Varmeafledningsprincippet for DC-strømforsyning med høj effekt
I højeffekt DC-strømforsyninger bruger hovedkredsløbet generelt et tyristor trefaset fuldt kontrolleret broensretterkredsløb. Nøglen ligger i, hvordan man præcist, pålideligt og stabilt kontrollerer tyristorens ledningsvinkel. På nuværende tidspunkt bruger den mest almindelige styringsmetode i feltanvendelser af højeffekt DC-strømforsyninger for det meste KC- eller KJ-serier i små integrerede kredsløb, det vil sige det faseforskudte signal opnået ved at sammenligne det trefasede savtandbølgesignal og DC styresignal. Imidlertid er hældningen, driftscyklussen, amplituden osv. af det trefasede savtandbølgesignal tæt forbundet med enhedsparametrene for hver fase, og lille interferens i sammenligningssignalet kan forårsage store faseforskydningsfejl, så pålideligheden og automatisk kredsløbets balanceringsevne er relativt lav. Forskel.
Højeffekt DC-strømforsyningen bruger en enkelt-chip mikrocomputer som styrekredsløb og genererer direkte seksfasede meget afbalancerede triggerimpulser baseret på det logiske forhold mellem de trefasede fuldt kontrollerede broudløserimpulser, som kan overvinde manglerne ved dårlige balance i KC- og KJ-seriekredsløb. Men da systemet på stedet fungerer i et miljø med alvorlig stærk elektrisk interferens, kan det for at reducere interferensen få programmet til at køre uordentligt, hvilket får systemet til at miste kontrollen og forårsage skade på hovedkredsløbets komponenter;
Derudover skal der bruges dobbelte CPU'er for at forbedre systemets funktion, forbedre menneske-computer-dialogkapaciteter og realisere funktioner som visning, udskrivning, kommandoinput, cyklusdetektion, overspændings- og overstrømsbeskyttelse og software-PI-regulator at arbejde parallelt. Dual CPU parallel arbejde øger dog ikke kun systemets kompleksitet, men reducerer også systemets pålidelighed og praktiske funktion.
Chips af elektroniske produkter er meget integrerede, med flere og flere funktionskrav og mindre og mindre volumenkrav. Dagens højeffekt DC strømforsyninger udvikler sig hurtigt i retning af miniaturisering, høj funktionalitet og høj effektivitet. Højtydende komponenter vil generere en stor mængde varme, når de kører ved høje hastigheder. Denne varme skal fjernes øjeblikkeligt for at sikre, at komponenterne kan fungere med maksimal effektivitet ved normale driftstemperaturer. Derfor bliver varmeledningsrelaterede teknologier konstant udfordret med udviklingen af elektronikindustrien. .
Varmeafledningsprincip:
Radiatorernes varmeafledningsformer omfatter hovedsageligt stråling og konvektion.
Strålingsvarmeveksling: Varmeenergi transmitteres i form af stråling uden hjælp af noget medium og kan transmitteres i vakuumtilstand. For eksempel overføres solens varmeenergi til jorden gennem universet.
Konvektionsvarmeoverførsel: Spredning af varmeenergi gennem luft eller andre medier, såsom en konvektionsradiator, der opvarmer luften. Luften opvarmer alt i rummet, og enheden med seks enheder er primært afhængig af luftbevægelse for at sprede varmeenergi.
I traditionel forstand refererer en stråleradiator til en radiator, hvor stråleradiatoren står for en relativ andel af den samlede varmeafledning. I øjeblikket er de mest typiske strålingsradiatorer støbejern, stålsøjleradiatorer og kobber-aluminium-kompositradiatorer. Osv., kun 30% af varmeenergien transmitteres ved stråling, og de øvrige 70% af varmeenergien transmitteres ved konvektion. Konvektionsradiatoren er en radiator med stort set ingen strålingsvarmeudveksling (eller meget lille), såsom en kobberrørskonvektionsradiator. Kobberrørskonvektionsradiatoren bruger princippet om lys og opadgående strøm af varm luft. Luftcirkulationen når temperaturstigningen i hele rummet. Radiatorer er mere komfortable og opvarmes hurtigere.
Varmeafledningsprincippet for højeffekt DC-strømforsyning er delt med dig her. DC-strømforsyningen med høj effekt anvender intern lineær serie og tyristorjusteringstilstand. Specifikt har den ultrahøj præcision, høj stabilitet, lav krusningskoefficient og høj anti-interferens. Det bruges hovedsageligt i videnskabelige forskningsinstitutioner, laboratorier og elektroniske produktionslinjer, når højpræcision DC-stabiliseret spænding og strømforsyningstest er påkrævet.






