Efectul temperaturii asupra performanței și a duratei de viață a comunicării Sursele de alimentare de comutare

Dec 25, 2024

Lăsaţi un mesaj

Efectul temperaturii asupra performanței și a duratei de viață a comunicării Sursele de alimentare de comutare

 

Principala componentă a sursei de alimentare a comutării comunicării este redresorul de comutare de înaltă frecvență, care s-a maturizat treptat odată cu dezvoltarea teoriei electronice a puterii și a tehnologiei și a dispozitivelor electronice de putere. Redresorul care utilizează tehnologia de comutare soft a redus consumul de energie, temperatura mai scăzută, a scăzut semnificativ volumul și greutatea și a îmbunătățit continuu calitatea și fiabilitatea generală. Dar, de fiecare dată când temperatura ambiantă crește cu 10 grade, durata de viață a principalelor componente ale puterii scade cu 50%. Motivul scăderii rapide a duratei de viață se datorează modificărilor de temperatură. Eșecul de oboseală cauzat de diferite concentrații de tensiune micro și macro mecanică, materiale ferromagnetice și alte componente vor dezvolta diferite tipuri de defecte micro interne sub tensiune alternativă continuă în timpul funcționării. Prin urmare, asigurarea unei disipare eficientă a căldurii a echipamentului este o condiție necesară pentru a -și asigura fiabilitatea și durata de viață.


Relația dintre temperatura de lucru și fiabilitatea și durata de viață a componentelor electronice de putere
O sursă de alimentare este un dispozitiv de conversie a energiei electrice care consumă o anumită energie electrică în timpul procesului de conversie, care este apoi transformat în căldură și eliberat. Stabilitatea și rata de îmbătrânire a componentelor electronice sunt strâns legate de temperatura ambiantă. Componentele electronice de putere sunt compuse din diferite materiale semiconductoare. Datorită faptului că pierderile componentelor de putere în timpul funcționării sunt disipate de propria lor generare de căldură, ciclul termic al diferitelor materiale cu coeficienți de expansiune diferiți poate provoca stres semnificativ și chiar poate duce la fractură instantanee, rezultând o defecțiune a componentelor. Dacă componentele de putere funcționează în condiții anormale de temperatură pentru o lungă perioadă de timp, aceasta va provoca oboseală care va duce la fractură. Datorită vieții de oboseală termică a semiconductorilor, este necesar ca aceștia să funcționeze într -un interval relativ stabil și scăzut la temperaturi.


În același timp, modificările rapide ale temperaturii pot crea temporar o diferență de temperatură în semiconductor, rezultând stres termic și șoc termic. Expuneți componentele la tensiunea mecanică termică, iar atunci când diferența de temperatură este prea mare, pot apărea fisuri de stres în diferite părți materiale ale componentelor. Provocând eșecul prematur al componentelor. Acest lucru necesită, de asemenea, componente de putere pentru a funcționa într-un interval de temperatură relativ stabil, reducând modificările rapide ale temperaturii pentru a elimina impactul tensiunii termice și pentru a asigura funcționarea fiabilă pe termen lung a componentelor.


Influența temperaturii de lucru asupra capacității de izolare a transformatoarelor
După ce înfășurarea primară a transformatorului este alimentată, fluxul magnetic generat de bobină curge prin miezul de fier. Întrucât miezul de fier în sine este un conductor, un potențial indus este generat într-un plan perpendicular pe liniile de câmp magnetic, formând o buclă închisă pe secțiunea transversală a miezului de fier și generarea curentului, care se numește „curent eddy”. Acest „curent eddy” crește pierderile transformatorului și face ca miezul de fier al transformatorului să se încălzească, ceea ce duce la o creștere a creșterii temperaturii transformatorului. Pierderea cauzată de curenții eddy se numește „Pierdere de fier”. În plus, firele de cupru utilizate pentru transformatoarele de înfășurare au rezistență, care consumă o anumită cantitate de putere atunci când curentul curge prin ele. Această pierdere devine căldură și se numește „pierdere de cupru”. Deci pierderile de fier și cupru sunt principalele cauze ale creșterii temperaturii în funcționarea transformatorului.

 

Voltage Regulator

Trimite anchetă