Varmeafledningsmål for modulstrømforsyning
Med hensyn til modulstrømforsyningen er dens ultrahøje strømtæthed blevet rost af designere.
Men mens man opnår ultrahøj effekt, afsløres manglerne ved dårlig varmeafledningsevne også. Selvom designere kan forbedre nogle specifikke designs, er ikke alle design egnede. Denne artikel vil bruge eksempler som benchmark til at analysere varmeafledningsproblemet for modulets strømforsyning i et designskema. Modulet i denne artikel bruger 100W, Vin24VVout5V, bruger et enkeltrørs fremadgående kredsløb, bruger UC3843B chipkontrol, bruger ikke aktiv fastspænding og synkron ensretning, og driftsfrekvensen er 300KHZ.
Efter at have kørt, viser det sig, at den faktisk ikke kan fungere ved 100W i lang tid. Langsigtet arbejde vil medføre, at MOSFET eller den sekundære diode bliver termisk nedbrudt.
Så hvilken metode skal bruges for at få det til at virke under 100W i lang tid?
Følgende to metoder er blevet testet:
1. Forøg MOSFET: Brug flere MOSFET'er parallelt og skift drevet. 3843B kan ikke drive flere MOSFET'er, men effekten er ikke god, øger ikke kun omkostningerne, men løser heller ikke problemet. Og flere MOSFET'er kan ikke tændes på samme tid, der vil altid være først, så der vil altid være et MOSFET-nedbrud.
2. Tilføj sekundære dioder og brug flere parallelle forbindelser. Effekten svarer til den af Option 1, men den er ikke ideel.
Lad's tale om løsningen nedenfor. Generelt er enhedens varmeafledningsevne relateret til isoleringsmaterialets termiske ledningsevne, pressekraften, skallens termiske ledningsevne, området og luftstrømsforholdene uden for skallen, som kan forbedres fra disse punkter. .
Måske har nogle tænkt på synkron ensretterteknologi, men selvom der bruges synkron ensretterteknologi, kan effektiviteten ikke forbedres meget. Designet har nået 90% effektivitet, og de fleste af dem har nået 89%.
Effektiviteten af synkron ensretter vil ikke være meget højere, så der er stadig meget tab, og varmeafledning er stadig et problem. Eller fra perspektivet af drivende bølgeformer, hvis køreevnen ikke er nok, kan du overveje at tilføje et push-pull drivkredsløb. Eller du kan reducere frekvensen af strømforsyningen for at reducere koblingstab. Et andet punkt er lækageinduktansen af transformeren. Hvis lækinduktansen er stor, går der meget strøm tabt, og varmen bliver ikke lille.
Strømforsyningen er overophedet, og det er let at forårsage termisk nedbrud (uoprettelig). Hvis der ikke er tilføjet en radiator til 100W, er varmeafledning bestemt et stort problem.
Denne artikel har udført en omfattende analyse af varmeafledningsproblemet for modulets strømforsyning fra forskellige vinkler, og det er praktisk for alle at forstå gennem introduktionen af eksempler.
Jeg håber, du kan finde de svar, du ønsker, i analysen givet i denne artikel.







