• Новостной баннер

Новости

Четыре шага проектирования для решения проблемы эффективности разъемов питания

Для повышения эффективности работы системы электропитания и обеспечения ее нормальной работы, конструкция электронного оборудования должна быть более плотной, что подразумевает более высокие требования к рассеиванию тепла, снижение потерь мощности и решение других проблем, связанных с силовыми разъемами. Чтобы решить эти проблемы и соответствовать этим тенденциям, производители разъемов должны также обеспечить меньший профиль и более компактную архитектуру своих силовых разъемов при поставке разъемов с высокой линейной плотностью тока. Производители разъемов Xinpeng bo могут использовать следующие четыре этапа проектирования:

Шаг 1: высокая компактность

В настоящее время шаг резьбы некоторых разъёмов составляет всего 3,00 мм, что позволяет выдерживать номинальный ток до 5,0 А. Разъёмы изготовлены из высокотемпературного жидкокристаллического полимера (LCP), а технология прошла длительные испытания, что гарантирует их превосходную производительность и надёжность в течение длительного времени. Они применимы практически в любой отрасли, включая оборудование для передачи данных и тяжёлую промышленность.

Шаг второй: гибкость

Помимо высоких и компактных конструктивных характеристик, силовой разъем должен обладать чрезвычайно высокой гибкостью в процессе проектирования. Когда конструкция может быть компактной и идеально сочетаться с плотностью тока, принятая для применения в условиях высокого напряжения и высокого тока сверхузкая конструкция типа может обеспечить до 34 А на каждой лопасти тока Энн, максимальный допуск + 125 ° C температура.

Шаг 3: рассеивание тепла

Кроме того, конструкция разъема напрямую влияет на внутреннюю циркуляцию воздуха в блоке питания, что является наиболее важным фактором рассеивания тепла в системе питания. Однако пользователь не может полностью полагаться на конструкцию разъема для решения проблемы рассеивания тепла. Для оптимизации конструкции системы необходимо учитывать и другие факторы, такие как количество меди на печатной плате, которая помогает поглощать тепло от интерфейса разъема.

Шаг 4: будьте эффективны

В то же время доступны более компактные и сильноточные решения, отвечающие более высоким требованиям к энергоэффективности. Поскольку более высокий ток может повысить мощность или коэффициент безопасности, в то время как высокопроизводительная конструкция контактов действительно может реализовать функцию горячего подключения, конструкция с низким дифференциальным напряжением гарантирует минимизацию генерируемого тепла.

Четыре шага проектирования для решения проблемы эффективности силовых разъемов-2


Время публикации: 25 апреля 2019 г.