Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-06 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການສູນເສຍປະສິດທິພາບໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສະແດງເຖິງຄວາມສ່ຽງທາງທຸລະກິດທີ່ຮຸນແຮງ. ມັນກະທົບຕໍ່ອາຍຸແບັດເຕີຣີຢ່າງໜັກ. ມັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບໂດຍລວມ. ມັນຍັງເພີ່ມຄວາມສັບສົນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ. ວິສະວະກອນມັກຈະປະເຊີນກັບຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງແຮງລະຫວ່າງປະສິດທິພາບຂອງແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ເຫມາະສົມກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນພາກສະຫນາມ. ການສູນເສຍແມ່ກາຝາກເລັກນ້ອຍປະສົມຢ່າງໄວວາໃນການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕິດຕັ້ງອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ. ທ່ານອາດຈະຄາດຫວັງວ່າປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ຕົວແປໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງທໍາລາຍຂອບເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໄວວາ. ເພື່ອແກ້ໄຂນີ້, ທ່ານຕ້ອງຍ້າຍອອກໄປນອກເຫນືອຈາກການຈັບຄູ່ຜະລິດຕະພັນພື້ນຖານ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ topologies ລະດັບອົງປະກອບ. ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ກວດກາວິທີການທົດສອບຜູ້ສະຫນອງຢ່າງໃກ້ຊິດ. ໃນຄູ່ມືນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ culprits ດ້ານວິຊາການທີ່ແນ່ນອນເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງໃນ a ຕົວແປງສັນຍານ dc . ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາວິທີການຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງລະບົບຫຼຸດລົງ. ສຸດທ້າຍ, ທ່ານຈະຄົ້ນພົບວິທີການອ່ານເອກະສານຂໍ້ມູນຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະ vet ຜູ້ສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ການເສື່ອມໂຊມຂອງການປະຕິບັດແມ່ນຕົ້ນຕໍໂດຍການສູນເສຍການດໍາເນີນການ (ຄວາມຕ້ານທານແຫຼ່ງ), ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບຂອງການປ່ຽນ, ແລະການຂັດຂວາງຄວາມຮ້ອນໃນການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນ.
ສະຖານະການໂຫຼດແສງສະຫວ່າງມັກຈະເປີດເຜີຍການຫຼຸດລົງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ; ເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາການຮຽກຮ້ອງປະສິດທິພາບສູງສຸດ.
ການຈັບຄູ່ສະເພາະຂອງແອັບພລິເຄຊັນ (ເຊັ່ນ: ແອັບພລິເຄຊັນຂັ້ນຕອນເຊັ່ນ 12v 19v dc dc converter boost) ກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດການປະຕິບັດພື້ນຖານ.
ການເລືອກຜູ້ສະຫນອງຕົວແປງ DC DC ທີ່ຖືກຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການກວດສອບໂປໂຕຄອນການທົດສອບ, ຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອົງປະກອບ, ບໍ່ພຽງແຕ່ລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍເທົ່ານັ້ນ.
ເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈຳກັດທາງກາຍຍະພາບໃນການຄວບຄຸມການປ່ຽນອຳນາດ. ຄວາມຮູ້ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຖາມຜູ້ສະຫນອງຄໍາຖາມດ້ານວິຊາການທີ່ຊັດເຈນໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້. ຄວາມຊັດເຈນທາງດ້ານເທກນິກປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດການເຊື່ອມໂຍງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນພາຍຫລັງ.
