• Biểu ngữ tin tức

Tin tức

Bốn bước thiết kế để giải quyết vấn đề hiệu quả của đầu nối nguồn

Để nâng cao hiệu suất hoạt động của hệ thống cung cấp điện và đảm bảo chức năng hoạt động bình thường của hệ thống, thiết kế thiết bị điện tử cần tăng mật độ của toàn bộ khung cung cấp điện, đồng nghĩa với việc yêu cầu hiệu suất tản nhiệt cao hơn và giảm tổn thất điện năng, cùng nhiều thách thức khác đối với đầu nối nguồn. Để giải quyết những thách thức này và đáp ứng xu hướng, các nhà sản xuất đầu nối cũng phải đảm bảo đầu nối nguồn của họ có cấu hình nhỏ hơn và kiến trúc thiết kế nhỏ gọn hơn khi cung cấp các sản phẩm đầu nối có mật độ dòng điện tuyến tính cao. Các nhà sản xuất đầu nối Xinpeng Bo có thể tham khảo bốn bước thiết kế sau;

Bước 1: cực kỳ nhỏ gọn

Hiện tại, khoảng cách vít của một số đầu nối chỉ 3,00 mm, có thể chịu được dòng điện định mức lên đến 5,0 ampe. Các đầu nối được làm bằng vật liệu LCP chịu nhiệt độ cao, và công nghệ này đã được thử nghiệm trong thời gian dài để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy tuyệt vời lâu dài. Chúng có thể áp dụng cho hầu hết mọi ngành công nghiệp, bao gồm thiết bị truyền thông dữ liệu và công nghiệp nặng.

Bước hai: tính linh hoạt

Ngoài đặc điểm thiết kế cao và nhỏ gọn, đầu nối nguồn phải có tính linh hoạt cực kỳ cao trong quá trình thiết kế. Khi thiết kế có thể nhỏ gọn và hoàn hảo để kết hợp với mật độ dòng điện, được sử dụng cho ứng dụng điện áp cao và dòng điện cao, thiết kế loại cực hẹp, có thể cung cấp tới 34 dòng điện Ann trên mỗi lưỡi dao, dung sai tối đa + 125 ° C nhiệt độ.

Bước 3: tản nhiệt

Ngoài ra, đối với hiệu suất tản nhiệt quan trọng nhất của hệ thống điện, thiết kế của đầu nối có tác động trực tiếp đến luồng không khí bên trong của nguồn điện, nhưng người dùng không thể hoàn toàn dựa vào thiết kế đầu nối để giải quyết vấn đề tản nhiệt. Để tối ưu hóa thiết kế hệ thống, cần xem xét các yếu tố khác, chẳng hạn như lượng đồng trên PCB, giúp hấp thụ nhiệt từ giao diện đầu nối.

Bước 4: hiệu quả

Đồng thời, các giải pháp nhỏ gọn hơn và dòng điện cao hơn có sẵn để đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất năng lượng cao hơn. Vì dòng điện cao hơn có thể cải thiện công suất hoặc hệ số an toàn, trong khi thiết kế tiếp điểm hiệu suất cao thực sự có thể đạt được chức năng cắm nóng, thiết kế chênh lệch điện áp thấp đảm bảo nhiệt sinh ra được giảm thiểu.

Bốn bước thiết kế để giải quyết vấn đề hiệu suất của đầu nối nguồn-2


Thời gian đăng: 25-04-2019