Lämmönpoistotoimenpiteet moduulin virransyötössä
Moduulivirtalähteestä sen erittäin korkea tehotiheys on saanut suunnittelijoilta kiitosta.
Samalla kun saavutetaan erittäin suuri teho, myös heikko lämmönpoistokyky paljastuu. Vaikka suunnittelijat voivat parantaa tiettyjä malleja, kaikki mallit eivät ole sopivia. Tässä artikkelissa käytetään esimerkkejä vertailukohtana moduulin teholähteen lämmönhajoamisongelman analysoimiseksi suunnittelukaaviossa. Tämän artikkelin moduuli käyttää 100 W, Vin24VVout5V, käyttää yksiputki eteenpäin suuntautuvaa piiriä, käyttää UC3843B-sirun ohjausta, ei käytä aktiivista puristusta ja synkronista tasasuuntausta, ja toimintataajuus on 300 KHZ.
Käytön jälkeen havaitaan, että se ei todellakaan voi toimia 100 W:lla pitkään. Pitkäaikainen työ aiheuttaa MOSFETin tai toisiodiodin termisen hajoamisen.
Mitä menetelmää sitten pitäisi käyttää, jotta se toimisi pitkään alle 100 W:n teholla?
Seuraavat kaksi menetelmää on testattu:
1. Suurenna MOSFETiä: Käytä useita MOSFETejä rinnakkain ja vaihda asema. 3843B ei voi ajaa useita MOSFETejä, mutta vaikutus ei ole hyvä, ei vain lisää kustannuksia, mutta ei myöskään ratkaise ongelmaa. Ja useaa MOSFETiä ei voi kytkeä päälle samaan aikaan, niistä on aina ensimmäinen, joten MOSFET-häiriö tulee aina olemaan.
2. Lisää toisiodiodit ja käytä useita rinnakkaisliitäntöjä. Vaikutus on samanlainen kuin vaihtoehdolla 1, mutta se ei ole ihanteellinen.
& #39;puhutaan alla olevasta ratkaisusta. Yleisesti ottaen laitteen lämmönpoistokyky liittyy eristemateriaalin lämmönjohtavuuteen, puristusvoimaan, vaipan lämmönjohtavuuteen, pinta-alaan ja vaipan ulkopuolisiin ilmavirtausolosuhteisiin, joita voidaan parantaa näistä kohdista. .
Ehkä jotkut ovat miettineet synkronista tasasuuntaustekniikkaa, mutta vaikka synkronista tasasuuntaustekniikkaa käytettäisiin, tehokkuutta ei juurikaan voida parantaa. Suunnittelu on saavuttanut 90 % tehokkuuden, ja useimmat ovat saavuttaneet 89 %.
Synkronisen tasasuuntauksen tehokkuus ei ole paljon korkeampi, joten häviöitä on edelleen paljon ja lämmön haihtumista on edelleen ongelma. Tai ajamisen aaltomuotojen näkökulmasta, jos ajokyky ei riitä, harkitse työntö-veto-ajopiirin lisäämistä. Tai voit pienentää virransyötön taajuutta vähentääksesi kytkentähäviöitä. Toinen kohta on muuntajan vuotoinduktanssi. Jos vuodon induktanssi on suuri, menetetään paljon tehoa eikä lämpö ole pieni.
Virtalähde on ylikuumentunut, ja se on helppo aiheuttaa lämpöhäiriötä (ei palautuva). Jos patteria ei lisätä 100 W:ksi, lämmön haihtumista on ehdottomasti suuri ongelma.
Tässä artikkelissa on tehty kattava analyysi moduuliteholähteen lämmönhajoamisongelmasta eri näkökulmista, ja se on kaikkien helppo ymmärtää esimerkkien avulla.
Toivon, että löydät haluamasi vastaukset tässä artikkelissa esitetystä analyysistä.







