+86-18822802390

DC/DC-moduulin virtalähteen elementtien valinta

Jul 11, 2024

DC/DC-moduulin virtalähteen elementtien valinta

 

Nimellisteho
Yleensä suositellaan, että todellinen käytetty teho on 30-80 % moduulin teholähteen nimellistehosta. Tällä tehoalueella moduulin virtalähteen suorituskyky on kaikin puolin täysin hyödynnetty ja vakaa ja luotettava. Kevyt kuormitus aiheuttaa resurssien hukkaa, kun taas raskas kuormitus heikentää lämpötilan nousua, luotettavuutta ja muita tekijöitä.


Pakkauslomake
Modulaarisille virtalähteille on olemassa erilaisia ​​pakkausmuotoja, mukaan lukien kansainvälisten standardien mukaiset ja epästandardit. Saman yrityksen tuotteilla samalla tehotuotteella on eri pakkaus ja samalla pakkauksella eri teho. Joten kuinka valita pakkausmuoto? Siinä on pääasiassa kolme näkökohtaa:


Tietyissä tehoolosuhteissa tilavuuden tulee olla mahdollisimman pieni, jotta järjestelmän muille osille saadaan enemmän tilaa ja toimintoja;


2. Yritä valita tuotteita, jotka ovat kansainvälisten standardipakkausten mukaisia, koska niillä on hyvä yhteensopivuus eivätkä ne rajoitu yhteen tai kahteen toimittajaan;


3:ssa tulisi olla skaalautuvuus järjestelmän laajentamisen ja päivittämisen helpottamiseksi.


Valitse pakkaustapa. Toiminnallisten päivitysten vuoksi järjestelmän kohonneiden tehovaatimusten vuoksi tehomoduulien pakkaus säilyy ennallaan, eikä järjestelmän piirilevyn rakennetta tarvitse muuttaa, mikä yksinkertaistaa huomattavasti tuotepäivityksiä ja säästää aikaa.


Lämpötila-alue ja käytön vähentäminen
Yleensä valmistajien moduuliteholähteissä on useita lämpötila-aluetuotteita, joista valita: kaupallinen laatu, teollisuuslaatu, sotilaslaatu jne. Moduuliteholähteitä valittaessa on otettava huomioon todellinen käyttölämpötila-alue, koska lämpötilatasot, materiaalit vaihtelevat. , ja valmistusprosessit voivat aiheuttaa merkittäviä hintaeroja. Väärä valinta voi myös vaikuttaa käyttöön, joten huolellinen harkinta on välttämätöntä. Voit valita kahdella tavalla:


Yksi on valita käyttötehon ja pakkausmuodon perusteella. Jos todellinen käyttöteho on lähellä nimellistehoa tietyissä tilavuusolosuhteissa (pakkausmuoto), niin moduulin nimellislämpötila-alueen tulee vastata tiukasti todellisia tarpeita tai olla jopa pieni marginaali.


Toinen on valita lämpötila-alueen perusteella.
Entä jos hintasyistä valitaan tuote, jonka lämpötila-alue on pienempi, mutta joskus lämpötila lähestyy rajaa? Vähentynyt käyttö. Tätä ristiriitaa voidaan jossain määrin lieventää valitsemalla tuotteet, joissa on suurempi teho tai pakkaus, vähentämällä "pientä autoa vetävän ison hevosen" lämpötilan nousua. Alennussuhde vaihtelee eri tehotasojen mukaan, yleensä 3 - 10 W/aste yli 50 W:n tehotasoilla. Lyhyesti sanottuna, joko valitse tuotteet, joilla on laaja lämpötila-alue paremman tehonkäytön ja pienempien pakkausten saavuttamiseksi, mutta korkeammalla hinnalla; Valitse joko tuotteet, joilla on yleinen lämpötila-alue, alhaisemmat hinnat ja suuremmat tehomarginaalit ja pakkausmuodot. Kompromissia tulee harkita.

 

työtaajuutta

Yleisesti ottaen mitä korkeampi toimintataajuus on, sitä pienempi on lähdön aaltoilukohina ja sitä parempi on virtalähteen dynaaminen vaste. Kuitenkin, mitä korkeammat vaatimukset asetetaan komponenteille, erityisesti magneettisille materiaaleille, sitä korkeammat ovat kustannukset. Siksi kotimaisten modulaaristen teholähdetuotteiden kytkentätaajuus on enimmäkseen alle 300 kHz, ja joissakin jopa vain noin 100 kHz, mikä vaikeuttaa dynaamisen vasteen vaatimusten täyttämistä kuormituksen muuttuvissa olosuhteissa. Siksi suuren kysynnän sovelluksissa tulisi harkita tuotteita, joilla on korkeat kytkentätaajuudet. Toisaalta, kun moduulin teholähteen kytkentätaajuus on lähellä signaalin toimintataajuutta, on helppo aiheuttaa lyöntivärähtelyä ja tämä tulee myös huomioida valinnassa.


Eristysjännite
Yleisesti ottaen moduulin teholähteen eristysjännitteelle ei ole korkeaa vaatimusta, mutta korkeampi eristysjännite voi varmistaa, että moduulin teholähteellä on pienempi vuotovirta, korkeampi turvallisuus ja luotettavuus sekä paremmat EMC-ominaisuudet. Siksi teollisuudessa yleisesti käytetty eristysjännitetaso on yli 1500 VDC.


Vikasuojatoiminto
Tilastotietojen mukaan pääasiallinen syy moduulin virransyötön katkeamiseen odotetussa tehoajassa on ulkoisten vikojen aiheuttamat vauriot. Vian todennäköisyys normaalikäytössä on erittäin pieni. Siksi tärkeä osa moduulivirtalähteiden käyttöiän pidentämistä ja järjestelmän luotettavuuden parantamista on valita tuotteet, joissa on täydelliset suojatoiminnot. Eli kun moduulin virtalähteen ulkoinen piiri katkeaa, moduulin teholähde voi siirtyä automaattisesti suojaustilaan ilman pysyvää vikaa. Ulkoisen vian poistuttua sen pitäisi pystyä automaattisesti palauttamaan normaali toiminta. Moduulin virransyötön suojaustoiminnon tulee sisältää vähintään tulon ylijännite, alijännite ja pehmeä käynnistyssuoja; Lähtöylijännite-, ylivirta-, oikosulkusuojaus ja suuritehoisissa tuotteissa tulee myös olla ylilämpötilasuoja.


Tehonkulutus ja tehokkuus
Kaavan mukaan Pin-, Pout- ja P-häviöt ovat vastaavasti moduulin syöttötehon, lähtötehon ja omatehohäviöitä. Tästä voidaan nähdä, että tietyissä lähtötehoolosuhteissa mitä pienempi moduulihäviö P, sitä suurempi hyötysuhde, sitä pienempi lämpötilan nousu ja pidempi käyttöikä. Normaalien täydellä kuormituksella tapahtuvien häviöiden lisäksi on myös kaksi huomionarvoista häviötä: tyhjäkäyntihäviöt ja oikosulkuhäviöt (moduulin tehohäviö lähtöoikosulun aikana), koska mitä pienemmät nämä kaksi häviötä, sitä suurempi hyötysuhde on moduuli, erityisesti tapauksissa, joissa oikosulkutoimenpiteitä ei tehdä ajoissa, mikä voi kestää pidempään. Mitä pienemmät oikosulkuhäviöt ovat, sitä suurempi on vian todennäköisyys. Tietysti mitä pienempi häviö, sitä paremmin energiansäästövaatimusten mukainen.

 

Switch Bench Power Source

Lähetä kysely