دما چگونه بر منبع تغذیه سوئیچینگ ارتباطی تأثیر می گذارد؟
نتایج آماری ما در کار عملی تأیید میکند که علت اصلی از دست دادن اطلاعات، خرابی سختافزار و خرابی، خرابی سیستم منبع تغذیه سوئیچینگ ارتباطی است. تغییر دمای محیط کار اتاق منبع تغذیه به پایداری کاری و عمر مفید منبع تغذیه سوئیچینگ مربوط می شود. بنابراین، انتخاب یک روش خنک کننده مناسب برای منبع تغذیه می تواند استفاده مطمئن از منبع تغذیه ارتباطی را تضمین کند.
جزء اصلی منبع تغذیه سوئیچینگ ارتباطی یکسو کننده سوئیچینگ فرکانس بالا است که با توسعه تئوری و فناوری الکترونیک قدرت و دستگاه های الکترونیکی قدرت به تدریج بالغ می شود. یکسو کننده با استفاده از فناوری سوئیچینگ نرم، مصرف انرژی کمتر، دمای پایین تر، حجم و وزن بسیار کاهش یافته و بهبود مستمر در کیفیت و قابلیت اطمینان کلی دارد. اما هر بار که دمای محیط 10 درجه افزایش می یابد , عمر اجزای اصلی برق 50 درصد کاهش می یابد . دلیل چنین کاهش سریع زندگی به دلیل تغییرات دما است. شکست خستگی ناشی از غلظتهای مختلف تنش مکانیکی میکروسکوپی و ماکروسکوپی، مواد فرومغناطیسی و سایر اجزاء باعث ایجاد انواع مختلفی از عیوب داخلی میکروسکوپی تحت تأثیر مداوم تنش متناوب در طول عملیات میشود. بنابراین، اطمینان از اتلاف گرمای موثر تجهیزات، شرط لازم برای اطمینان از قابلیت اطمینان و عمر تجهیزات است.
رابطه بین دمای عملیاتی و قابلیت اطمینان و طول عمر قطعات الکترونیکی قدرت
منبع تغذیه نوعی تجهیزات تبدیل انرژی الکتریکی است. در طی فرآیند تبدیل، نیاز به مصرف مقداری انرژی الکتریکی دارد و انرژی الکتریکی به گرما تبدیل شده و آزاد می شود. پایداری و سرعت پیری قطعات الکترونیکی ارتباط نزدیکی با دمای محیط دارد. قطعات الکترونیکی قدرت از انواع مواد نیمه هادی تشکیل شده اند. از آنجایی که اتلاف اجزای توان در حین کار توسط گرمای خود آنها از بین می رود، سیکل حرارتی مواد متعدد با ضرایب انبساط متفاوت باعث تنش بسیار قابل توجهی می شود و حتی ممکن است باعث شکستگی آنی شود و باعث از کار افتادن قطعات شود. اگر المنت قدرت در شرایط دمایی غیرعادی برای مدت طولانی کار کند، باعث خستگی می شود که منجر به شکستگی می شود. با توجه به عمر خستگی حرارتی نیمه هادی ها، لازم است که در محدوده دمایی نسبتاً پایدار و پایین کار کنند.
در عین حال، تغییرات سریع سرما و گرما به طور موقت اختلاف دمای نیمه هادی را ایجاد می کند که باعث استرس حرارتی و شوک حرارتی می شود. برای قرار دادن قطعه در معرض تنش حرارتی-مکانیکی، زمانی که اختلاف دما خیلی زیاد باشد، باعث ایجاد ترکهای تنشی در قسمتهای مختلف مادی قطعه میشود. خرابی زودرس قطعه این همچنین مستلزم آن است که اجزای قدرت باید در یک محدوده دمای عملیاتی نسبتاً پایدار کار کنند، تغییر شدید دما را کاهش دهند تا تأثیر شوک استرس حرارتی را از بین ببرند و از عملکرد قابل اعتماد طولانی مدت قطعات اطمینان حاصل کنند.