ການຂັດຂວາງຂອງແມ່ກາຝາກຢູ່ສະເຫມີເຮັດໃຫ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໄປສູ່ຄວາມຮ້ອນຂີ້ເຫຍື້ອ. ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕາມຢູ່ໃນກະດານວົງຈອນພິມຂອງທ່ານຈໍາກັດການໄຫຼຂອງປະຈຸບັນຕາມທໍາມະຊາດ. Inductors ມີຄວາມຕ້ານທານໃນປະຈຸບັນໂດຍກົງ (DCR). MOSFETs ໂດຍປົກກະຕິມີການຕໍ່ຕ້ານຢູ່ໃນລັດ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ RDS(on). ໃນເວລາທີ່ກະແສໄຟຟ້າ, ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ບໍລິໂພກພະລັງງານ. ພວກເຮົາຄິດໄລ່ການສູນເສຍພື້ນຖານນີ້ໂດຍໃຊ້ສູດ I⊃2;R. ກະແສທີ່ສູງຂຶ້ນຈະຄູນການສູນເສຍນີ້ອອກເປັນເລກກຳລັງ. ການຕໍ່ຕ້ານແຫຼ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຕົວຂ້າປະສິດທິພາບທີ່ສໍາຄັນ. ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ປັບປຸງບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ແຮງດັນລົງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໜັກ. ໄດ້ DC DC converter ຫຼັງຈາກນັ້ນ draws ປະຈຸບັນເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັກສາພະລັງງານຜົນຜະລິດທີ່ກໍານົດໄວ້. ວົງຈອນອັນໂຫດຮ້າຍນີ້ສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ. ທ່ານຕ້ອງຫຍໍ້ຄວາມຍາວຂອງຮອຍລົງໃນລະຫວ່າງການຈັດວາງກະດານ. ວິສະວະກອນຄວນເລືອກອົງປະກອບທີ່ມີ DCR ຕໍ່າສຸດສະເໝີ.
ວິສະວະກອນມັກຈະເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບເພື່ອຫຼຸດອົງປະກອບຕົວຕັ້ງຕົວຕີ. inductors ຂະຫນາດນ້ອຍແລະ capacitors ຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ກະດານທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທາງເລືອກໃນການອອກແບບນີ້ແນະນໍາການຄ້າທີ່ຮຸນແຮງ. ຄວາມຖີ່ທີ່ສູງກວ່າຈະຄູນຄ່າເສຍຄ່າປະຕູ. MOSFETs ຕ້ອງການພະລັງງານເພື່ອເປີດແລະປິດ. ຮອບວຽນປ່ຽນໄວຂຶ້ນຈະໃຊ້ພະລັງງານນີ້ເລື້ອຍໆ. ການທັບຊ້ອນຂອງການປ່ຽນແປງຍັງເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງແຕ່ລະຮອບວຽນ. ໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆເຫຼົ່ານີ້, ແຮງດັນ ແລະກະແສໄຟຟ້າມີພ້ອມໆກັນໃນທົ່ວສະວິດ. ການທັບຊ້ອນກັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຈາຍພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. topologies ສະຫຼັບຍາກບັງຄັບການຫັນປ່ຽນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງລະດັບແຮງດັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, topologies ສະຫຼັບອ່ອນໃຊ້ resonance. ພວກເຂົາເຈົ້າລໍຖ້າສໍາລັບສູນແຮງດັນຫຼືສູນໃນປັດຈຸບັນກ່ອນທີ່ຈະສະຫຼັບ. ວິທີການອັດສະລິຍະນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນການປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຫຼາຍລະບົບໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງນັ່ງຢູ່ໃນໂໝດສະແຕນບາຍ. ຕົວແປງສັນຍານທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີຕ່ໍາກວ່າການໂຫຼດທີ່ມີການຈັດອັນດັບຂອງພວກເຂົາປະເຊີນກັບການລົງໂທດປະສິດທິພາບທີ່ຮຸນແຮງ. ການສູນເສຍການປ່ຽນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການໂຫຼດຜົນຜະລິດຕົວຈິງ. ໃນການໂຫຼດແສງສະຫວ່າງ, ການສູນເສຍຄົງທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຄອບງໍາການໃຊ້ພະລັງງານທັງຫມົດ. ຕົວແປງສັນຍານທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ 95% ອາດຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 60% ໃນລະຫວ່າງການສະແຕນບາຍ. ທ່ານບໍ່ສາມາດລະເລີຍພຶດຕິກໍານີ້ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ. Pulse Frequency Modulation (PFM) ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. PFM ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດລົງ. ໂໝດນິເວດຂ້າມກຳມະຈອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນທັງໝົດ. ພວກເຂົາຮັກສາຕົວເກັບປະຈຸຜົນຜະລິດໄດ້ສາກໄຟໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນເຫດການສະຫຼັບ. ທ່ານຄວນຮຽກຮ້ອງຮູບແບບການຄວບຄຸມແບບພິເສດເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບລະບົບພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມ.
