ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-10-10 မူရင်း- ဆိုက်
Power Factor Correction (PFC) သည် စစ်မှန်သော ပါဝါအသုံးပြုမှုကို အမြင့်ဆုံးနှင့် ပါဝါကွန်ရက်များတွင် သဟဇာတကွဲလွဲမှုများကို လျှော့ချရန် အရေးကြီးသောနည်းလမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာများသည် ဤနည်းပညာကို ဆေးခန်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပေါင်းစည်းလိုက်သောအခါတွင် ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်ရသည်။ ကွဲလွဲနေသော လိုအပ်ချက်နှစ်ခုကြားတွင် သိမ်မွေ့သော တင်းမာမှုကို သင်ရှာဖွေရပါမည်။ တင်းကျပ်သော ဟာမိုနီထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်းများ (IEC 61000-3-2) သည် ပြင်းထန်သော စစ်ထုတ်မှုကို တောင်းဆိုသည်။ ဤအတောအတွင်း၊ တင်းကြပ်သောလူနာဘေးကင်းရေးစည်းမျဉ်းများသည် ခွင့်ပြုနိုင်သော ယိုစိမ့်သောရေစီးကြောင်းများ (IEC 60601-1) ကို ပြင်းထန်စွာကန့်သတ်ထားသည်။ လုံလောက်သော PFC မပါဘဲ ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် ချက်ချင်းပရောဂျက်အန္တရာယ်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် မကြာခဏ မအောင်မြင်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ စျေးကွက်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ဆို့ထားပြီး ကုန်ကျစရိတ်များသော အဆင့်နောက်ကျသော ဒီဇိုင်းများကို မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထို့အပြင်၊ ပြုပြင်မထားသော ဓာတ်အားစနစ်များက ဓာတ်အားကို ဆွဲထုတ်သည်။ ၎င်းသည် ထိလွယ်ရှလွယ် ဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပြင်းထန်သော ဂရစ်ဂရစ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ထိုသို့သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် အနီးနားရှိ အသက်ကယ်ထောက်ပံ့မှုစနစ်များနှင့် တိကျသောပုံရိပ်ဖော်ကိရိယာများ၏ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်စေသည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PFC ၏နောက်ကွယ်ရှိ တိကျသောယန္တရားများကို သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တက်ကြွသော နှင့် passive ပြုပြင်ခြင်းနည်းလမ်းများအကြား အရေးကြီးသော အပေးအယူများကို စူးစမ်းပါမည်။ သင်၏နောက်လာမည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာပရောဂျက်အတွက် အပူလျော့သွားခြင်း၊ EMI လျော့ပါးစေခြင်းနှင့် ယိုစိမ့်မှုလက်ရှိကန့်သတ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သော စံနှုန်းများကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ခေတ်မီဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများသည် ခလုတ်မုဒ်ပါဝါထောက်ပံ့မှုအပေါ် ကြီးကြီးမားမားအားကိုးသည်။ ဤယူနစ်များသည် လိုင်းမဟုတ်သော ဝန်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် AC ပင်မမှ စဉ်ဆက်မပြတ် လျှပ်စီးကြောင်းကို မဆွဲယူပါ။ ယင်းအစား၊ အတွင်းဘက်တံတား rectifier နှင့် capacitors များသည် တိုတောင်း၍ ပြင်းအားမြင့်မားသော ပဲမျိုးစုံဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းဆွဲပါသည်။ bulk capacitor တွင် သိမ်းဆည်းထားသော ဗို့အားထက် input ဗို့အား ကျော်လွန်သောအခါတွင် ဤလျင်မြန်သော ပဲမျိုးစုံများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဤကျဉ်းမြောင်းသော conduction ထောင့်သည် ဝင်လာသော sinusoidal AC လှိုင်းပုံစံကို ပုံပျက်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပုံပျက်ခြင်းကို harmonic current အဖြစ် ရည်ညွှန်းပါသည်။ Harmonic distortion သည် ဆေးရုံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းသို့ တိုက်ရိုက်ပြန်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ စက်ပစ္စည်းအများအပြားတွင် ဤသဟဇာတလျှပ်စီးကြောင်းများ ပေါင်းစည်းမှုကို အမှတ်ခြစ်မထားခဲ့ပါ။ ၎င်းတို့သည် ပြင်းထန်သော ထိရောက်မှု မရှိမှုများကို ဖန်တီးကာ ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက်ကို မတည်မငြိမ် ဖြစ်စေသည်။ ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သရုပ်မှန်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းသည် ကာယကံ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်မှုပင် ဖြစ်သည်။ PFC ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပါဝါထောက်ပံ့မှု ။ ထိရောက်သော တည့်မတ်မှုကို ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် input current waveform ကို ပုံသဏ္ဍာန်ပေးကာ ၎င်းအား input voltage ကို အနီးကပ်ထင်ဟပ်စေပါသည်။
စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအဖွဲ့များသည် ဟာမိုနီပုံပျက်ခြင်း၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် IEC 61000-3-2 စံနှုန်းဖြင့် တင်းကျပ်သောကန့်သတ်ချက်များကို ကျင့်သုံးသည်။ ဤစည်းမျဉ်းသည် အဆင့်တစ်ဆင့်လျှင် 16 amps အထိ ထုတ်ပေးသည့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် ဟာမိုနစ်လက်ရှိထုတ်လွှတ်မှုအား အထူးထိန်းချုပ်ထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် 75 watts ထက်ပိုသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာတိုင်းသည် ဤသဟဇာတ ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ ဤစံနှုန်းကို ကျော်ဖြတ်ရန် ညှိနှိုင်း၍မရပါ။
IEC 61000-3-2 လိုက်နာမှု ပျက်ကွက်ပါက ထုတ်လုပ်သူသည် CE အမှတ်အသား သို့မဟုတ် UL လက်မှတ်ရရှိရန် တားဆီးသည်။ ဤဘေးကင်းရေး အမှတ်အသားများမပါဘဲ၊ သင့်စက်ပစ္စည်းများကို ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကြီးများတွင် တရားဝင်ရောင်းချနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ စံနှုန်းသည် စက်ပစ္စည်းများကို မတူညီသော အတန်းများအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲကာ ဟာမိုနီအစီအစဥ်တစ်ခုစီအတွက် သီးခြားထုတ်လွှတ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ လိုက်လျောညီထွေရှိသော စနစ်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန် အင်ဂျင်နီယာများသည် ၎င်းအား စိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ခံယူရမည့်အစား PFC ကို တက်ကြွစွာ ပေါင်းစပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆေးရုံများသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကြပ်မတ်ထားသော လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အဦများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဤဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆက်တင်များတွင် ဓာတ်ပြုစွမ်းအားကို လျှော့ချခြင်းသည် လုံးဝအရေးကြီးပါသည်။ မြင့်မားသော ဟာမိုနီပုံပျက်ခြင်း သည် စက်ရုံတစ်ခုလုံးရှိ ပါဝါအရည်အသွေးကို ကျဆင်းစေသည်။ ၎င်းသည် ကြားနေဝါယာကြိုးများကို အပူလွန်ကဲစေပြီး မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ ခလုတ်တိုက်ခြင်းကြောင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး သီးခြားရပ်ကွက်များသို့ ပါဝါရုတ်တရက် ဖြတ်တောက်စေပါသည်။
အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ ဇယားကွက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် လူနာဘေးကင်းရေးကို တိုက်ရိုက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ Harmonic noise သည် အထိခိုက်မခံ ECG မော်နီတာများတွင် ဖတ်ရှုမှုများကို ကွဲလွဲစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးမြင့် MRI စကန်ဖတ်မှုများတွင် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး အလိုအလျောက်အသက်ကယ်လေဝင်လေထွက်များကို ထိန်းချုပ်သည့် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာများကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သည်။ ခိုင်မာသော PFC ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် စက်ရုံ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ကပ်လျက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုခိုင်မာမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပါဝါအချက်ပြုပြင်ခြင်း၏ အဓိကနည်းလမ်းနှစ်ခုဖြစ်သည့် passive နှင့် active ဖြစ်သည်။ ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုစီသည် ကွဲပြားသော အားသာချက်များနှင့် မွေးရာပါ ကန့်သတ်ချက်များကို ပေးဆောင်သည်။ မှန်ကန်သော အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်စက်၏ ပါဝါဆွဲမှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နေရာအကန့်အသတ်များနှင့် ပစ်မှတ်ထိရောက်မှုအပေါ်တွင် လုံး၀မူတည်သည်။
