COSEL komutācijas barošanas avota uzticamība galvenokārt tiek analizēta no šiem trim aspektiem
Elektronisko izstrādājumu kvalitāte ir tehnoloģiju un uzticamības kombinācija. Tā kā tā ir svarīga elektroniskās sistēmas sastāvdaļa, tās uzticamība nosaka visas sistēmas uzticamību. COSEL komutācijas barošanas avots tiek plaši izmantots dažādās jomās tā mazā izmēra un augstās efektivitātes dēļ. Lietojot, tā uzticamības uzlabošana ir svarīgs spēka elektronikas tehnoloģiju aspekts, un tā uzticamība galvenokārt sākas no šiem trim aspektiem.
1. Komutācijas barošanas avota elektrodrošības inženiertehniskā projektēšanas tehnoloģija
2. Elektromagnētiskās saderības (EMS) projektēšanas tehnoloģija
COSEL komutācijas barošanas avotā galvenokārt tiek izmantota impulsa platuma modulācijas (PWM) tehnoloģija, impulsa viļņu forma ir taisnstūrveida, un tās augošā un krītošā mala satur lielu skaitu harmonisku komponentu, un izejas taisngrieža apgrieztā atkopšana radīs arī elektromagnētiskos traucējumus (EMI). ), kas ir ietekme Nelabvēlīgi faktori uzticamībai, kas padara sistēmas elektromagnētisko savietojamību par svarīgu jautājumu. Elektromagnētiskajiem traucējumiem ir trīs nepieciešamie nosacījumi: traucējumu avots, pārraides vide un jutīga uztveršanas ierīce, EMC dizains iznīcinās vienu no šiem trim nosacījumiem. Komutācijas barošanas blokiem tas galvenokārt ir paredzēts traucējumu avotu nomākšanai, kas ir koncentrēti komutācijas ķēdēs un izejas taisngriežu ķēdēs. Izmantotās tehnoloģijas ietver filtrēšanas tehnoloģiju, izkārtojuma un elektroinstalācijas tehnoloģiju, ekranēšanas tehnoloģiju, zemējuma tehnoloģiju, blīvēšanas tehnoloģiju un citas tehnoloģijas.
3. COSEL komutācijas barošanas avota dzesēšanas projektēšanas tehnoloģija
Statistika liecina, ka, temperatūrai paaugstinoties par 2 grādiem, elektronisko komponentu uzticamība samazinās 10 reizes; 50 grādu temperatūras paaugstināšanās ilgums ir tikai 1/6 no 25 grādu temperatūras paaugstināšanās ilguma. Papildus elektriskajam spriegumam temperatūra ir arī svarīgs faktors, kas ietekmē ierīces uzticamību. Tam nepieciešami tehniski pasākumi, lai ierobežotu šasijas un komponentu temperatūras paaugstināšanos, kas ir siltuma dizains. Siltuma projektēšanas princips ir samazināt siltuma veidošanos, tas ir, izvēlēties labākas vadības metodes un tehnoloģijas, piemēram, fāzes nobīdes vadības tehnoloģiju, sinhronās rektifikācijas tehnoloģiju utt.; otrs ir izvēlēties mazjaudas ierīces, samazināt sildīšanas ierīču skaitu un palielināt stieples platuma biezumu uzlabo barošanas avota efektivitāti. Otrais ir uzlabot siltuma izkliedi, tas ir, siltuma pārnesei izmantot vadīšanas, starojuma un konvekcijas tehnoloģiju. Tas ietver siltuma izlietnes dizainu, gaisa dzesēšanas (dabiskā konvekcija un piespiedu gaisa dzesēšana), šķidruma dzesēšanas (ūdens, eļļas) dizainu, termoelektriskās dzesēšanas konstrukciju, siltuma cauruļu dizainu utt. Piespiedu gaisa dzesēšana izkliedē vairāk nekā desmit reizes vairāk siltuma nekā radiators. Tiek pieņemta dabiskā dzesēšanas metode, taču jāpievieno ventilatori, ventilatora barošanas avoti, bloķēšanas ierīces utt., un dzesēšanas metode jāizvēlas atbilstoši faktiskajai projektēšanas situācijai.






