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Éléments de sélection de l'alimentation du module DC/DC

Jul 11, 2024

Éléments de sélection de l'alimentation du module DC/DC

 

Puissance nominale
Il est généralement recommandé que la puissance réelle utilisée soit de 30-80 % de la puissance nominale de l'alimentation du module. Dans cette plage de puissance, les performances de l'alimentation du module sous tous ses aspects sont pleinement utilisées, stables et fiables. Une charge légère entraîne un gaspillage de ressources, tandis qu'une charge lourde est préjudiciable à l'augmentation de la température, à la fiabilité et à d'autres facteurs.


Forme d'emballage
Il existe différentes formes d'emballage pour les alimentations modulaires, y compris celles qui sont conformes aux normes internationales et celles non standard. Pour les produits de la même entreprise, le même produit énergétique a un emballage différent, et le même emballage a une puissance différente. Alors comment choisir la forme d’emballage ? Il y a principalement trois aspects :


Dans certaines conditions d'alimentation, le volume doit être aussi petit que possible afin de fournir plus d'espace et de fonctionnalités aux autres parties du système ;


2. Essayez de choisir des produits conformes aux emballages standards internationaux, car ils ont une bonne compatibilité et ne sont pas limités à un ou deux fournisseurs ;


3 devrait être évolutif pour faciliter l’expansion et la mise à niveau du système.


Choisissez une méthode d'emballage. En raison des besoins énergétiques accrus du système en raison des mises à niveau fonctionnelles, l'emballage du module d'alimentation reste inchangé et la conception du circuit imprimé du système n'a pas besoin d'être modifiée, ce qui simplifie considérablement les mises à niveau du produit et permet de gagner du temps.


Plage de température et utilisation du déclassement
Généralement, les alimentations de module des fabricants proposent plusieurs produits à plage de température parmi lesquels choisir : qualité commerciale, qualité industrielle, qualité militaire, etc. Lors de la sélection des alimentations de module, il est nécessaire de prendre en compte la plage de température de fonctionnement réelle, car différents niveaux de température, matériaux , et les processus de fabrication peuvent entraîner des différences de prix significatives. Une mauvaise sélection peut également affecter l’utilisation, un examen attentif est donc nécessaire. Il y a deux façons de choisir :


La première consiste à choisir en fonction de la puissance d’utilisation et de la forme d’emballage. Si la puissance d'utilisation réelle est proche de la puissance nominale dans certaines conditions de volume (forme de conditionnement), alors la plage de température nominale du module doit répondre strictement aux besoins réels voire présenter une légère marge.


La seconde consiste à choisir en fonction de la plage de température.
Que se passe-t-il si un produit avec une plage de température plus petite est choisi pour des raisons de coût, mais que parfois la température s'approche de la limite ? Utilisation réduite. Le choix de produits de puissance ou d'emballage plus élevés peut atténuer dans une certaine mesure cette contradiction en réduisant l'augmentation de la température du « grand cheval tirant la petite voiture ». Le rapport de réduction varie selon les différents niveaux de puissance, allant généralement de 3 à 10 W/degré pour des niveaux de puissance supérieurs à 50 W. En bref, soit choisissez des produits avec une large plage de températures pour une meilleure utilisation de l'énergie et un emballage plus petit, mais à un prix plus élevé ; Soit vous choisissez des produits avec une plage de température générale, des prix plus bas et des marges de puissance et des formes d'emballage plus importantes. Un compromis doit être envisagé.

 

fréquence de travail

D'une manière générale, plus la fréquence de fonctionnement est élevée, plus le bruit d'ondulation de sortie est faible et meilleure est la réponse dynamique de l'alimentation. Cependant, plus les exigences en matière de composants, notamment en matériaux magnétiques, sont élevées, plus le coût est élevé. Par conséquent, la fréquence de commutation des produits d'alimentation modulaires domestiques est généralement inférieure à 300 kHz, et certains n'ont même qu'environ 100 kHz, ce qui rend difficile de répondre aux exigences de réponse dynamique dans des conditions de changement de charge. Par conséquent, dans les applications à forte demande, des produits avec des fréquences de commutation élevées doivent être envisagés. D'un autre côté, lorsque la fréquence de commutation de l'alimentation du module est proche de la fréquence de fonctionnement du signal, il est facile de provoquer une oscillation de battement, et cela doit également être pris en compte lors de la sélection.


Tension d'isolement
En général, il n'y a pas d'exigences élevées en matière de tension d'isolement de l'alimentation du module, mais une tension d'isolement plus élevée peut garantir que l'alimentation du module a un courant de fuite plus faible, une sécurité et une fiabilité plus élevées et de meilleures caractéristiques CEM. Par conséquent, le niveau de tension d’isolement couramment utilisé dans l’industrie est supérieur à 1 500 V CC.


Fonction de protection contre les défauts
Selon les données statistiques, la principale raison de la défaillance de l'alimentation du module dans le délai effectif attendu est un dommage dû à des conditions de défaut externe. La probabilité de panne lors d'une utilisation normale est très faible. Par conséquent, un élément important pour prolonger la durée de vie des alimentations des modules et améliorer la fiabilité du système consiste à choisir des produits dotés de fonctions de protection complètes. Autrement dit, lorsque le circuit externe de l'alimentation du module tombe en panne, l'alimentation du module peut automatiquement entrer dans l'état de protection sans panne permanente. Une fois le défaut externe disparu, il devrait pouvoir rétablir automatiquement un fonctionnement normal. La fonction de protection de l'alimentation du module doit au moins inclure une protection contre les surtensions, les sous-tensions et le démarrage progressif en entrée ; Les surtensions de sortie, les surintensités, les courts-circuits et les produits haute puissance doivent également être protégés contre la surchauffe.


Consommation d'énergie et efficacité
Selon la formule, les pertes Pin, Pout et P correspondent respectivement à la puissance d'entrée, à la puissance de sortie et à la puissance propre du module. On peut en déduire que dans certaines conditions de puissance de sortie, plus la perte P du module est faible, plus le rendement est élevé, plus l'échauffement est faible et plus la durée de vie est longue. En plus des pertes normales à pleine charge, il y a également deux pertes à noter : les pertes à vide et les pertes par court-circuit (perte de puissance du module lors d'un court-circuit de sortie), car plus ces deux pertes sont faibles, plus le rendement du module est élevé. module, en particulier dans les cas où des mesures de court-circuit ne sont pas prises à temps, ce qui peut durer plus longtemps. Plus les pertes par court-circuit sont faibles, plus la probabilité de défaillance est grande. Bien entendu, plus la perte est faible, plus elle est conforme aux exigences d’économie d’énergie.

 

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