ຄວາມຮ້ອນເກີນເຮັດໃຫ້ລະບົບລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນ. ມັນບັງຄັບໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດການແກ້ໄຂຄວາມເຢັນພາຍນອກທີ່ມີລາຄາແພງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນລ່ວງຫນ້າເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າ. ເມື່ອອົງປະກອບຮ້ອນຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ. MOSFET ທີ່ແລ່ນຢູ່ທີ່ 100 ° C ມີ RDS (on) ສູງກວ່າທີ່ 25 ° C. ຄວາມຕ້ານທານທີ່ສູງຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໃນປະຈຸບັນດຽວກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ. ຄວາມເປັນຈິງທາງກາຍະພາບນີ້ສ້າງການຕອບໂຕ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ການອອກແບບກະທັດຮັດກັບດັກຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ພວກເຂົາຂາດການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ພຽງພໍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຂາດມະຫາຊົນຄວາມຮ້ອນພຽງພໍ. ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມ, ວົງຈອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ອົງປະກອບສຸດທ້າຍເກີນອຸນຫະພູມຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ສູງສຸດ. ພວກເຂົາເຈົ້າລົ້ມເຫລວຢ່າງຮ້າຍແຮງບໍ່ດົນ. ທ່ານຕ້ອງອອກແບບເສັ້ນທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ພຽງພໍເພື່ອທໍາລາຍວົງຈອນການທໍາລາຍນີ້.
ແຜ່ນຂໍ້ມູນມັກຈະເນັ້ນປະສິດທິພາບຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງທົດລອງ 25°C. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກບໍ່ຄ່ອຍຮັກສາສະພາບທີ່ເຫມາະສົມນີ້. ຝາປິດອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເກີນ 70 ° C. ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຫ້ອງທົດລອງພື້ນຖານ. ຜູ້ຜະລິດປະຕິບັດ derating ຄວາມຮ້ອນເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກມັນຕັ້ງໂປຣແກມຄວບຄຸມເພື່ອເຈດຕະນາຫຼຸດພະລັງງານອອກເມື່ອອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ. ການປະຕິບັດການປ້ອງກັນນີ້ຢຸດເຊົາຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊິລິໂຄນຖາວອນ. ເຄື່ອງແປງ 100W ອາດຈະສົ່ງພຽງແຕ່ 60W ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນ. ບາງຫນ່ວຍມີການປິດຄວາມຮ້ອນຍາກ. ພວກເຂົາເຈົ້າປິດຫມົດຈົນກ່ວາອຸນຫະພູມ normalizes. ທ່ານຕ້ອງທົບທວນຄືນເສັ້ນໂຄ້ງ derating ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນສົ່ງພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນໃນອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງສຸດຂອງທ່ານ.
ປົກປ້ອງໄລຍະເວລາໂຄງການແລະງົບປະມານຂອງທ່ານ. ຮຽນຮູ້ການວິເຄາະວິພາກວິຈານ ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຕົວແປງ DC DC . ທ່ານຕ້ອງແຍກການຮຽກຮ້ອງການຕະຫຼາດອອກຈາກພື້ນຖານການດໍາເນີນງານທີ່ຮັບປະກັນ.
Peak vs. Nominal Efficiency: ອຸປະກອນການຕະຫຼາດສະເຫມີເນັ້ນເຖິງປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ຕົວເລກນີ້ມັກຈະເກີດຂຶ້ນປະມານ 50% ຫາ 70% ຂອງການໂຫຼດສູງສຸດ. ລະບົບຂອງທ່ານບໍ່ຄ່ອຍຈະເຮັດວຽກຢູ່ຈຸດທີ່ຫວານໆນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ມີປະສິດທິພາບຢ່າງເຕັມທີ່. ແຜນທີ່ເສັ້ນໂຄ້ງນີ້ຕໍ່ກັບຂອບເຂດການໂຫຼດສະເພາະຂອງທ່ານ. ປະສິດທິພາບນາມສະກຸນແບບຍືນຍົງກໍານົດການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນຕົວຈິງ.
Ripple ແລະ Noise Allowances: ຕົວປ່ຽນສະວິດທັງໝົດສ້າງ ripple ຜົນຜະລິດບາງອັນ. ແຮງດັນສູງ ripple destabilizes ໄຟຟ້າລຸ່ມນ້ໍາທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ມັນແນະນໍາຄວາມຜິດພາດໃນການແປງອະນາລັອກເປັນດິຈິຕອນ. ປະເມີນຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງສິ່ງລົບກວນຈາກຈຸດສູງສຸດເຖິງສູງສຸດຢ່າງລະມັດລະວັງ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນກັບຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດຂອງທ່ານ. ripple ຫຼາຍເກີນໄປມັກຈະບັງຄັບໃຫ້ທ່ານເພີ່ມຕົວກອງ LC ພາຍນອກທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່. ການກັ່ນຕອງເຫຼົ່ານີ້ແນະນໍາການສູນເສຍ DCR ເພີ່ມເຕີມ.