Passive PFC သည် သမားရိုးကျ၊ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် လုံး၀မှီခိုနေပါသည်။ ယန္တရားသည် pulsed current waveform ကိုချောမွေ့စေရန် inductive filters (chokes) နှင့် capacitive filter များကိုအသုံးပြုသည်။ inductor သည် လက်ရှိပြောင်းလဲမှုနှုန်းကို ကန့်သတ်ထားပြီး conduction angle ကို ကျယ်ပြန့်စေသည်။
Passive PFC ၏ အဓိက အားသာချက်မှာ ၎င်း၏ ရိုးရှင်းမှု ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တက်ကြွသောခလုတ်ကို မလိုအပ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (EMI) သုညကိုထုတ်ပေးပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းအရေအတွက်နည်းပါးခြင်းကြောင့် ထူးခြားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိသည်။ သို့သော် အားနည်းချက်များမှာ သိသာထင်ရှားပါသည်။ Passive filter များသည် အလွန်လေးလံပြီး ကြီးမားသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ယေဘုယျအားဖြင့် Power Factor (PF) ကို 0.75 မှ 0.80 အထက်သို့ မရောက်နိုင်ပါ။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်သည် အဓိကစိုးရိမ်စရာမဟုတ်သည့် အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်ကို အဓိကမစိုးရိမ်သည့် ရလဒ်အနေဖြင့် ပါဝါနည်းသော၊ ကုန်ကျစရိတ်အလွန်များသော ဒက်စ်တော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများအတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Active PFC သည် ပုံမှန်အားဖြင့် boost converter topology တွင် တက်ကြွသော switching circuit များကို အသုံးပြုသည်။ ဤယန္တရားသည် MOSFET ကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်ရန်အတွက် ထိန်းချုပ်ပေါင်းစပ်ထားသော ဆားကစ် (IC) ကို အသုံးပြုသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် input current အား input voltage waveform ၏ အဆင့်နှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ခြေရာခံရန် တွန်းအားပေးသည်။
တက်ကြွသောဖြေရှင်းချက်များသည် ထူးချွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 0.95 ထက်ကြီးသော PF ကိုရရှိပြီး ဟာမိုနီပုံပျက်ခြင်းကို ထိထိရောက်ရောက် ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ circuitry သည် ပေါ့ပါးပြီး ကျစ်လစ်သည်။ Active PFC သည် universal input voltages (90VAC မှ 264VAC) ကို အလိုအလျောက် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အဓိက အားနည်းချက်မှာ နောက်ဆက်တွဲ စစ်ထုတ်မှု လိုအပ်သည့် ကြိမ်နှုန်းမြင့် ဆူညံသံ (EMI) ပါဝင်သည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် မြင့်မားသောအပလီကေးရှင်းများအတွက် လုံးဝမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာပြောရရင် ခေတ်မီတယ်။ 500W ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကူးပြောင်းပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် တင်းကျပ်သောအရွယ်အစား၊ အလေးချိန်နှင့် ထိရောက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ပြည့်မီရန် Active PFC ပေါ်တွင် သီးသန့်မှီခိုနေပါသည်။
နှိုင်းယှဉ်ဇယား- ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအပလီကေးရှင်းများတွင် Active နှင့် Passive PFC
| အင်္ဂါရပ် | Passive PFC | Active PFC |
|---|---|---|
| ယန္တရား | Inductive နှင့် capacitive line filter များ | ကြိမ်နှုန်းမြင့်ပြောင်းခြင်း မြှင့်တင်သည့်ပြောင်းစက် |
| ရိုးရိုးပါဝါအချက် | 0.70 မှ 0.80 အထိ | 0.95 မှ 0.99 ထိ |
| အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန် | ကြီးမားပြီး လေးလံသော (ကြီးမားသော သံအူတိုင် choke) | ကျစ်လစ်ပြီး ပေါ့ပါးသည်။ |
| EMI မျိုးဆက် | မရှိသလောက်ပါပဲ။ | မြင့်မားသည် (အထူးပြုစီစစ်ရန် လိုအပ်သည်) |
