Как да подобрим ефективността на програмируемо захранване с постоянен ток?
Програмируемото захранване с постоянен ток е вид захранващо оборудване, което може точно да контролира изходното напрежение, ток и мощност чрез микропроцесор. Той се използва широко в области като лаборатории, индустриална автоматизация и комуникационно оборудване. Има много методи и технологии, които могат да бъдат приложени за подобряване на ефективността на програмируемите DC захранвания. Тази статия ще предостави подробно въведение в някои ефективни методи за подобряване на ефективността на програмируемите DC захранвания.
1, Технология за коригиране на фактора на мощността
Технологията за корекция на фактора на мощността (PFC) е важен метод за подобряване на ефективността на програмируемите DC захранвания. В традиционните AC вериги има феномен на изместване между тока и напрежението, което означава, че факторът на мощността е нисък. Това ще доведе до загуба на електрическа енергия, което води до по-ниска изходна мощност. Чрез използване на технология за коригиране на фактора на мощността, топологията и режимът на управление на веригата могат да бъдат променени, за да направят тока и напрежението във фаза и близо до синусоида. Това може да увеличи максимално използването на електрическа енергия, да подобри фактора на мощността и по този начин да подобри ефективността на програмируемото захранване с постоянен ток.
2, топология на ефективно импулсно захранване
Изборът на подходяща топология на импулсно захранване също е важен фактор за подобряване на ефективността при проектиране на програмируеми DC захранвания. Често използваните топологии на превключващо захранване понастоящем включват обратно движение с единичен край, обратен ход с двоен край, половин мост, пълен мост и т.н. Сред тях полумостовите и пълните мостови топологии имат характеристиката на висока ефективност. Чрез разумно проектиране на устройства за превключване на мощността и изходни трансформатори, те могат да намалят загубите при превключване и проводимостта, като по този начин подобряват ефективността на програмируемите DC захранвания.
3, Ефективно устройство за превключване на захранването
Тръбните устройства с превключвател на захранването са един от ключовите компоненти в програмируемите DC захранвания. Традиционните устройства за превключване на захранването като транзистори и превключващи транзистори имат значителни загуби при превключване и проводимост, които ограничават ефективността на захранващите устройства. С развитието на силовите полупроводникови технологии някои нови устройства за превключване на мощността, като мощни MOSFET, IGBT и т.н., се използват широко в програмируемите DC захранвания. Те имат характеристиките на нисък спад на проводимото напрежение, ниска загуба при превключване и висока скорост на превключване. Използването на тези ефективни устройства за превключване на захранването може да намали загубите при превключване и проводимост на захранването и да подобри ефективността на захранването.
4, Ефективна технология за контрол на преобразуването
Технологията за контрол на преобразуването е една от ключовите технологии за програмируемо захранване с постоянен ток. Традиционната технология за контрол на PWM (широчинно-импулсна модулация) има определени недостатъци, като например ниска точност на регулиране и слаба способност срещу -смущения. В днешно време някои усъвършенствани технологии за контрол на преобразуването, като технология за резонансно преобразуване и хибридна технология за резонансно преобразуване, имат по-висока ефективност и по-добра производителност. Тези технологии могат да минимизират загубите при превключване и проводимостта чрез контролиране на времето за превключване и формата на вълната на тока на устройствата с превключваща тръба, като по този начин подобряват ефективността на програмируемото захранване с постоянен ток.
5, разумен дизайн на разсейване на топлината
Високоефективните програмируеми DC захранвания генерират голямо количество топлина по време на работа, а качеството на разсейване на топлината пряко влияе върху ефективността на захранването. Разумният дизайн на разсейване на топлината може ефективно да намали температурата на вътрешните компоненти на захранването и да подобри работната ефективност на компонентите. Често срещан дизайн за разсейване на топлината е използването на радиатори и вентилатори за охлаждане на въздуха и разсейване на топлината. В допълнение, разположението на вътрешните компоненти и изборът на изолационни материали в захранването също могат да повлияят на ефекта на разсейване на топлината. Следователно, когато се проектира програмируемо захранване с постоянен ток, трябва да се вземе предвид въпросът за разсейването на топлината и трябва да се вземат разумни мерки за разсейване на топлината, за да се подобри ефективността на захранването.






