모듈 전원 공급 장치의 방열 대책
모듈 전원 공급 장치와 관련하여 초고 전력 밀도는 설계자로부터 칭찬을 받았습니다.
그러나 초고출력을 구현하면서도 방열 성능이 떨어지는 단점도 노출된다. 설계자가 특정 설계를 개선할 수는 있지만 모든 설계가 적합한 것은 아닙니다. 이 기사에서는 예제를 벤치마크로 사용하여 설계 방식에서 모듈 전원 공급 장치의 방열 문제를 분석합니다. 이 기사의 모듈은 100W, Vin24VVout5V를 사용하고 단일 튜브 순방향 회로를 사용하고 UC3843B 칩 제어를 사용하고 능동 클램핑 및 동기 정류를 사용하지 않으며 작동 주파수는 300KHZ입니다.
실행 후 실제로 100W에서 오랜 시간 동안 작동하지 않는 것으로 나타났습니다. 장기간 작업하면 MOSFET 또는 2차 다이오드가 열적으로 분해됩니다.
그렇다면 100W 이하에서 오랫동안 작동하려면 어떤 방법을 사용해야 할까요?
다음 두 가지 방법이 테스트되었습니다.
1. MOSFET 증가: 여러 MOSFET을 병렬로 사용하고 드라이브를 변경합니다. 3843B는 여러 MOSFET을 구동할 수 없지만 효과가 좋지 않고 비용이 증가할 뿐만 아니라 문제도 해결되지 않습니다. 그리고 여러 MOSFET을 동시에 켤 수 없으며 항상 먼저 켤 수 있으므로 항상 MOSFET 고장이 발생합니다.
2. 2차 다이오드를 추가하고 여러 병렬 연결을 사용합니다. 효과는 옵션 1과 비슷하지만 이상적이지는 않습니다.
아래의 솔루션에 대해'에 대해 이야기합시다. 일반적으로 장치의 방열 성능은 단열재의 열전도도, 가압력, 쉘의 열전도도, 면적 및 쉘 외부의 기류 조건과 관련이 있으며 이러한 점에서 개선할 수 있습니다. .
동기정류 기술을 생각해본 사람도 있겠지만 동기정류 기술을 사용해도 효율이 많이 향상되지 않는다. 디자인은 90% 효율성에 도달했으며 대부분은 89%에 도달했습니다.
동기 정류의 효율성은 훨씬 높지 않으므로 여전히 많은 손실이 있으며 방열은 여전히 문제입니다. 또는 구동파형의 관점에서 구동능력이 충분하지 않다면 푸시풀 구동회로를 추가하는 것을 고려한다. 또는 전원 공급 장치의 주파수를 줄여 스위칭 손실을 줄일 수 있습니다. 또 다른 요점은 변압기의 누설 인덕턴스입니다. 누설 인덕턴스가 크면 많은 전력이 손실되고 열이 작지 않습니다.
전원 공급 장치가 과열되어 열 파손(복구 불가)이 발생하기 쉽습니다. 100W에 라디에이터를 추가하지 않으면 방열이 확실히 큰 문제입니다.
이 글은 모듈 전원 공급 장치의 방열 문제를 다양한 각도에서 종합적으로 분석해 보았는데, 예제 소개를 통해 누구나 쉽게 이해할 수 있습니다.
이 기사에 제공된 분석에서 원하는 답을 찾을 수 있기를 바랍니다.







