ບລັອກ

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍປະສິດທິພາບໃນຕົວແປງ DC DC?

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-06 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

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.

Key Takeaways

  • ການເສື່ອມໂຊມຂອງການປະຕິບັດແມ່ນຕົ້ນຕໍໂດຍການສູນເສຍການດໍາເນີນການ (ຄວາມຕ້ານທານແຫຼ່ງ), ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບຂອງການປ່ຽນ, ແລະການຂັດຂວາງຄວາມຮ້ອນໃນການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນ.

  • ສະຖານະການໂຫຼດແສງສະຫວ່າງມັກຈະເປີດເຜີຍການຫຼຸດລົງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ; ເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາການຮຽກຮ້ອງປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

  • ການຈັບຄູ່ສະເພາະຂອງແອັບພລິເຄຊັນ (ເຊັ່ນ: ແອັບພລິເຄຊັນຂັ້ນຕອນເຊັ່ນ 12v 19v dc dc converter boost) ກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດການປະຕິບັດພື້ນຖານ.

  • ການເລືອກຜູ້ສະຫນອງຕົວແປງ DC DC ທີ່ຖືກຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການກວດສອບໂປໂຕຄອນການທົດສອບ, ຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອົງປະກອບ, ບໍ່ພຽງແຕ່ລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍເທົ່ານັ້ນ.

ການກະທຳຜິດທາງວິຊາການຫຼັກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ

ເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈຳກັດທາງກາຍຍະພາບໃນການຄວບຄຸມການປ່ຽນອຳນາດ. ຄວາມຮູ້ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຖາມຜູ້ສະຫນອງຄໍາຖາມດ້ານວິຊາການທີ່ຊັດເຈນໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້. ຄວາມຊັດເຈນທາງດ້ານເທກນິກປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດການເຊື່ອມໂຍງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນພາຍຫລັງ.

ການສູນເສຍການປະຕິບັດແລະການຕໍ່ຕ້ານແຫຼ່ງ

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.

ການປ່ຽນການສູນເສຍຢູ່ທີ່ຄວາມຖີ່ສູງ

ວິສະວະກອນມັກຈະເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບເພື່ອຫຼຸດອົງປະກອບຕົວຕັ້ງຕົວຕີ. inductors ຂະຫນາດນ້ອຍແລະ capacitors ຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ກະດານທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທາງເລືອກໃນການອອກແບບນີ້ແນະນໍາການຄ້າທີ່ຮຸນແຮງ. ຄວາມຖີ່ທີ່ສູງກວ່າຈະຄູນຄ່າເສຍຄ່າປະຕູ. MOSFETs ຕ້ອງການພະລັງງານເພື່ອເປີດແລະປິດ. ຮອບວຽນປ່ຽນໄວຂຶ້ນຈະໃຊ້ພະລັງງານນີ້ເລື້ອຍໆ. ການທັບຊ້ອນຂອງການປ່ຽນແປງຍັງເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງແຕ່ລະຮອບວຽນ. ໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆເຫຼົ່ານີ້, ແຮງດັນ ແລະກະແສໄຟຟ້າມີພ້ອມໆກັນໃນທົ່ວສະວິດ. ການທັບຊ້ອນກັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຈາຍພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. topologies ສະຫຼັບຍາກບັງຄັບການຫັນປ່ຽນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງລະດັບແຮງດັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, topologies ສະຫຼັບອ່ອນໃຊ້ resonance. ພວກເຂົາເຈົ້າລໍຖ້າສໍາລັບສູນແຮງດັນຫຼືສູນໃນປັດຈຸບັນກ່ອນທີ່ຈະສະຫຼັບ. ວິທີການອັດສະລິຍະນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນການປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ກັບດັກການໂຫຼດແສງສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ

ຫຼາຍລະບົບໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງນັ່ງຢູ່ໃນໂໝດສະແຕນບາຍ. ຕົວແປງສັນຍານທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີຕ່ໍາກວ່າການໂຫຼດທີ່ມີການຈັດອັນດັບຂອງພວກເຂົາປະເຊີນກັບການລົງໂທດປະສິດທິພາບທີ່ຮຸນແຮງ. ການສູນເສຍການປ່ຽນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການໂຫຼດຜົນຜະລິດຕົວຈິງ. ໃນການໂຫຼດແສງສະຫວ່າງ, ການສູນເສຍຄົງທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຄອບງໍາການໃຊ້ພະລັງງານທັງຫມົດ. ຕົວແປງສັນຍານທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ 95% ອາດຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 60% ໃນລະຫວ່າງການສະແຕນບາຍ. ທ່ານບໍ່ສາມາດລະເລີຍພຶດຕິກໍານີ້ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ. Pulse Frequency Modulation (PFM) ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. PFM ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດລົງ. ໂໝດນິເວດຂ້າມກຳມະຈອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນທັງໝົດ. ພວກເຂົາຮັກສາຕົວເກັບປະຈຸຜົນຜະລິດໄດ້ສາກໄຟໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນເຫດການສະຫຼັບ. ທ່ານຄວນຮຽກຮ້ອງຮູບແບບການຄວບຄຸມແບບພິເສດເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບລະບົບພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມ.

ວິທີການຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງລະບົບຫຼຸດລົງ

ຄວາມຮ້ອນເກີນເຮັດໃຫ້ລະບົບລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນ. ມັນບັງຄັບໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດການແກ້ໄຂຄວາມເຢັນພາຍນອກທີ່ມີລາຄາແພງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນລ່ວງຫນ້າເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.

ວົງຈອນອັນໂຫດຮ້າຍຂອງຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມຕ້ານທານ

ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າ. ເມື່ອອົງປະກອບຮ້ອນຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ. MOSFET ທີ່ແລ່ນຢູ່ທີ່ 100 ° C ມີ RDS (on) ສູງກວ່າທີ່ 25 ° C. ຄວາມຕ້ານທານທີ່ສູງຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໃນປະຈຸບັນດຽວກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ. ຄວາມເປັນຈິງທາງກາຍະພາບນີ້ສ້າງການຕອບໂຕ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ການອອກແບບກະທັດຮັດກັບດັກຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ພວກເຂົາຂາດການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ພຽງພໍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຂາດມະຫາຊົນຄວາມຮ້ອນພຽງພໍ. ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມ, ວົງຈອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ອົງປະກອບສຸດທ້າຍເກີນອຸນຫະພູມຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ສູງສຸດ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ລົ້ມ​ເຫລວ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ບໍ່​ດົນ. ທ່ານຕ້ອງອອກແບບເສັ້ນທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ພຽງພໍເພື່ອທໍາລາຍວົງຈອນການທໍາລາຍນີ້.

Derating ຄວາມຮ້ອນໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ແທ້ຈິງໃນໂລກ

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.

imgi_1_DC-DC-Converter.jpg

ການຖອດລະຫັດຕົວແປງສັນຍານ DC DC ເພື່ອເປີດເຜີຍການສູນເສຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້

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.

Topology Alignment: ການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ

ການໃຊ້ຕົວແປງສັນຍານທົ່ວໄປກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນພິເສດຮັບປະກັນການຂັດຂວາງການປະຕິບັດ. ການເລືອກ Topology ກໍານົດເພດານປະສິດທິພາບສູງສຸດຂອງທ່ານ.

ການຈັບຄູ່ອັດຕາສ່ວນຂາເຂົ້າ/ຜົນຜະລິດ

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນອົງປະກອບພະລັງງານຢ່າງໜັກ. ຊ່ອງຫວ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ລະຫວ່າງວັດສະດຸປ້ອນແລະຜົນຜະລິດຈໍາກັດວົງຈອນຫນ້າທີ່ປະຕິບັດງານ. ວົງຈອນຫນ້າທີ່ແຄບຫຼືກວ້າງຫຼາຍຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພິຈາລະນານຳໃຊ້ ກ 12v 19v dc dc converter boost ສໍາລັບ IT ອຸດສາຫະກໍາຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກລົດຍົນ. ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ສະ​ເພາະ​ນີ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ topology boost ທີ່​ດີ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​. inductor ຕ້ອງຈັດການກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຖ້າຮອບວຽນໜ້າທີ່ຮອດຂີດຈຳກັດທີ່ຮຸນແຮງ, ການສູນເສຍການປ່ຽນຈະຄອບງຳວົງຈອນ. ການຈັບຄູ່ສະເພາະຂອງແອັບພລິເຄຊັນຈະປ້ອງກັນການເກີດຄໍຂວດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງສົມບູນ.

