Elementos de selección de la fuente de alimentación del módulo CC/CC
potencia nominal
Generalmente se recomienda que la potencia real utilizada sea el 30-80% de la potencia nominal de la fuente de alimentación del módulo. Dentro de este rango de potencia, el rendimiento de la fuente de alimentación del módulo en todos los aspectos se aprovecha al máximo y es estable y confiable. Una carga ligera provoca un desperdicio de recursos, mientras que una carga pesada es perjudicial para el aumento de temperatura, la confiabilidad y otros factores.
Forma de embalaje
Existen varias formas de embalaje para fuentes de alimentación modulares, incluidas aquellas que cumplen con estándares internacionales y no estándar. Para los productos de la misma empresa, el mismo producto eléctrico tiene un embalaje diferente y el mismo embalaje tiene un poder diferente. Entonces, ¿cómo elegir la forma de embalaje? Hay principalmente tres aspectos:
Bajo ciertas condiciones de energía, el volumen debe ser lo más pequeño posible para proporcionar más espacio y funcionalidad para otras partes del sistema;
2. Trate de elegir productos que cumplan con los estándares de embalaje internacionales, ya que tienen buena compatibilidad y no se limitan a uno o dos proveedores;
3 debe tener escalabilidad para facilitar la expansión y actualización del sistema.
Elija un método de embalaje. Debido a los mayores requisitos de energía para el sistema debido a las actualizaciones funcionales, el empaque del módulo de energía permanece sin cambios y no es necesario modificar el diseño de la placa de circuito del sistema, lo que simplifica enormemente las actualizaciones del producto y ahorra tiempo.
Rango de temperatura y uso de reducción de potencia
Generalmente, las fuentes de alimentación de módulos de los fabricantes tienen varios productos con rango de temperatura para elegir: grado comercial, grado industrial, grado militar, etc. Al seleccionar las fuentes de alimentación de módulos, es necesario considerar el rango de temperatura de funcionamiento real, porque los diferentes niveles de temperatura, materiales y los procesos de fabricación pueden dar lugar a diferencias de precios significativas. Una selección inadecuada también puede afectar el uso, por lo que es necesario considerarla cuidadosamente. Hay dos formas de elegir:
Una es elegir según la potencia de uso y la forma del embalaje. Si la potencia de uso real está cerca de la potencia nominal en determinadas condiciones de volumen (forma de embalaje), entonces el rango de temperatura nominal del módulo debe satisfacer estrictamente las necesidades reales o incluso tener un ligero margen.
El segundo es elegir en función del rango de temperatura.
¿Qué pasa si se elige un producto con un rango de temperatura más pequeño debido a consideraciones de costo, pero a veces la temperatura se acerca al límite? Uso reducido. La elección de productos con mayor potencia o embalaje puede aliviar esta contradicción hasta cierto punto al reducir el aumento de temperatura del "caballo grande que tira del coche pequeño". La relación de reducción varía con los diferentes niveles de potencia, oscilando generalmente entre 3 y 10 W/grado para niveles de potencia superiores a 50 W. En resumen, elija productos con un amplio rango de temperatura para una mejor utilización de la energía y envases más pequeños, pero a un precio más alto; Elija productos con un rango de temperatura general, precios más bajos y mayores márgenes de potencia y formas de empaque. Se debe considerar el compromiso.
frecuencia de trabajo
En términos generales, cuanto mayor sea la frecuencia de funcionamiento, menor será el ruido de ondulación de salida y mejor será la respuesta dinámica de la fuente de alimentación. Sin embargo, cuanto mayores sean los requisitos para los componentes, especialmente los materiales magnéticos, mayor será el coste. Por lo tanto, la frecuencia de conmutación de los productos de suministro de energía modulares domésticos está en su mayoría por debajo de 300 kHz, y algunos incluso solo tienen alrededor de 100 kHz, lo que dificulta cumplir con los requisitos de respuesta dinámica en condiciones de cambio de carga. Por lo tanto, en aplicaciones de alta demanda, se deben considerar productos con altas frecuencias de conmutación. Por otro lado, cuando la frecuencia de conmutación de la fuente de alimentación del módulo está cerca de la frecuencia operativa de la señal, es fácil causar oscilación del ritmo, y esto también debe considerarse al seleccionar.
voltaje de aislamiento
En general, no existe un requisito alto para el voltaje de aislamiento de la fuente de alimentación del módulo, pero un voltaje de aislamiento más alto puede garantizar que la fuente de alimentación del módulo tenga una corriente de fuga más pequeña, mayor seguridad y confiabilidad y mejores características EMC. Por lo tanto, el nivel de voltaje de aislamiento comúnmente utilizado en la industria es superior a 1500 VCC.
Función de protección contra fallas
Según los datos estadísticos, la razón principal por la que falla el suministro de energía del módulo dentro del tiempo efectivo esperado es el daño causado por condiciones de falla externa. La probabilidad de fallo durante el uso normal es muy baja. Por lo tanto, una parte importante para extender la vida útil de las fuentes de alimentación de los módulos y mejorar la confiabilidad del sistema es elegir productos con funciones de protección completas. Es decir, cuando falla el circuito externo de la fuente de alimentación del módulo, la fuente de alimentación del módulo puede entrar automáticamente en el estado de protección sin falla permanente. Una vez que desaparezca la falla externa, debería poder restaurar automáticamente el funcionamiento normal. La función de protección de la fuente de alimentación del módulo debe incluir al menos protección contra sobretensión, subtensión y arranque suave de entrada; La sobretensión de salida, la sobrecorriente, la protección contra cortocircuitos y los productos de alta potencia también deben tener protección contra sobretemperatura.
Consumo de energía y eficiencia.
Según la fórmula, las pérdidas Pin, Pout y P son las pérdidas de energía de entrada, de salida y de energía propia del módulo, respectivamente. A partir de esto, se puede ver que bajo ciertas condiciones de potencia de salida, cuanto menor sea la pérdida P del módulo, mayor será la eficiencia, menor será el aumento de temperatura y mayor será la vida útil. Además de las pérdidas normales a plena carga, también hay dos pérdidas que vale la pena destacar: las pérdidas sin carga y las pérdidas por cortocircuito (pérdida de potencia del módulo durante el cortocircuito de salida), porque cuanto más pequeñas sean estas dos pérdidas, mayor será la eficiencia del módulo, especialmente en los casos en los que las medidas contra cortocircuitos no se toman a tiempo, lo que puede durar más tiempo. Cuanto menores sean las pérdidas por cortocircuito, mayor será la probabilidad de fallo. Por supuesto, cuanto menor sea la pérdida, más acorde con los requisitos de ahorro de energía.