ເວລາຕອບໂຕ້ຊົ່ວຄາວ: ລະບົບປະສົບກັບການປ່ຽນແປງການໂຫຼດຢ່າງກະທັນຫັນເລື້ອຍໆ. ໂປເຊດເຊີທີ່ຕື່ນຈາກການນອນຈະດຶງກະແສໄຟຟ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນທັນທີ. ເຄື່ອງແປງຕ້ອງຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາ. ການຕອບສະ ໜອງ ຊົ່ວຄາວຊ້າເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງ. sags ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການປັບລະບົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂັ້ນຕອນການໂຫຼດ. ຊອກຫາຄວາມບ່ຽງເບນຂອງແຮງດັນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງ 25% ຫາ 75% load transitions.
ຕາຕະລາງ 1: Specification Evaluation Matrix
ຕົວກໍານົດການສະເພາະ |
ຈຸດສຸມການຕະຫຼາດ |
ຄວາມເປັນຈິງດ້ານວິສະວະກໍາ |
ຜົນກະທົບທາງທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|
ອັດຕາປະສິດທິພາບ |
ອັດຕາສ່ວນສູງສຸດຢູ່ທີ່ການໂຫຼດທີ່ເຫມາະສົມ 50%. |
ການປະຕິບັດເສັ້ນໂຄ້ງຢ່າງເຕັມທີ່ໃນທົ່ວການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວ. |
ກຳນົດຄ່າທຳຄວາມເຢັນຕົວຈິງ ແລະອາຍຸແບັດເຕີຣີ. |
ຜົນຜະລິດ Ripple |
ສິ່ງລົບກວນທົ່ວໄປພາຍໃຕ້ການທົດສອບສະຖິດ. |
ສຽງດັງສູງສຸດເຖິງຈຸດສູງສຸດພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ. |
ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງເຊັນເຊີ downstream ລາຄາແພງ. |
ການຕອບໂຕ້ຊົ່ວຄາວ |
ເວລາການຟື້ນຕົວຂອງແຮງດັນພື້ນຖານ. |
ແຮງດັນສູງສຸດຫຼຸດລົງໃນລະຫວ່າງການໂຫຼດກະທັນຫັນ. |
ປ້ອງກັນການຂັດຂ້ອງຂອງລະບົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. |
ການໃຊ້ຕົວແປງສັນຍານທົ່ວໄປກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນພິເສດຮັບປະກັນການຂັດຂວາງການປະຕິບັດ. ການເລືອກ Topology ກໍານົດເພດານປະສິດທິພາບສູງສຸດຂອງທ່ານ.
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນອົງປະກອບພະລັງງານຢ່າງໜັກ. ຊ່ອງຫວ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ລະຫວ່າງວັດສະດຸປ້ອນແລະຜົນຜະລິດຈໍາກັດວົງຈອນຫນ້າທີ່ປະຕິບັດງານ. ວົງຈອນຫນ້າທີ່ແຄບຫຼືກວ້າງຫຼາຍຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພິຈາລະນານຳໃຊ້ ກ 12v 19v dc dc converter boost ສໍາລັບ IT ອຸດສາຫະກໍາຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກລົດຍົນ. ອັດຕາສ່ວນສະເພາະນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ topology boost ທີ່ດີທີ່ເຫມາະສົມ. inductor ຕ້ອງຈັດການກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຖ້າຮອບວຽນໜ້າທີ່ຮອດຂີດຈຳກັດທີ່ຮຸນແຮງ, ການສູນເສຍການປ່ຽນຈະຄອບງຳວົງຈອນ. ການຈັບຄູ່ສະເພາະຂອງແອັບພລິເຄຊັນຈະປ້ອງກັນການເກີດຄໍຂວດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງສົມບູນ.