Synchronous ທຽບກັບ Asynchronous ການແກ້ໄຂ

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.

ຄວາມຕ້ອງການໂດດດ່ຽວ

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.

ການກວດສອບຜູ້ສະຫນອງເຄື່ອງແປງ DC ສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ

ແຜ່ນສະເພາະທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ມີຄ່າຖ້າຂະບວນການຜະລິດຂາດຄວາມສອດຄ່ອງ. ການຄັດເລືອກຜູ້ຂາຍເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນ.

ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການທົດສອບ ແລະການກວດສອບ

ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຜູ້ສະຫນອງເຄື່ອງແປງ DC DC ສະຫນອງຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ສົມບູນແບບຢ່າງເປີດເຜີຍ. ບໍ່ຍອມຮັບເອກະສານຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຕ້ອງການລາຍລະອຽດການໂຫຼດຂໍ້ມູນຊົ່ວຄາວ. ຮ້ອງຂໍລາຍງານການປະຕິບັດຕາມ EMI/EMC ສະບັບເຕັມ. ເຈົ້າຄວນຖາມຫາຂໍ້ມູນພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ເອົາມາເຕັມທີ່. ຄວາມໂປ່ງໃສນີ້ພິສູດຄວາມເຄັ່ງຄັດດ້ານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຂົາ. ມັນກວດສອບຕົວແປງສັນຍານປະຕິບັດຢ່າງປອດໄພພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ເອກະສານທີ່ບໍ່ດີມັກຈະເຊື່ອງຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມຮ້ອນຫຼືຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ອົງປະກອບ Provenance

ການຂາດແຄນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງບັງຄັບໃຫ້ໂຮງງານຫຼາຍແຫ່ງຕ້ອງແລກປ່ຽນອົງປະກອບຍ່ອຍຍ່ອຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະທົດແທນຕົວເກັບປະຈຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງດ້ວຍທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ. ການແລກປ່ຽນທີ່ເປັນທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຕໍ່າລົງ. ຫນ່ວຍບໍລິການໂດຍລວມອາດຈະຍັງເຮັດວຽກ, ແຕ່ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມເອກະສານ (BOM) ຂອງຜູ້ຂາຍຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາມີນະໂຍບາຍການແຈ້ງການປ່ຽນແປງທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ການພິສູດອົງປະກອບທີ່ສອດຄ່ອງຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງພາກສະຫນາມທີ່ສອດຄ່ອງ.

ການປັບແຕ່ງທຽບກັບ COTS (ທາງການຄ້ານອກຊັ້ນວາງ)

ວິສະວະກອນມັກຈະບັງຄັບໃຫ້ໂມດູນ COTS ເຂົ້າໄປໃນລະບົບທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ວິທີການນີ້ປະນີປະນອມຮູບແບບຄວາມຮ້ອນແລະປະສິດທິພາບ. ບາງຄັ້ງ, ຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານດັດແກ້ເລັກນ້ອຍໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າ. ຜູ້​ຂາຍ​ສາ​ມາດ​ປັບ​ແຮງ​ດັນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຫຼື​ປັບ​ປຸງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ loops ສໍາ​ລັບ​ການ​ໂຫຼດ​ທີ່​ແນ່​ນອນ​ຂອງ​ທ່ານ​. ປະເມີນຖ້າການປັບປ່ຽນແບບກຳນົດເອງປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວິສະວະກໍາເບື້ອງຕົ້ນມັກຈະຈ່າຍໃຫ້ກັບຕົວມັນເອງໂດຍຜ່ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼຸດລົງຕໍ່ມາ.

