+86-18822802390

Má teplota veľký vplyv na výkon a životnosť komunikačného spínaného zdroja?

Jul 18, 2023

Má teplota veľký vplyv na výkon a životnosť komunikačného spínaného zdroja?

 

Hlavnou súčasťou komunikačného spínaného zdroja je vysokofrekvenčný spínaný usmerňovač, ktorý postupne dozrieva s rozvojom teórie a techniky výkonovej elektroniky a výkonových elektronických zariadení. Usmerňovač využívajúci technológiu mäkkého spínania má menšiu spotrebu energie, nižšiu teplotu, výrazne znížený objem a hmotnosť a neustále zlepšuje celkovú kvalitu a spoľahlivosť. Ale zakaždým, keď sa teplota okolia zvýši o 10 stupňov, životnosť hlavných výkonových komponentov sa zníži o 50 percent. Dôvodom takého rýchleho poklesu života sú teplotné zmeny. Únavové zlyhanie spôsobené rôznymi mikroskopickými a makroskopickými koncentráciami mechanického namáhania, feromagnetickými materiálmi a inými komponentmi iniciuje rôzne typy mikroskopických vnútorných defektov pri nepretržitom pôsobení striedavého napätia počas prevádzky. Preto je zabezpečenie efektívneho odvodu tepla zariadenia nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie spoľahlivosti a životnosti zariadenia.


Vzťah medzi prevádzkovou teplotou a spoľahlivosťou a životnosťou výkonových elektronických komponentov
Napájací zdroj je druh zariadenia na premenu elektrickej energie. Počas procesu premeny potrebuje spotrebovať určitú elektrickú energiu a elektrická energia sa premení na teplo a uvoľní sa. Stabilita a rýchlosť starnutia elektronických komponentov úzko súvisia s teplotou okolia. Výkonové elektronické komponenty sa skladajú z rôznych polovodičových materiálov. Pretože strata výkonových komponentov sa rozptýli ich vlastným zahrievaním, tepelný cyklus viacerých materiálov s rôznymi koeficientmi rozťažnosti spôsobí veľmi výrazné namáhanie a môže dokonca viesť k okamžitému zlomeniu a zlyhaniu komponentov. Ak je výkonový prvok dlhší čas prevádzkovaný v abnormálnych teplotných podmienkach, spôsobí únavu, ktorá povedie k prasknutiu. Vzhľadom na tepelnú únavovú životnosť polovodičov sa vyžaduje, aby pracovali v relatívne stabilnom a nízkom teplotnom rozsahu.


Zároveň rýchle zmeny chladu a tepla dočasne vygenerujú teplotný rozdiel polovodičov, čo spôsobí tepelné namáhanie a teplotný šok. Vystavenie súčiastky tepelno-mechanickému namáhaniu, keď je teplotný rozdiel príliš veľký, spôsobí napäťové trhliny v rôznych materiálových častiach súčiastky. predčasné zlyhanie komponentov. To tiež vyžaduje, aby výkonové komponenty pracovali v relatívne stabilnom rozsahu prevádzkových teplôt, znižovali prudké zmeny teploty, aby sa eliminoval vplyv tepelného namáhania a aby sa zabezpečila dlhodobá spoľahlivá prevádzka komponentov.


Vplyv pracovnej teploty na izolačnú kapacitu transformátora
Po nabudení primárneho vinutia transformátora prúdi magnetický tok generovaný cievkou v železnom jadre. Pretože samotné železné jadro je vodič, indukovaný potenciál sa vytvorí v rovine kolmej na magnetickú siločiaru a na priereze železného jadra sa vytvorí uzavretá slučka na generovanie prúdu, ktorý sa nazýva „vír“. . Tento "vírivý prúd" zvyšuje stratu transformátora a zvyšuje nárast teploty transformátora na ohrev jadra transformátora. Strata spôsobená "vírivým prúdom" sa nazýva "strata železa". Okrem toho je potrebné navinúť medený drôt použitý v transformátore. Tieto medené drôty majú odpor. Keď prúd preteká, odpor spotrebuje určité množstvo energie a táto časť straty sa spotrebuje ako teplo. Táto strata sa nazýva „strata medi“. Preto sú straty železa a straty medi hlavnými dôvodmi zvýšenia teploty transformátora.

 

Switching Power Supply

Zaslať požiadavku