ຕົວແປງສັນຍານແບບ asynchronous ແບບດັ້ງເດີມໃຊ້ diodes Schottky ສໍາລັບການແກ້ໄຂ. Diodes ມີການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນຕໍ່ຄົງທີ່. ໃນກະແສໄຟຟ້າສູງ ຫຼືແຮງດັນຜົນຜະລິດຕໍ່າ, ການຫຼຸດລົງນີ້ຈະເສຍພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕົວປ່ຽນ synchronous ປ່ຽນແທນ diodes ເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍ MOSFETs ທີ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງຫ້າວຫັນ. MOSFETs ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າສຸດ. ພວກເຂົາເຈົ້າລົບລ້າງການລົງໂທດ diode ຄົງທີ່ທັງຫມົດ. ການອອກແບບ synchronous ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາເລັກນ້ອຍເພື່ອຜະລິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ reclaim 2% ກັບ 5% ປະສິດທິພາບໃນແຮງດັນຕ່ໍາ. ທ່ານຄວນປັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມຮ້ອນ.
ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍກໍານົດການແຍກ galvanic ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ລະບົບການແພດແລະອຸດສາຫະກໍາຫນັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອຸປະສັກຄວາມປອດໄພທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວແປງສັນຍານທີ່ໂດດດ່ຽວໃຊ້ເຄື່ອງຫັນປ່ຽນແທນຕົວ inductors ງ່າຍດາຍ. Transformers ແນະນໍາພາສີປະສິດທິພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຂົາທົນທຸກຈາກການສູນເສຍຫຼັກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງທົນທຸກຈາກການ inductance ຮົ່ວ. ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ປະກົດຂຶ້ນນີ້ຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບໂດຍລວມເມື່ອທຽບກັບການອອກແບບທີ່ບໍ່ໂດດດ່ຽວ. ທ່ານຕ້ອງກໍານົດວ່າການໂດດດ່ຽວແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍຫຼືເຮັດວຽກໄດ້. ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ເລືອກ topology ທີ່ບໍ່ໂດດດ່ຽວເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍລວມ.
ຕາຕະລາງ 1: ການປຽບທຽບປະສິດທິພາບ Topology
ປະເພດ Topology |
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ |
ການລົງໂທດປະສິດທິພາບທົ່ວໄປ |
ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນ |
|---|---|---|---|
Asynchronous Buck |
ແຮງດັນຜົນຜະລິດສູງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ. |
ສູງ (ການສູນເສຍການຫຼຸດລົງຂອງ Diode). |
ການອອກແບບງ່າຍດາຍ, ອົງປະກອບຫນ້ອຍ. |
synchronous Buck |
ແຮງດັນຜົນຜະລິດຕ່ໍາ, ປະຈຸບັນສູງ. |
ຕ່ຳ (MOSFET RDS(ເປີດ) ເທົ່ານັ້ນ). |
ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ. |
Flyback ໂດດດ່ຽວ |
ຄວາມປອດໄພດ້ານການແພດ / ອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ. |
ປານກາງຫາສູງ (ການສູນເສຍການຫັນເປັນ). |
ການແຍກ Galvanic, ການປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄພ. |
ແຜ່ນສະເພາະທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ມີຄ່າຖ້າຂະບວນການຜະລິດຂາດຄວາມສອດຄ່ອງ. ການຄັດເລືອກຜູ້ຂາຍເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນ.
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຜູ້ສະຫນອງເຄື່ອງແປງ DC DC ສະຫນອງຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ສົມບູນແບບຢ່າງເປີດເຜີຍ. ບໍ່ຍອມຮັບເອກະສານຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຕ້ອງການລາຍລະອຽດການໂຫຼດຂໍ້ມູນຊົ່ວຄາວ. ຮ້ອງຂໍລາຍງານການປະຕິບັດຕາມ EMI/EMC ສະບັບເຕັມ. ເຈົ້າຄວນຖາມຫາຂໍ້ມູນພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ເອົາມາເຕັມທີ່. ຄວາມໂປ່ງໃສນີ້ພິສູດຄວາມເຄັ່ງຄັດດ້ານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຂົາ. ມັນກວດສອບຕົວແປງສັນຍານປະຕິບັດຢ່າງປອດໄພພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ເອກະສານທີ່ບໍ່ດີມັກຈະເຊື່ອງຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມຮ້ອນຫຼືຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ການຂາດແຄນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງບັງຄັບໃຫ້ໂຮງງານຫຼາຍແຫ່ງຕ້ອງແລກປ່ຽນອົງປະກອບຍ່ອຍຍ່ອຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະທົດແທນຕົວເກັບປະຈຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງດ້ວຍທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ. ການແລກປ່ຽນທີ່ເປັນທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຕໍ່າລົງ. ຫນ່ວຍບໍລິການໂດຍລວມອາດຈະຍັງເຮັດວຽກ, ແຕ່ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມເອກະສານ (BOM) ຂອງຜູ້ຂາຍຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາມີນະໂຍບາຍການແຈ້ງການປ່ຽນແປງທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ການພິສູດອົງປະກອບທີ່ສອດຄ່ອງຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງພາກສະຫນາມທີ່ສອດຄ່ອງ.