| Input Voltage Range | ပုံသေ သို့မဟုတ် ကျဉ်းမြောင်းသော အပိုင်းအခြား (ပြောင်းရန် လိုအပ်သည်) | Universal (90VAC - 264VAC) |
| အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု Case | ပါဝါနည်းသော ဒက်စ်တော့ မော်နီတာများ (<75W) | စွမ်းအားမြင့် ခွဲစိတ်ကိရိယာများ၊ ပုံရိပ်ဖော်ကိရိယာများ |
တက်ကြွသော PFC အဆင့်ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မလွဲမသွေ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပင်မ DC-DC converter သို့မရောက်ရှိမီ ပါဝါသည် နောက်ထပ် switching circuit တစ်ခုမှ ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ သင်သည် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု အမှတ်သစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ယူနစ်တစ်ခုသည် ဤဆုံးရှုံးမှုကို ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပုံကို အကဲဖြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ပါဝါမြင့်တာကို ရွေးတဲ့အခါ PFC ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပါဝါထောက်ပံ့မှု ၊ အရင်းခံ topology ကို ဂရုပြုပါ။ PFC အဆင့်နှင့်တွဲဖက်ထားသော LLC ပဲ့တင်ထပ်သော converters များကို အထူးကြည့်ရှုပါ။ LLC topologies သည် Zero Voltage Switching (ZVS) ကို ဖွင့်ပေးသည်။ ZVS သည် ထရန်စစ္စတာများတစ်လျှောက် ကူးပြောင်းခြင်းဆုံးရှုံးမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။ ဤလျှော့ချမှုသည် အပူဝန်ကို တိုက်ရိုက်လျှော့ချပေးသည်။ ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ကြောင့် တက်ကြွသောအအေးခံခြင်းကို တားမြစ်ထားသည့် ပန်ကာမပါသော သို့မဟုတ် လုံး၀အလုံပိတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများတွင် အပူထုတ်ပေးမှုနည်းခြင်းသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပါဝါထောက်ပံ့ရေး ဒီဇိုင်းတွင် ဆူညံသံကို ဖိနှိပ်ခြင်းနှင့် လူနာဘေးကင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းကြား အဆက်မပြတ် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ တင်းမာမှု ပါဝင်သည်။ ဤရွေ့လျားမှုသည် အကဲဖြတ်သည့်အဆင့်တွင် တင်းကျပ်သောအာရုံစိုက်မှု လိုအပ်သည်။
ဆေးရုံဂရစ်ဗို့အားများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် သိသိသာသာကွဲပြားသည်။ စက်ရုံတစ်ခုတည်းတွင်ပင် အကြီးစားစက်ယန္တရားများ ပါဝါဖွင့်သောအခါတွင် ဗို့အားလျော့သွားတတ်သည်။ လက်ရှိ PFC ပတ်လမ်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆေးရုံဗို့အားအတက်အကျများတစ်လျှောက် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သင်စစ်ဆေးရပါမည်။
ခိုင်မာသောထောက်ပံ့မှုတစ်ခုသည် လူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမလိုအပ်ဘဲ 90VAC မှ 264VAC အထိ အပြစ်အနာအဆာကင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူမှ ပံ့ပိုးပေးသော ထိရောက်မှုမျဉ်းကွေးများကို စစ်ဆေးပါ။ ညံ့ဖျင်းသောဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော PFC အဆင့်များသည် ဗို့အားရောင်စဉ်၏အောက်ဘက်စွန်းတွင် ကြီးမားသောထိရောက်မှုကျဆင်းသွားသည် (ဥပမာ၊ 90VAC)။ ဤကျဆင်းမှုသည် အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွင်း အပူရှိန်ပိတ်ခြင်း ယန္တရားများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ရုတ်တရတ်အပူရှိန်တက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
အထင်ကြီးလောက်စရာအကောင်းဆုံး သတ်မှတ်ချက်စာရွက်တောင်မှ ချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်မှုကို အာမမခံနိုင်ပါ။ ဤပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ထည်တွင် ထည့်သွင်းသောအခါတွင် လက်တွေ့ကျသောအန္တရာယ်များစွာ ထွက်ပေါ်လာသည်။ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များသည် ဒီဇိုင်းစက်ဝန်းတွင် ဤစိန်ခေါ်မှုများကို အစောပိုင်းတွင် ကြိုတင်မျှော်မှန်းထားရပါမည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဘရိုရှာများပေါ်တွင် လုံးလုံးလျားလျား