• Spanduk berita

Berita

Empat langkah desain untuk memecahkan masalah efisiensi konektor daya

Untuk meningkatkan efisiensi kerja sistem catu daya dan memastikan pengoperasian normal fungsi sistem, desain peralatan elektronik harus meningkatkan kepadatan seluruh rangka catu daya, yang berarti persyaratan kinerja pembuangan panas yang lebih tinggi dan kehilangan daya yang lebih rendah serta tantangan lainnya bagi konektor daya. Untuk mengatasi tantangan dan tren ini, produsen konektor juga harus memastikan bahwa konektor daya mereka memiliki profil yang lebih kecil dan arsitektur desain yang lebih ringkas saat menyediakan produk konektor dengan kepadatan arus linier yang tinggi. Produsen konektor Xinpeng bo dapat merujuk pada empat langkah desain berikut;

Langkah 1: sangat kompak

Saat ini, pitch sekrup beberapa konektor hanya 3,00 mm, yang dapat mengalirkan arus terukur hingga 5,0 ampere. Konektor ini terbuat dari material LCP tahan suhu tinggi, dan teknologinya telah teruji sejak lama untuk memastikan kinerja dan keandalan jangka panjang yang unggul. Konektor ini dapat diaplikasikan di hampir semua industri, termasuk peralatan komunikasi data dan industri berat.

Langkah kedua: fleksibilitas

Selain karakteristik desain yang tinggi dan kompak, konektor daya harus memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi dalam proses desain. Ketika desain dapat kompak dan sempurna untuk dikombinasikan dengan kerapatan arus, diambil untuk aplikasi tegangan tinggi dan arus tinggi desain tipe ultra sempit, dapat menyediakan hingga 34 pada setiap bilah arus Ann, toleransi maksimum + suhu 125 ° C.

Langkah 3: pembuangan panas

Selain itu, untuk kinerja pembuangan panas yang paling penting dari sistem daya, desain konektor memiliki dampak langsung pada aliran udara internal catu daya, tetapi pengguna tidak dapat sepenuhnya bergantung pada desain konektor untuk menyelesaikan masalah pembuangan panas. Untuk mengoptimalkan desain sistem, faktor-faktor lain harus dipertimbangkan, seperti jumlah tembaga pada PCB, yang membantu menyerap panas dari antarmuka konektor.

Langkah 4: jadilah efisien

Pada saat yang sama, solusi yang lebih ringkas dan berdaya arus tinggi tersedia untuk memenuhi persyaratan efisiensi daya yang lebih tinggi. Karena arus yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya atau faktor keamanan, sementara desain kontak berkinerja tinggi benar-benar dapat mencapai fungsi colokan panas, desain diferensial tegangan rendah memastikan bahwa panas yang dihasilkan diminimalkan.

Empat langkah desain untuk memecahkan masalah efisiensi konektor daya-2


Waktu posting: 25-Apr-2019