ສະຫຼຸບ

ການສູນເສຍການປະຕິບັດບໍ່ຄ່ອຍຈະມາຈາກຈຸດດຽວຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ປົກກະຕິແລ້ວມັນເປັນຜົນມາຈາກການປະສົມປະສານຂອງ topologies ທີ່ບໍ່ກົງກັນ, ຂີດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກມອງຂ້າມ, ແລະແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ການແກ້ໄຂປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນການອອກແບບສຸດທ້າຍຂອງທ່ານດໍາເນີນການຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ.

ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການເລືອກອົງປະກອບຂອງທ່ານ:

  1. ສ້າງແຜນທີ່ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ, ລວມທັງໂໝດການນອນ ແລະ ຊ່ວງເວລາສູງສຸດ.

  2. ກຳນົດສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນສູງສຸດຂອງເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

  3. ປະເມີນເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ການຮຽກຮ້ອງການຕະຫຼາດສູງສຸດ.

  4. ຜູ້ຂາຍກວດສອບໂປໂຕຄອນການທົດສອບການທົດສອບແລະຕ້ອງການຂໍ້ມູນຄວາມຮ້ອນທີ່ໂປ່ງໃສ.

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ການປະຕິບັດລະບົບຂອງເຈົ້າເປັນໂອກາດ. ຕິດຕໍ່ວິສະວະກອນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນມື້ນີ້. ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນການທົດສອບສະເພາະ ແລະຄະນະປະເມີນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບການຮຽກຮ້ອງປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້ໃນກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຍ້າຍໄປການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່.

FAQ

ຖາມ: ເປັນຫຍັງເຄື່ອງແປງ DC DC ຂອງຂ້ອຍມີປະສິດທິພາບຕໍ່າກວ່າການອ້າງສິດຂອງແຜ່ນຂໍ້ມູນ?

A: ເອກະສານຂໍ້ມູນມັກຈະເນັ້ນເຖິງປະສິດທິພາບສູງສຸດຢູ່ທີ່ການໂຫຼດທີ່ເຫມາະສົມ (ໂດຍປົກກະຕິ 50-70%) ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມຫ້ອງທົດລອງທີ່ຄວບຄຸມ. ປະສິດທິພາບຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກການຕໍ່ຕ້ານແຫຼ່ງ, ຄວາມຮ້ອນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຫຼືປະຕິບັດງານຕົ້ນຕໍໃນສະພາບແສງສະຫວ່າງ.

ຖາມ: ຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການສູນເສຍປະສິດທິພາບ?

A: ຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບທີ່ສູງຂຶ້ນຊ່ວຍໃຫ້ inductors ແລະ capacitors ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ (ປະຫຍັດພື້ນທີ່) ແຕ່ອັດຕາສ່ວນຈະເພີ່ມການສູນເສຍການສະຫຼັບໃນ MOSFETs, ສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບໂດຍລວມ.

Q: ຂ້ອຍຄວນຊອກຫາຫຍັງແດ່ໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງຕົວແປງ DC DC ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນ?

A: ເບິ່ງເກີນອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດ. ສຸມໃສ່ເສັ້ນໂຄ້ງ derating ຄວາມຮ້ອນເພື່ອເບິ່ງວ່າຫນ່ວຍງານສາມາດສົ່ງພະລັງງານໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງໃນອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີການເຮັດຄວາມເຢັນ.

Q: 12v 19v dc dc converter boost ສາມາດດໍາເນີນການປະສິດທິພາບໃນການໂຫຼດເຕັມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ສະຫນອງໃຫ້ມັນໃຊ້ການແກ້ໄຂ synchronous ແລະຖືກຈັດໃສ່ໃນ enclosure ທີ່ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ພຽງພໍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການດໍາເນີນງານການໂຫຼດສູງສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີ headroom ສໍາລັບ transients, ອາດເຮັດໃຫ້ອາຍຸການຂອງອົງປະກອບສັ້ນລົງ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 ເລກທີ 5, Zhengshun ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​, ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ Xiangyang​, Liushi​, Yueqing​, Zhejiang​, ຈີນ​, 325604
+86- 13868370609 
+86-0577-62657774 

ລິ້ງດ່ວນ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2024 Zhejiang Ximeng Electronic Technology Co., Ltd. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ  Leadong   ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