流太大,以至于電陰極和倍增極因發(fā)射二分解,就會造成光電倍增管的性波壞發(fā)光器件就發(fā)光,光被光接收器件接收后,又轉(zhuǎn)成換成電信號輸出。因為輸入主輸出之間用光進行耦合。所以輸出端對輸入端沒有反饋,具有優(yōu)良的隔離性能和抗干擾性能。光電耦合器又是光電開關(guān),這種光電開關(guān)不存在繼電器中機械點易疲勞的問題,可靠性很高提高了集成度;引腳產(chǎn)生的電磁干擾幾乎被消除,采用此封裝的內(nèi)存可以支持到800MHz的頻率,所以它號稱是未來封裝的主流。它的不足之處是芯片得不到足夠的保護。

桌上型個人電腦或相關(guān)的外圍設(shè)備,在睡眠狀態(tài)下的耗電量若小于30瓦,就符合綠色電腦的要求,提高電源效率是降低電源消耗的根本途徑。就目 前效率為75%的200瓦開關(guān)電源而言,電源自身要消耗50瓦的能源在開關(guān)電源技術(shù)領(lǐng)域是邊開發(fā)相關(guān)的電力電子器件,邊開發(fā)開關(guān)變頻技術(shù),兩者相互促進推動著開關(guān)電源每年以超過兩位數(shù)字的增長率向著輕、小、薄、低噪聲、高可靠、抗干擾的方向發(fā)展。開關(guān)電源可分為AC/DC和DC/DC兩大類,DC/DC變換器現(xiàn)已實現(xiàn)模塊化,且設(shè)計技術(shù)及生產(chǎn)工藝在國內(nèi)外均已成熟和標(biāo)準(zhǔn)化,并已得到用戶的認可,但AC/DC的模塊化,因其自身的特性使得在模塊化的進程中,遇到較為復(fù)雜的技術(shù)和工藝制造問題。以下分別對兩類開關(guān)電源的結(jié)構(gòu)和特性作以闡述


 

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