+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Влияние температуры на производительность и срок службы переключения коммуникаций режим питания

Apr 05, 2025

Влияние температуры на производительность и срок службы переключения коммуникаций режим питания

 

Основным компонентом блока питания коммуникации является высокочастотный переключатель, который постепенно созревает с разработкой теории электроники и технологий и электронных устройств Power. Выпрямитель с использованием технологии мягкого переключения имеет снижение энергопотребления, более низкую температуру, значительно снижение объема и веса, а также постоянно улучшение общего качества и надежности. Но всякий раз, когда температура окружающей среды повышается на 10 градусов, срок службы основных компонентов мощности уменьшается на 50%. Причина быстрого снижения срока службы связана с изменениями температуры. Усталостная недостаточность, вызванная различными концентрациями микро и макро -механического напряжения, ферромагнитными материалами и другими компонентами, будут развиваться различные типы микро внутренних дефектов при непрерывном чередующемся напряжении во время работы. Следовательно, обеспечение эффективного рассеяния тепла оборудования является необходимым условием для обеспечения надежности и продолжительности жизни.


Взаимосвязь между рабочей температурой и надежностью и сроком службы электронных компонентов мощности
Питание - это устройство преобразования электрической энергии, которое потребляет некоторую электрическую энергию во время процесса преобразования, которое затем преобразуется в тепло и высвобождается. Стабильность и скорость старения электронных компонентов тесно связаны с температурой окружающей среды. Электронные компоненты питания состоят из различных полупроводниковых материалов. В связи с тем, что потери компонентов мощности во время работы рассеиваются из -за их собственной тепловой обработки, тепловая цикл различных материалов с различными коэффициентами расширения может вызвать значительное напряжение и даже привести к мгновенному перелому, что приводит к разрушению компонентов. Если компоненты питания работают в аномальных температурных условиях в течение длительного времени, это приведет к усталости, которая приведет к перелому. Из -за срок службы полупроводников термической усталости необходимо работать в пределах относительно стабильного и низкого температурного диапазона.
В то же время быстрые изменения температуры могут временно создать разницу температуры в полупроводнике, что приводит к тепловому напряжению и тепловому шоку. Познакомьтесь с компонентами термического механического напряжения, и когда разница температур слишком велика, стрессовые трещины могут происходить в разных частях материала компонентов. Вызывая преждевременный сбой компонентов. Это также требует, чтобы компоненты мощности работали в пределах относительно стабильного температурного диапазона, снижая быстрые изменения температуры, чтобы устранить влияние теплового напряжения и обеспечить долгосрочную надежную работу компонентов.


Влияние рабочей температуры на изоляционную способность трансформаторов
После того, как первичная обмотка трансформатора включена под напряжением, магнитный поток, генерируемый катушкой, протекает через железное ядро. Поскольку сама железного ядра является проводником, индуцированный потенциал генерируется в плоскости, перпендикулярной линиям магнитного поля, образуя замкнутую петлю при поперечном сечении железного ядра и генерирующего тока, который называется «вихревым током». Этот «вихревой ток» увеличивает потери трансформатора и приводит к нагреву железа трансформатора, что приводит к повышению повышения температуры трансформатора. Потеря, вызванная вихревыми токами, называется «потерей железа». Кроме того, медные провода, используемые для обмотки трансформаторов, имеют сопротивление, которое потребляет определенное количество мощности, когда ток протекает через них. Эта потеря становится тепло и называется «потеря меди». Таким образом, потери железа и меди являются основными причинами повышения температуры в работе трансформатора.

 

Stabilized power supply 2 -

Отправить запрос