Påliteligheten til å bytte strømforsyninger analyseres hovedsakelig fra disse tre aspektene
Kvaliteten på elektroniske produkter er en kombinasjon av teknologi og pålitelighet. Som en viktig komponent i elektroniske systemer, bestemmer deres pålitelighet påliteligheten til hele systemet. COSEL-svitsjingsstrømforsyning er mye brukt i ulike felt på grunn av sin lille størrelse og høye effektivitet. Hvordan å forbedre påliteligheten i applikasjonen er et viktig aspekt ved kraftelektronikkteknologi, og påliteligheten starter hovedsakelig fra disse tre aspektene.
1. Elektrisk pålitelighet Engineering Design-teknologi for å bytte strømforsyninger
2. Designteknologi for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
COSEL-svitsjingsstrømforsyningen bruker hovedsakelig pulsbreddemodulasjonsteknologi (PWM), med en rektangulær pulsbølgeform og et stort antall harmoniske komponenter i sine stigende og fallende kanter. Omvendt gjenoppretting av utgangslikeretteren genererer også elektromagnetisk interferens (EMI), som er en negativ faktor som påvirker påliteligheten, noe som gjør den elektromagnetiske kompatibiliteten til systemet til et viktig problem. Elektromagnetisk interferens har tre nødvendige forhold: interferenskilde, overføringsmedium og følsom mottakerenhet, og EMC-design vil ødelegge en av disse tre tilstandene. For svitsjing av strømforsyninger er hovedfokuset på å undertrykke interferenskilder, som er konsentrert i svitsjekretsen og utgangslikeretterkretsen. Teknologiene som brukes inkluderer filtreringsteknologi, layout og ledningsteknologi, skjermingsteknologi, jordingsteknologi, tetningsteknologi og andre teknologier.
3. COSEL Switching Power Supply Varmespredningsdesignteknologi
Statistiske data viser at når temperaturen øker med 2 grader, reduseres påliteligheten til elektroniske komponenter med 10 ganger; Levetiden for en temperaturøkning på 50 grader er bare 1/6 av den for en temperaturøkning på 25 grader. I tillegg til elektrisk stress er temperatur også en viktig faktor som påvirker utstyrets pålitelighet. Dette krever tekniske tiltak for å begrense temperaturøkningen til chassis og komponenter, som er en varmeavledningskonstruksjon. Prinsippet for termisk design er å redusere generering av varme, det vil si å velge bedre kontrollmetoder og teknologier, for eksempel faseskiftkontrollteknologi, synkron likerettingsteknologi, etc; Et annet alternativ er å velge enheter med lav effekt, redusere antall varmeenheter og øke bredden på tykke ledninger, noe som forbedrer effektiviteten til strømforsyningen. Den andre er å styrke varmespredningen, som innebærer bruk av lednings-, strålings- og konveksjonsteknologier for varmeoverføring. Dette inkluderer design av radiatorer, design av luftkjøling (naturlig konveksjon og tvungen luftkjøling), design av væskekjøling (vann, olje), design av termoelektrisk kjøling, design av varmerør osv. Varmespredningen av tvungen luftkjøling er mer enn ti ganger større enn en radiator. Naturlig kjølemetode bør tas i bruk, men vifter, strømforsyning til vifter, forriglingsenheter, etc. bør legges til, og varmeavledningsmetoden bør velges i henhold til den faktiske designsituasjonen.






