이 세 가지 요소는 COSEL 스위칭 전원 공급 장치의 신뢰성을 평가하는 데 사용되는 핵심 기준입니다.
기술과 신뢰성이 함께 작용하여 전자 제품의 품질을 결정합니다. 이 중요한 구성 요소의 신뢰성은 전체 전자 시스템의 전반적인 신뢰성에 영향을 미칩니다. 컴팩트한 디자인과 뛰어난 효율성으로 인해 COSEL 스위칭 전원 공급 장치는 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 전력 전자 기술의 응용 분야는 신뢰성을 높이는 방법에 중점을 두고 있으며 이러한 신뢰성은 대부분 이 세 가지 요소에서 비롯됩니다.
1. 스위칭 전원장치의 전기적 신뢰성 공학적 설계 기술
2. 전자파 적합성(EMC) 설계 기술
COSEL 스위칭 전원 공급 장치는 주로 펄스 폭 변조(PWM) 기술을 사용하여 상승 및 하강 에지에서 많은 고조파 구성 요소가 있는 직사각형 펄스 파형을 생성하기 때문에 시스템의 전자기 호환성이 중요합니다. 또한 출력 정류기의 역 복구도 EMI를 유발하여 신뢰성에 부정적인 영향을 미칩니다.
전자기 간섭의 세 가지 전제 조건은 간섭 소스, 전송 매체 및 민감한 수신 장치입니다. EMC 설계는 이러한 전제 조건 중 하나를 제거합니다. 주로 스위칭 전원 공급 장치에 대한 스위칭 회로 및 출력 정류기 회로에 집중되는 간섭 소스를 억제합니다. 사용된 기술 중에는 필터링, 배선 및 레이아웃, 차폐, 접지, 밀봉 및 기타 기술에 대한 기술이 포함됩니다.
3. COSEL 스위칭 전원 공급 장치 냉각 설계 기술
통계에 따르면 온도가 2도 상승하면 전자 부품의 신뢰성이 10배 감소합니다. 50도 온도 상승 수명은 25도 온도 상승 수명의 1/6에 불과합니다. 전기적 스트레스 외에도 온도도 장치 신뢰성에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 이를 위해서는 섀시 및 구성 요소의 온도 상승을 제한하기 위한 기술적 조치가 필요하며, 이는 열 설계입니다. 열 설계의 원리는 열 발생을 줄이는 것입니다. 즉, 위상 변이 제어 기술, 동기 정류 기술 등과 같은 더 나은 제어 방법 및 기술을 선택하는 것입니다. 다른 하나는 저전력 장치를 선택하고 가열 장치의 수를 줄이고 두꺼운 전선 폭을 늘리면 전원 공급 장치의 효율성이 향상됩니다. 두 번째는 열 분산을 향상시키는 것입니다. 즉, 열 전달을 위해 전도, 복사 및 대류 기술을 사용하는 것입니다. 여기에는 방열판 설계, 공기 냉각(자연 대류 및 강제 공기 냉각) 설계, 액체 냉각(물, 오일) 설계, 열전 냉각 설계, 히트 파이프 설계 등이 포함됩니다. 라디에이터. 자연 냉각 방식을 채택하되 팬, 팬 전원, 연동 장치 등을 추가해야 하며 실제 설계 상황에 따라 냉각 방식을 선택해야 한다.






