浔之漫智控技术(上海)有限公司
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6ES7-288-0ED10-0AA0西门子调节型电源

6ES7-288-0ED10-0AA0西门子调节型电源 

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是中国西门子的佳合作伙伴,公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司之一。

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为各类通信设备、通信逆变器和直流变换器提供直流电压的电源,称为直流基础电源。通信局(站)直流基础电源的额定电压为一48 V。该直流基础电源的电池组通常由24只铅蓄电池组成,充电过程中,电池组电压将在一51.6 V~一55 V之间变化。放电过程中,电池组电压将低于一48 V额定电压,考虑到通信局(站)内部直流馈电线的压降,所以通信机房每个机架的直流输入电压允许变化范围为一40 V~一57 V。一48 V直流基础电源输出端的各种杂音电压为


  相对而言直流稳压电源就没有以上缺陷,它的纹波可以做的很小(15mv以下)。对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关直流稳压电源好,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性直流稳压电源。另外当电路中需要做隔离的时候现在多数用DC-DC来做对隔离部分供电(DC-DC从其工作原理上来说就是开关直流稳压电源)。开关直流稳压电源中用到的高频变压器可能绕制起来较麻烦。


  开关电源相对质量较轻,体积较小。开关电源是通过开关管的打开与关闭的次数或时间,来调节输出功率,效率比线性稳压电源要高,发热量相对要小很多,但是动态响应较差,适宜较稳定负载场所。 开关电源的滤波电容由于工作频率很高,故对电网的干扰很大。


  直流线性稳压电源相对较重,滤波电容个头大,整体体积大。直流线性稳压电源是调整管分压使输出电压降低,所以调整管的负担很重,发热量大且效率较低。但是动态响应很好,适宜负载变化较频繁场所,例如音频功放机。 

  电源对外部的保护主要是过压和欠压保护,也就是说当电源的输出电压偏高或偏低到不正常时,电源就要停止工作。这对整机非常重要,因为所有昂贵的部件,比如CPU、硬盘等都是比较脆弱的,很容易由于过高的电压而烧坏。

  为了防止出现这种情况,需要对电源的每路输出电压监控。电源设计师的办法是通过采样电路对输出电压进行采样,采样回来的信号通过一个比较器后接到控制部分。一旦输出电压异常,采样信号即时反映出来,通知控制部分关机。这样可以有效地保护主板、CPU、内存、硬盘、光驱等贵重部件。电源是否具备快速的过压保护对于整机来说非常重要。为了防止电流过大造成烧毁,电源都设置有保险丝。

  保险丝的主要工作,就是当电流突然过大时,保险丝先行烧毁,只要更换保险丝就能继续使用该电源,所以保险丝的安置方式非常重要,必需设计成可更换式,现在有一些厂家为了节约成本,将保险丝直接焊在电源的PCB(印刷电路板)上,保险丝一旦烧毁,整颗电源就一起报废。

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好的电源多采用防火材质的PCB,消费者在购买电源时,可以透过散热孔仔细找一下这个电源的PCB是否使用防火材质。一般使用编号94V0的防火材质,可以耐105度的高温。至于采用94V1的防火材质,可以忍耐的温度就更高了。另外在电源每个零件外面必需加上热收缩膜进行保护,防止电子零件因为水分或是灰尘造成短路。如果没有,很容易出现故障。  

  有些厂家为了确保不发生过压的现象,采用两组独立的过压保护电路,甚至有的为采用三重过压保护。

  五、线材和散热孔 

  电源所使用的线材粗细,与它的耐用度有很大的关系。较细的线材,长时间使用,常常会因过热而烧毁。另外电源外壳上面或多或少都有散热孔,电源在工作的过程中,温度会不断升高,除了通过电源内附的风扇散热外,散热孔也是加大空气对流的重要设施。原则上电源的散热孔面积要越大越好,但是要注意散热孔的位置,位置放对才能使电源内部的热气及早排出。

  六、吸风口、出风口的设计 

  电源的外壳上有许多孔隙,机箱内的热空气就是从这些孔隙进入电源从而排到外面。一般电源的进气部分在输出线侧,这种设计的电源一般可以直接吸入5寸驱动器附近的热空气,但机箱的内部结构决定了能否顺利吸入机箱内板卡产生的热空气。此外这种设计的另一个问题是进气孔到排风扇之间正好是电源的内线圈、电容密布的部分气流会受到很大的阻碍,进而从根本上影响了电源吸排机箱内热空气的能力。但这种设计有一个明显的好处,就是从外部吸入的空气会直接流经散热片,可以提高散热片的散热效果。对于以上问题,一些厂商在传统的基础之上做了改进,在电源的底部增开了栅孔,且面积很大。通过栅孔可以直接吸入板卡产生的热空气,完全不受机箱结构的限制,其吸气能力明显汇款单增强。另个,这种设计的电源的内部风道也很流畅,从进气的栅孔到排风扇的空间完全敞开。

  出风口的设计对空气流量有很大影响。一般电源的出风口的栅条较宽,对空气的流动带来较大的阻碍,而有的电源则采用稀疏的钢网,在保证安全的前提下进一步减小了对空气的阻碍。


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