အခြေခံထားသည့် ရောင်းချသူကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဘေးဥပဒ်ကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ပေးသွင်းသူအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ယူနစ်များသည် 'ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်' သို့မဟုတ် အင်္ဂါရပ် 'အဆင့်မြင့် PFC ဖြစ်သည်။' ယေဘုယျတောင်းဆိုမှုများကိုသာ ပေးဆောင်သော ရောင်းချသူများကို သင် ငြင်းပယ်ရပါမည်။ ပြည့်စုံသော CB စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာများနှင့် တရားဝင် EMI စမ်းသပ်ကွက်များကို တောင်းဆိုပါ။ ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် စံထုတ်လွှတ်မှုကန့်သတ်ချက်များအောက် သက်တောင့်သက်သာရှိသောအနားသတ်ကို သရုပ်ပြရန် ဤကွက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ကန့်သတ်မျဉ်းပေါ်တွင် အတိအကျ ပျံဝဲနေသည့် ယူနစ်တစ်ခုသည် သင်၏ သီးခြားသတ္တု သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်အတွင်း ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် ပေါင်းစပ်စမ်းသပ်မှု မအောင်မြင်ပါ။
တက်ကြွသော PFC ဆားကစ်သည် ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ အလွန်ဖိစီးသောအပိုင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အစိတ်အပိုင်း မျိုးရိုးသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ပင်မ PFC အစုလိုက် ကာပတ်စီတာ၏ မူလနှင့် အရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ပါ။ ဤတိကျသော capacitor သည် မြင့်မားသော ripple လျှပ်စီးကြောင်းများကို ကိုင်တွယ်ပြီး ပျက်ကွက်ခြင်း၏ ဘုံအမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း၏အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်သည် ကျော်ကြားသောထုတ်လုပ်သူများထံမှ ပရီမီယံ၊ 105°C အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကာပတ်စီတာများ (ဥပမာ၊ ထိပ်တန်းဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်များ) ကို အသုံးပြုရန် တောင်းဆိုသည်။ စျေးသက်သာသော 85°C capacitor သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံး၏ Mean Time between Failures (MTBF) ကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးလိမ့်မည်။
သင့်လျှောက်လွှာတွင် ပြုပြင်ထားသော စံယူနစ်တစ်ခု လိုအပ်သည်ဆိုသည်ကို အစောပိုင်းတွင် ဆုံးဖြတ်ပါ။ စင်အောက်ရှိ စံယူနစ်များသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပြီးပြည့်စုံစွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ သို့သော်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများသည် ပြင်းထန်သောသန့်ရှင်းရေးဓာတုပစ္စည်းများ၊ စိုထိုင်းဆမြင့်သော သို့မဟုတ် ထူးခြားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာကန့်သတ်ချက်များကို မကြာခဏကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ စျေးရောင်းသူသည် အထိခိုက်မခံသော PFC ထိန်းချုပ်ဆားကစ်များကို အစိုဓာတ်မှကာကွယ်ရန် PCB တွင် အထူးပြုဖော်စပ်သော coating ကို အသုံးချနိုင်သည်ဆိုသည်ကို အကဲဖြတ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ ရောင်းချသူ၏ ဒေသဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ ပံ့ပိုးမှု စွမ်းရည်များကို စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့နှင့် ချောမွေ့စွာ ဆက်သွယ်ခြင်းသည် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်စေသည်။
သုတေသနအဆင့်မှ အသက်ဝင်သော စမ်းသပ်မှုသို့ ကူးပြောင်းရာတွင် စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်မှု လိုအပ်သည်။ ဦးစွာ၊ ပစ်မှတ်ထားသော ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်နမူနာများကို တောင်းဆိုပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ်များကိုသာ အားကိုးမနေပါနဲ့။ ထို့နောက် MIL-HDBK-217F သို့မဟုတ် Telcordia ကဲ့သို့သော အသိအမှတ်ပြုစံနှုန်းများကို အသုံးပြု၍ ဒေတာကို တွက်ချက်သေချာစေရန် MTBF စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကို တောင်းဆိုပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ အပူနှင့် EMI ကြိုတင်လိုက်နာမှုစမ်းသပ်ခြင်း ချက်ချင်းစတင်ပါ။ သင်၏ အမှန်တကယ် စက်ပစ္စည်းကိုယ်ထည်အတွင်း တပ်ဆင်ထားသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုဖြင့် ဤစမ်းသပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပြီး သင်၏အမြင့်ဆုံး ဆက်တိုက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဝန်အားကို လုပ်ဆောင်ပါ။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတစ်ခုတွင် PFC ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းသော ဘောက်စ်ခြစ်ခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းမျိုး ဘယ်တော့မှ မဟုတ်ပါ။ အပူပိုင်းဒီဇိုင်း၊ EMI လိုက်နာမှုနှင့် အဆုံးစွန်သော လူနာဘေးကင်းရေးတို့ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသော အရေးကြီးသော စနစ်အဆင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်သည်။ IEC 61000-3-2 နှင့် IEC 60601-1 တို့၏ တင်းကျပ်သော စံနှုန်းများကို လမ်းညွှန်ရာတွင် တက်ကြွသော PFC ၏ ဟာမိုနစ်အကျိုးခံစားခွင့်များကို ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းအပေါ် တင်းကျပ်သောကန့်သတ်ချက်များနှင့် ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် အဆင့်မြင့် topologies၊ derating curves နှင့် component pedigree အကဲဖြတ်ရန် အခြေခံ wattage ကိုကျော်လွန်၍ ကြည့်ရှုရပါမည်။
ဆေးခန်းသုံးလျှောက်လွှာများကို တောင်းဆိုသည့်အတွက်၊ မှန်ကန်ပြီး ထိရောက်မှုမြင့်မားသော ယူနစ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ပွတ်တိုက်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး သင်၏အချိန်နှင့် စျေးကွက်ကို သိသိသာသာ အရှိန်မြှင့်ပေးပါသည်။ EMI ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော၊ အကောင်းဆုံးသော သိုလှောင်ချိန်များနှင့် သုညဗို့အား ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဗိသုကာလက်ရာများကို ဦးစားပေးခြင်းဖြင့်၊ သင့်စက်ပစ္စည်းသည် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသော ဆေးရုံဇယားကွက်များတွင် ချို့ယွင်းချက်မရှိ လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေသည်။ ယနေ့တွင် အက်ပလီကေးရှင်းအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ သင်၏ တိကျသော ဓာတ်အားဝန်နှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှု လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် စံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပါဝါထောက်ပံ့မှုအတွက် အသေးစိတ် သတ်မှတ်ချက်စာရွက်များကို တောင်းဆိုပါ။
A- ယေဘုယျအားဖြင့်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစံနှုန်းများသည် 75W ထက်ပိုသော power supply အတွက် သဟဇာတလက်ရှိထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေး (ထို့ကြောင့် PFC) ကို ပြဌာန်းထားပါသည်။ ဤအဆင့်ထက်နည်းသော စက်များသည် တင်းကျပ်သော IEC 61000-3-2 ဟာမိုနီကန့်သတ်ချက်များကို မကြာခဏ ရှောင်လွှဲလေ့ရှိသော်လည်း၊
A: သွယ်ဝိုက်အားဖြင့်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ Active PFC ၏ ကြိမ်နှုန်းမြင့်ပြောင်းခြင်းသည် EMI စစ်ထုတ်ခြင်း လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်စစ်ထုတ်ခြင်းသည် Y-capacitors ကိုအသုံးပြု၍ ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းကိုတိုးစေသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသည် ဘေးကင်းသော ယိုစိမ့်မှုအဆင့်များထက် မကျော်လွန်ဘဲ ဤ EMI ကို လျော့ပါးစေရန် အထူးဖန်တီးထားပါသည်။
A- LLC ပဲ့တင်ထပ်သောပြောင်းစက်များသည် သုညဗို့အားပြောင်းခြင်း (ZVS) ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည့် တက်ကြွသော PFC အဆင့်မှ မိတ်ဆက်သည့် switching ဆုံးရှုံးမှုများကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။ 500W Medical Switching Power Supply ကဲ့သို့ စက်များတွင် မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အပူကို လျှော့ချရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။