+86-18822802390

Disse tre faktorer er nøglekriterierne, der bruges til at evaluere pålideligheden af ​​COSEL-switchende strømforsyninger.

Apr 13, 2023

Disse tre faktorer er nøglekriterierne, der bruges til at evaluere pålideligheden af ​​COSEL-switchende strømforsyninger.

 

Teknologi og pålidelighed arbejder sammen for at bestemme et elektronisk produkts kvalitet. Pålideligheden af ​​denne afgørende komponent påvirker den samlede pålidelighed af det komplette elektroniske system. På grund af dets kompakte design og store effektivitet anvendes COSEL-switchende strømforsyninger i vid udstrækning på tværs af en række industrier. Power electronics teknologiens anvendelse omfatter fokus på, hvordan man øger pålideligheden, og denne pålidelighed stammer for det meste fra disse tre faktorer.
 

1. Elektrisk pålidelighed engineering design teknologi til at skifte strømforsyning


2. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) designteknologi

 

Systemets elektromagnetiske kompatibilitet er afgørende, fordi COSEL-switchende strømforsyninger primært bruger pulsbreddemodulationsteknologi (PWM), hvilket resulterer i rektangulære pulsbølgeformer med mange harmoniske komponenter ved de stigende og faldende kanter. Derudover vil den omvendte genopretning af udgangsensretteren også forårsage EMI, hvilket har en negativ indvirkning på pålideligheden.

De tre forudsætninger for elektromagnetisk interferens er en interferenskilde, et transmissionsmedium og et følsomt modtageapparat. Et EMC-design vil udslette en af ​​disse forudsætninger. Det er primært for at undertrykke interferenskilder, som er koncentreret i koblingskredsløb og udgangsensretterkredsløb, for at skifte strømforsyning. Inkluderet blandt de anvendte teknologier er dem til filtrering, ledninger og layout, afskærmning, jording, tætning og andre teknologier.
 

3. COSEL skiftende strømforsyning køledesign teknologi

 

Statistik viser, at når temperaturen stiger med 2 grader, reduceres pålideligheden af ​​elektroniske komponenter med 10 gange; levetiden for temperaturstigningen på 50 grader er kun 1/6 af levetiden for temperaturstigningen på 25 grader. Ud over elektrisk stress er temperatur også en vigtig faktor, der påvirker enhedens pålidelighed. Dette kræver tekniske foranstaltninger for at begrænse temperaturstigningen af ​​chassis og komponenter, hvilket er termisk design. Princippet for termisk design er at reducere varmeudviklingen, det vil sige at vælge bedre styringsmetoder og teknologier, såsom faseforskydningskontrolteknologi, synkron ensretterteknologi osv.; den anden er at vælge lav-effekt enheder, reducere antallet af varmeenheder, og øge antallet af tykke ledninger bredde forbedrer effektiviteten af ​​strømforsyningen. Den anden er at forbedre varmeafgivelsen, det vil sige at bruge lednings-, strålings- og konvektionsteknologi til varmeoverførsel. Dette omfatter design af køleplader, design af luftkøling (naturlig konvektion og tvungen luftkøling), design af væskekøling (vand, olie), design af termoelektrisk køling, design af varmerør osv. Tvungen luftkøling afgiver mere end ti gange så meget varme som en radiator. Den naturlige kølemetode er vedtaget, men blæsere, blæserstrømforsyninger, låseanordninger osv. bør tilføjes, og kølemetoden bør vælges i henhold til den faktiske designsituation.

 

Lab power supply

Send forespørgsel