ວິສະວະກອນມັກຈະບັງຄັບໃຫ້ໂມດູນ COTS ເຂົ້າໄປໃນລະບົບທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ວິທີການນີ້ປະນີປະນອມຮູບແບບຄວາມຮ້ອນແລະປະສິດທິພາບ. ບາງຄັ້ງ, ຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານດັດແກ້ເລັກນ້ອຍໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າ. ຜູ້ຂາຍສາມາດປັບແຮງດັນການຜະລິດຫຼືປັບປຸງການຄວບຄຸມ loops ສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ. ປະເມີນຖ້າການປັບປ່ຽນແບບກຳນົດເອງປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວິສະວະກໍາເບື້ອງຕົ້ນມັກຈະຈ່າຍໃຫ້ກັບຕົວມັນເອງໂດຍຜ່ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼຸດລົງຕໍ່ມາ.
ການສູນເສຍການປະຕິບັດບໍ່ຄ່ອຍຈະມາຈາກຈຸດດຽວຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ປົກກະຕິແລ້ວມັນເປັນຜົນມາຈາກການປະສົມປະສານຂອງ topologies ທີ່ບໍ່ກົງກັນ, ຂີດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກມອງຂ້າມ, ແລະແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ການແກ້ໄຂປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນການອອກແບບສຸດທ້າຍຂອງທ່ານດໍາເນີນການຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ.
ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການເລືອກອົງປະກອບຂອງທ່ານ:
ສ້າງແຜນທີ່ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ, ລວມທັງໂໝດການນອນ ແລະ ຊ່ວງເວລາສູງສຸດ.
ກຳນົດສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນສູງສຸດຂອງເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ປະເມີນເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ການຮຽກຮ້ອງການຕະຫຼາດສູງສຸດ.
ຜູ້ຂາຍກວດສອບໂປໂຕຄອນການທົດສອບການທົດສອບແລະຕ້ອງການຂໍ້ມູນຄວາມຮ້ອນທີ່ໂປ່ງໃສ.
ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ການປະຕິບັດລະບົບຂອງເຈົ້າເປັນໂອກາດ. ຕິດຕໍ່ວິສະວະກອນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນມື້ນີ້. ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນການທົດສອບສະເພາະ ແລະຄະນະປະເມີນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບການຮຽກຮ້ອງປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້ໃນກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຍ້າຍໄປການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່.
A: ເອກະສານຂໍ້ມູນມັກຈະເນັ້ນເຖິງປະສິດທິພາບສູງສຸດຢູ່ທີ່ການໂຫຼດທີ່ເຫມາະສົມ (ໂດຍປົກກະຕິ 50-70%) ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມຫ້ອງທົດລອງທີ່ຄວບຄຸມ. ປະສິດທິພາບຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກການຕໍ່ຕ້ານແຫຼ່ງ, ຄວາມຮ້ອນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຫຼືປະຕິບັດງານຕົ້ນຕໍໃນສະພາບແສງສະຫວ່າງ.
A: ຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບທີ່ສູງຂຶ້ນຊ່ວຍໃຫ້ inductors ແລະ capacitors ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ (ປະຫຍັດພື້ນທີ່) ແຕ່ອັດຕາສ່ວນຈະເພີ່ມການສູນເສຍການສະຫຼັບໃນ MOSFETs, ສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບໂດຍລວມ.
A: ເບິ່ງເກີນອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດ. ສຸມໃສ່ເສັ້ນໂຄ້ງ derating ຄວາມຮ້ອນເພື່ອເບິ່ງວ່າຫນ່ວຍງານສາມາດສົ່ງພະລັງງານໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງໃນອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີການເຮັດຄວາມເຢັນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ສະຫນອງໃຫ້ມັນໃຊ້ການແກ້ໄຂ synchronous ແລະຖືກຈັດໃສ່ໃນ enclosure ທີ່ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ພຽງພໍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການດໍາເນີນງານການໂຫຼດສູງສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີ headroom ສໍາລັບ transients, ອາດເຮັດໃຫ້ອາຍຸການຂອງອົງປະກອບສັ້ນລົງ.