+86-18822802390

Vplyv teploty na výkon a životnosť komunikačného spínaného zdroja

Dec 03, 2023

Vplyv teploty na výkon a životnosť komunikačného spínaného zdroja

 

Hlavnou súčasťou komunikačného spínaného zdroja je vysokofrekvenčný spínaný usmerňovač, ktorý postupne dozrel s rozvojom teórie a techniky výkonovej elektroniky a výkonových elektronických zariadení. Usmerňovače využívajúce technológiu mäkkého prepínania majú menšiu spotrebu energie, nižšie teploty, výrazné zníženie objemu a hmotnosti a neustále zlepšovanie celkovej kvality a spoľahlivosti. Ale zakaždým, keď sa teplota okolia zvýši o 10 stupňov, životnosť hlavných výkonových komponentov sa zníži o 50 %. Dôvodom takého rýchleho poklesu životnosti sú teplotné zmeny. Únavové zlyhanie spôsobené koncentráciou rôznych mikro a makro mechanických napätí, feromagnetických materiálov a iných častí spôsobí vznik rôznych typov mikro vnútorných defektov pri nepretržitom pôsobení striedavého namáhania 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 zariadenie na premenu elektrickej energie, ktoré počas procesu premeny spotrebuje určitú elektrickú energiu a táto elektrická energia sa premení na teplo a uvoľní sa. Pracovná stabilita a rýchlosť starnutia elektronických komponentov úzko súvisia s teplotou okolia. Výkonové elektronické komponenty sa skladajú z rôznych polovodičových materiálov. Pretože strata výkonových komponentov počas prevádzky je rozptýlená ich vlastným teplom, tepelný cyklus viacerých materiálov s rôznymi koeficientmi rozťažnosti spôsobí veľmi výrazné namáhanie a môže dokonca viesť k okamžitému zlomu a poruche komponentov. Ak výkonové komponenty pracujú pri abnormálnych teplotných podmienkach dlhší čas, dôjde k únave, ktorá povedie k prasknutiu. Vzhľadom na tepelnú únavovú životnosť polovodičov sa vyžaduje, aby pracovali v relatívne stabilnom a nízkom teplotnom rozsahu.


Súčasne rýchle zmeny tepla a chladu dočasne vyvolajú teplotný rozdiel v polovodiči, čo má za následok tepelné namáhanie a teplotný šok. Komponenty sú vystavené tepelno-mechanickému namáhaniu. Keď je teplotný rozdiel príliš veľký, v rôznych materiálových častiach súčiastky vznikajú trhliny spôsobené napätím. spôsobiť predčasné zlyhanie komponentov. To tiež vyžaduje, aby výkonové komponenty pracovali v relatívne stabilnom rozsahu prevádzkových teplôt, aby sa znížili rýchle zmeny teploty, aby sa eliminoval vplyv tepelného šoku a zabezpečila sa dlhodobá spoľahlivá prevádzka komponentov.


Vplyv prevádzkovej 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 elektrický potenciál sa vytvorí v rovine kolmej na magnetické siločiary, čím sa vytvorí uzavretá slučka na priereze železného jadra a generuje sa prúd, 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 musia byť medené drôty použité v transformátore navinuté. Tieto medené drôty majú odpor. Keď prúd preteká, odpor spotrebuje určité množstvo energie. Táto časť straty sa premení na teplo a spotrebuje sa. Táto strata sa nazýva „strata medi“. Preto sú straty železa a straty medi hlavnými príčinami nárastu teploty počas prevádzky transformátora.

 

3 Bench power supply

 

 

Zaslať požiadavku