Nämä kolme tekijää ovat keskeiset kriteerit, joita käytetään arvioitaessa COSEL-hakkuriteholähteiden luotettavuutta.
Teknologia ja luotettavuus yhdessä määrittävät elektroniikkatuotteen laadun. Tämän tärkeän komponentin luotettavuus vaikuttaa koko elektroniikkajärjestelmän yleiseen luotettavuuteen. Kompaktin rakenteensa ja suuren hyötysuhteensa ansiosta COSEL-hakkuriteholähteitä käytetään laajasti useilla eri teollisuudenaloilla. Tehoelektroniikkatekniikan sovellus keskittyy luotettavuuden lisäämiseen, ja tämä luotettavuus johtuu enimmäkseen näistä kolmesta tekijästä.
1. Hakkuriteholähteen sähkön luotettavuuden suunnittelutekniikka
2. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) suunnittelutekniikka
Järjestelmän sähkömagneettinen yhteensopivuus on ratkaisevan tärkeää, koska COSEL-hakkuriteholähteet käyttävät ensisijaisesti pulssinleveysmodulaatiotekniikkaa (PWM), mikä johtaa suorakaiteen muotoisiin pulssiaaltomuotoihin, joissa on monia harmonisia komponentteja nousevissa ja laskevissa reunoissa. Lisäksi lähtötasasuuntaajan käänteinen palautuminen aiheuttaa myös EMI:n, millä on negatiivinen vaikutus luotettavuuteen.
Sähkömagneettisen häiriön kolme edellytystä ovat häiriölähde, lähetysväline ja herkkä vastaanottolaite. EMC-suunnittelu poistaa yhden näistä edellytyksistä. Se on ensisijaisesti tarkoitettu vaimentamaan häiriölähteitä, jotka ovat keskittyneet kytkentäpiireihin ja lähtötasasuuntauspiireihin, hakkuritehoa varten. Käytettyihin teknologioihin sisältyvät suodatus-, johdotus- ja layout-, suojaus-, maadoitus-, tiivistys- ja muut tekniikat.
3. COSEL-kytkentävirtalähteen jäähdytyksen suunnittelutekniikka
Tilastot osoittavat, että kun lämpötila nousee 2 astetta, elektronisten komponenttien luotettavuus heikkenee 10 kertaa; 50 asteen lämpötilan nousun kesto on vain 1/6 25 asteen lämpötilan nousun kestosta. Sähkörasituksen lisäksi lämpötila on myös tärkeä laitteen luotettavuuteen vaikuttava tekijä. Tämä edellyttää teknisiä toimenpiteitä alustan ja komponenttien lämpötilan nousun rajoittamiseksi, mikä on lämpösuunnittelua. Lämpösuunnittelun periaate on vähentää lämmöntuotantoa, eli valita parempia ohjausmenetelmiä ja -tekniikoita, kuten vaihesiirtotekniikka, synkroninen tasasuuntaustekniikka jne.; Toinen vaihtoehto on valita pienitehoiset laitteet, vähentää lämmityslaitteiden määrää ja lisätä paksujen johtojen määrää leveys parantaa tehonsyötön tehokkuutta. Toinen on tehostaa lämmön hajoamista, eli käyttää johtumis-, säteily- ja konvektiotekniikkaa lämmönsiirtoon. Tämä sisältää jäähdytyselementin suunnittelun, ilmajäähdytyksen (luonnollinen konvektio ja pakotettu ilmajäähdytys), nestejäähdytyksen (vesi, öljy) suunnittelun, lämpösähköisen jäähdytyksen suunnittelun, lämpöputkisuunnittelun jne. Pakotettu ilmajäähdytys haihduttaa yli kymmenen kertaa enemmän lämpöä kuin jäähdytin. Luonnollinen jäähdytysmenetelmä otetaan käyttöön, mutta tuulettimet, tuulettimen virtalähteet, lukituslaitteet jne. tulisi lisätä ja jäähdytystapa valita todellisen suunnittelutilanteen mukaan.






