Η αξιοπιστία των τροφοδοτικών μεταγωγής αναλύεται κυρίως από αυτές τις τρεις πτυχές
Η ποιότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων είναι ένας συνδυασμός τεχνολογίας και αξιοπιστίας. Ως σημαντικό συστατικό των ηλεκτρονικών συστημάτων, η αξιοπιστία τους καθορίζει την αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος. Το τροφοδοτικό μεταγωγής COSEL χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορους τομείς λόγω του μικρού μεγέθους και της υψηλής απόδοσης του. Ο τρόπος βελτίωσης της αξιοπιστίας του στην εφαρμογή είναι μια σημαντική πτυχή της τεχνολογίας ηλεκτρονικών ισχύος και η αξιοπιστία του ξεκινά κυρίως από αυτές τις τρεις πτυχές.
1. Τεχνολογία Σχεδιασμού Μηχανικής Ηλεκτρικής Αξιοπιστίας για Εναλλαγή Τροφοδοτικών
2. Τεχνολογία σχεδίασης ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC).
Το τροφοδοτικό μεταγωγής COSEL υιοθετεί κυρίως την τεχνολογία διαμόρφωσης πλάτους παλμού (PWM), με ορθογώνια κυματομορφή παλμού και μεγάλο αριθμό αρμονικών εξαρτημάτων στις ανερχόμενες και καθοδικές άκρες του. Η αντίστροφη ανάκτηση του ανορθωτή εξόδου δημιουργεί επίσης ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή (EMI), η οποία είναι ένας αρνητικός παράγοντας που επηρεάζει την αξιοπιστία, καθιστώντας την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του συστήματος ένα σημαντικό ζήτημα. Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές έχουν τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις: πηγή παρεμβολής, μέσο μετάδοσης και ευαίσθητη μονάδα λήψης και ο σχεδιασμός EMC θα καταστρέψει μία από αυτές τις τρεις συνθήκες. Για τα τροφοδοτικά μεταγωγής, η κύρια εστίαση είναι στην καταστολή πηγών παρεμβολών, οι οποίες συγκεντρώνονται στο κύκλωμα μεταγωγής και στο κύκλωμα ανορθωτή εξόδου. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τεχνολογία φιλτραρίσματος, τεχνολογία διάταξης και καλωδίωσης, τεχνολογία θωράκισης, τεχνολογία γείωσης, τεχνολογία στεγανοποίησης και άλλες τεχνολογίες.
3. Τεχνολογία σχεδίασης θερμότητας απαγωγής τροφοδοτικού μεταγωγής COSEL
Στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι όταν η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 2 βαθμούς, η αξιοπιστία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μειώνεται κατά 10 φορές. Η διάρκεια ζωής μιας αύξησης θερμοκρασίας 50 μοιρών είναι μόνο το 1/6 αυτής μιας αύξησης θερμοκρασίας 25 βαθμών. Εκτός από την ηλεκτρική καταπόνηση, η θερμοκρασία είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αξιοπιστία του εξοπλισμού. Αυτό απαιτεί τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλαισίου και των εξαρτημάτων, κάτι που είναι ένα σχέδιο απαγωγής θερμότητας. Η αρχή του θερμικού σχεδιασμού είναι η μείωση της παραγωγής θερμότητας, δηλαδή η επιλογή καλύτερων μεθόδων και τεχνολογιών ελέγχου, όπως η τεχνολογία ελέγχου μετατόπισης φάσης, η τεχνολογία σύγχρονης ανόρθωσης κ.λπ. Μια άλλη επιλογή είναι να επιλέξετε συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, να μειώσετε τον αριθμό των συσκευών θέρμανσης και να αυξήσετε το πλάτος των παχιών καλωδίων, γεγονός που βελτιώνει την απόδοση της τροφοδοσίας. Το δεύτερο είναι η ενίσχυση της απαγωγής θερμότητας, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογιών αγωγιμότητας, ακτινοβολίας και μεταφοράς για μεταφορά θερμότητας. Αυτό περιλαμβάνει σχεδιασμό καλοριφέρ, σχεδιασμό ψύξης αέρα (φυσική μεταφορά και εξαναγκασμένη ψύξη αέρα), σχεδιασμό υγρής ψύξης (νερό, λάδι), σχεδιασμό θερμοηλεκτρικής ψύξης, σχεδιασμό σωλήνων θερμότητας, κ.λπ. Η απαγωγή θερμότητας της εξαναγκασμένης ψύξης αέρα είναι πάνω από δέκα φορές μεγαλύτερη από ένα καλοριφέρ. Θα πρέπει να υιοθετηθεί η φυσική μέθοδος ψύξης, αλλά θα πρέπει να προστεθούν ανεμιστήρες, τροφοδοτικό ανεμιστήρα, συσκευές αλληλομανδάλωσης κ.λπ. και η μέθοδος απαγωγής θερμότητας θα πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση σχεδιασμού.






