+86-18822802390

DC/DC mooduli toiteallika elementide valik

Jul 11, 2024

DC/DC mooduli toiteallika elementide valik

 

Nimivõimsus
Üldiselt on soovitatav, et tegelik kasutatav võimsus oleks 30-80% mooduli toiteallika nimivõimsusest. Selles võimsusvahemikus on mooduli toiteallika jõudlus kõigis aspektides täielikult ära kasutatud ning stabiilne ja usaldusväärne. Kerge koormus põhjustab ressursi raiskamist, samas kui suur koormus kahjustab temperatuuri tõusu, töökindlust ja muid tegureid.


Pakkimisvorm
Modulaarsetele toiteplokkidele on erinevaid pakkevorme, sealhulgas nii rahvusvahelistele standarditele vastavaid kui ka mittestandardseid. Sama ettevõtte toodete puhul on samal võimsustootel erinev pakend ja samal pakendil erinev võimsus. Kuidas siis pakendivormi valida? Põhimõtteliselt on kolm aspekti:


Teatud võimsustingimuste korral peaks helitugevus olema võimalikult väike, et pakkuda süsteemi teistele osadele rohkem ruumi ja funktsionaalsust;


2. Püüdke valida tooteid, mis vastavad rahvusvahelistele standardpakenditele, kuna need on hästi ühilduvad ega piirdu ühe või kahe tarnijaga;


3 peaks olema skaleeritav, et hõlbustada süsteemi laiendamist ja uuendamist.


Valige pakkimisviis. Funktsionaalsete uuenduste tõttu suurenenud võimsusvajaduse tõttu süsteemile jääb toitemooduli pakend muutumatuks ja süsteemi trükkplaadi konstruktsiooni ei ole vaja muuta, mis lihtsustab oluliselt tooteuuendusi ja säästab aega.


Temperatuurivahemik ja kasutuse vähendamine
Üldiselt on tootjate moodultoiteallikatel valida mitme temperatuurivahemiku toote vahel: kaubanduslik, tööstuslik, sõjaline jne. Moodulite toiteallikate valikul tuleb arvestada tegeliku töötemperatuuri vahemikuga, kuna erinevad temperatuuritasemed, materjalid ja tootmisprotsessid võivad põhjustada olulisi hinnaerinevusi. Vale valik võib samuti mõjutada kasutamist, seega tuleb hoolikalt kaaluda. Valimiseks on kaks võimalust:


Üks on valida kasutusvõimsuse ja pakendivormi järgi. Kui tegelik kasutusvõimsus on teatud mahutingimustel (pakendikujul) nimivõimsuse lähedal, siis peab mooduli nimitemperatuuri vahemik rangelt vastama tegelikele vajadustele või omama isegi väikest varu.


Teine on valida temperatuurivahemiku alusel.
Mis siis, kui kulukaalutlustel valitakse väiksema temperatuurivahemikuga toode, kuid mõnikord läheneb temperatuur piirile? Vähendatud kasutamine. Suurema võimsusega toodete või pakendite valimine võib seda vastuolu teatud määral leevendada, vähendades "väikest autot vedava suure hobuse" temperatuuritõusu. Vähendusaste varieerub erinevatel võimsustasemetel, üldiselt vahemikus 3 kuni 10 W/kraadi, kui võimsus on üle 50 W. Lühidalt, kas valida laia temperatuurivahemikuga tooted parema võimsuskasutuse ja väiksema pakendi, kuid kõrgema hinnaga; Valige üldise temperatuurivahemiku, madalamate hindade ja suuremate võimsusvarude ning pakendivormidega tooted. Kompromissi tuleks kaaluda.

 

töösagedus

Üldiselt võib öelda, et mida kõrgem on töösagedus, seda väiksem on väljundi pulsatsioonimüra ja seda parem on toiteallika dünaamiline reaktsioon. Kuid mida kõrgemad on nõuded komponentidele, eriti magnetmaterjalidele, seda suurem on maksumus. Seetõttu on kodumaiste modulaarsete toiteallikate lülitussagedus enamasti alla 300 kHz ja mõnel on isegi ainult umbes 100 kHz, mis muudab dünaamilise reaktsiooni nõuete täitmise koormuse muutuvates tingimustes keeruliseks. Seetõttu tuleks suure nõudlusega rakenduste puhul kaaluda kõrge lülitussagedusega tooteid. Teisest küljest, kui mooduli toiteallika lülitussagedus on lähedane signaali töösagedusele, on lihtne tekitada löögi võnkumist ja seda tuleks ka valikul arvestada.


Isolatsioonipinge
Üldiselt ei ole mooduli toiteallika eralduspingele kõrgeid nõudeid, kuid kõrgem eralduspinge võib tagada mooduli toiteallika väiksema lekkevoolu, suurema ohutuse ja töökindluse ning paremad EMC-karakteristikud. Seetõttu on tööstuses tavaliselt kasutatav isolatsioonipinge üle 1500 VDC.


Veakaitse funktsioon
Statistiliste andmete kohaselt on mooduli toiteallika eeldatava aja jooksul katkemise peamiseks põhjuseks kahjustused välise rikke tingimustes. Tavakasutusel on rikke tõenäosus väga väike. Seetõttu on moodultoiteallikate eluea pikendamise ja süsteemi töökindluse parandamise oluline osa terviklike kaitsefunktsioonidega toodete valimine. See tähendab, et kui mooduli toiteallika väline vooluahel ebaõnnestub, saab mooduli toiteallikas automaatselt lülituda kaitseolekusse ilma püsiva rikketa. Pärast välise vea kadumist peaks see suutma normaalse töö automaatselt taastada. Mooduli toiteallika kaitsefunktsioon peaks hõlmama vähemalt sisendi ülepinge-, alapinge- ja pehmekäivituskaitset; Väljundi liigpinge, liigvoolu, lühisekaitse ja suure võimsusega toodetel peaks olema ka ületemperatuuri kaitse.


Energiatarve ja efektiivsus
Valemi kohaselt on Pin, Pout ja P kaod vastavalt mooduli sisendvõimsuse, väljundvõimsuse ja omavõimsuse kaod. Sellest on näha, et teatud väljundvõimsuse tingimustes, mida väiksem on mooduli kadu P, seda suurem on kasutegur, madalam on temperatuuri tõus ja pikem eluiga. Lisaks tavalistele kadudele täiskoormusel väärivad märkimist ka kaks kadu: tühikäigukaod ja lühisekadud (mooduli võimsuskadu väljundlühise ajal), sest mida väiksemad on need kaks kadu, seda suurem on mooduli kasutegur. moodulit, eriti juhtudel, kui õigeaegselt ei võeta kasutusele lühismeetmeid, mis võivad kesta kauem. Mida väiksemad on lühiskaod, seda suurem on rikke tõenäosus. Muidugi, mida väiksem on kadu, seda paremini kooskõlas energiasäästunõuetega.

 

Switch Bench Power Source

Küsi pakkumist