Αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των τροφοδοτικών μεταγωγής COSEL.
Η τεχνολογία και η αξιοπιστία συνεργάζονται για να καθορίσουν την ποιότητα ενός ηλεκτρονικού προϊόντος. Η αξιοπιστία αυτού του κρίσιμου στοιχείου επηρεάζει τη συνολική αξιοπιστία του πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος. Λόγω του συμπαγούς σχεδιασμού και της μεγάλης απόδοσης, τα τροφοδοτικά μεταγωγής COSEL χρησιμοποιούνται εκτενώς σε μια ποικιλία βιομηχανιών. Η εφαρμογή της τεχνολογίας ηλεκτρονικών ισχύος περιλαμβάνει εστίαση στον τρόπο αύξησης της αξιοπιστίας και αυτή η αξιοπιστία πηγάζει κυρίως από αυτούς τους τρεις παράγοντες.
1. Τεχνολογία σχεδίασης μηχανικής ηλεκτρικής αξιοπιστίας της τροφοδοσίας μεταγωγής
2. Τεχνολογία σχεδίασης ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC).
Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του συστήματος είναι ζωτικής σημασίας επειδή τα τροφοδοτικά μεταγωγής COSEL χρησιμοποιούν κυρίως την τεχνολογία διαμόρφωσης πλάτους παλμού (PWM), με αποτέλεσμα ορθογώνιες κυματομορφές παλμών με πολλά αρμονικά στοιχεία στις ακμές ανόδου και πτώσης. Επιπλέον, η αντίστροφη ανάκτηση του ανορθωτή εξόδου θα προκαλέσει επίσης EMI, το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αξιοπιστία.
Οι τρεις προϋποθέσεις για τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές είναι μια πηγή παρεμβολής, ένα μέσο μετάδοσης και μια ευαίσθητη συσκευή λήψης. Ένας σχεδιασμός EMC θα εξαλείψει μία από αυτές τις προϋποθέσεις. Είναι κυρίως η καταστολή των πηγών παρεμβολών, οι οποίες συγκεντρώνονται σε κυκλώματα μεταγωγής και κυκλώματα ανορθωτή εξόδου, για την τροφοδοσία μεταγωγής. Μεταξύ των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνονται αυτές για το φιλτράρισμα, την καλωδίωση και τη διάταξη, τη θωράκιση, τη γείωση, τη σφράγιση και άλλες τεχνολογίες.
3. Τεχνολογία σχεδιασμού ψύξης τροφοδοτικού μεταγωγής COSEL
Οι στατιστικές δείχνουν ότι όταν η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 2 βαθμούς, η αξιοπιστία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μειώνεται κατά 10 φορές. η διάρκεια ζωής της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 50 βαθμούς είναι μόνο το 1/6 της διάρκειας ζωής της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 25 βαθμούς. Εκτός από την ηλεκτρική καταπόνηση, η θερμοκρασία είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αξιοπιστία της συσκευής. Αυτό απαιτεί τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλαισίου και των εξαρτημάτων, που είναι θερμική σχεδίαση. 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. Το άλλο είναι να επιλέξετε συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, να μειώσετε τον αριθμό των συσκευών θέρμανσης και να αυξήσετε τον αριθμό των χονδρών καλωδίων πλάτος βελτιώνει την απόδοση της τροφοδοσίας. Το δεύτερο είναι η ενίσχυση της απαγωγής θερμότητας, δηλαδή η χρήση τεχνολογίας αγωγιμότητας, ακτινοβολίας και συναγωγής για μεταφορά θερμότητας. Αυτό περιλαμβάνει σχεδιασμό ψύκτρας, σχεδιασμό ψύξης αέρα (φυσική μεταφορά και εξαναγκασμένη ψύξη αέρα), σχεδιασμό υγρής ψύξης (νερό, λάδι), σχεδιασμό θερμοηλεκτρικής ψύξης, σχεδιασμό σωλήνων θερμότητας κ.λπ. Η εξαναγκασμένη ψύξη αέρα διαχέει πάνω από δέκα φορές περισσότερη θερμότητα από σώμα καλοριφέρ. Υιοθετείται η φυσική μέθοδος ψύξης, αλλά θα πρέπει να προστεθούν ανεμιστήρες, τροφοδοτικά ανεμιστήρων, συσκευές αλληλασφάλισης κ.λπ. και η μέθοδος ψύξης θα πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση σχεδιασμού.






