• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Voltaj regulyatorunda istiğin mənbəyi nədir?

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ensiklopediya
0
China

Napilmaq mənbələri voltaj regulyatorunda bir neçə tərəfdən gəlir və hər biri regulyatorun işləməsi zamanı istilik yaratmasına səbəb olur. Bu faktorlar aşağıdakılardır:


Rezistiv zədələr


  • Daxili rezistans: Voltaj regulyatorundakı elektronik komponentlər (transistorlar, rezistorlar, kondensatorlar) daxili rezistansa malikdir. Dəyərli olan bu komponentlərdən keçən cürəmlərlə rezistiv zədələr yarana bilər, bu da cürəmin kvadratına (I^2R) mütəsədisdir.



  • Kablişkərin rezistansı: Fərqli komponentləri birləşdirən kablarda da rezistans var və bu kablarda keçən cürəmlərlə zədələr yarana bilər.



Keçid zədələri


  • Keçid əməliyyatları: Keçid regulyatorlarında, keçid elementləri (MOSFET və ya IGBT) açılış və bağlanış zamanı zədələr yaradır. Bu zədələr arasında açılış zədələri və bağlanış zədələri daxildir.



  • Ölü zaman: Keçid vəziyyətləri arası köçmə zamanı (ölü zaman) keçid elementləri də zədələr yaradır.



Maqnit zədələri


  • Çekici zədələri: Tranformatorda və ya induktorlu voltaj regulyatorlarında maqnit çekici zədələr yaradır. Bu zədələr arasında histerezis zədələri və spiral akım zədələri daxildir.



  • Sarglama zədələri: Tranformatorda və ya induktorların sarglamalarında da zədələr yarana bilər, əsasən sarglamaların rezistansına görə.



İletim zədələri


Regulyasiya elementi: Regulyasiya elementlərində (məsələn, xətti regulyatorlardakı transistorlar) elementin iletildiyi zaman iletim zədələri yarana bilər. Bu zədələr elementdən keçən cürəm və elementin iletildiyi vaxtda olan rezistansa bağlıdır.


Üpükan zədələri


  • Üpükan materialları: Üpükan materialları (plastik qabıqlar kimi) effektiv istilik dağılışını məhdudlaşdıra bilər, bu da daxili temperaturu artırır.



  • Termal rezistans: Üpükan materialları və termal yol boyunca olan termal rezistans istilik iletimini təsirləyir.



Yük şərtləri


  • Tam yük rejimi: Voltaj regulyatoru tam yük şərtlərində işlədikdə, komponentlərdən daha yüksək cürəmlər keçir, bu da daha çox enerji zədələrinə səbəb olur.



  • Yük dəyişiklikləri: Yük şərtlərindəki dəyişikliklər regulyatorun daxilindəki enerji zədələrini dəyişdirir və istilik yaratma situasyonunu təsirləyir.



Ətraf mühit şərtləri


  • Ambient temperatur: Yüksək ambient temperaturu istilik dağılışının effektivliyini azaldır, bu da daxili temperaturu artırır.



  • Hava dövrülənməsi: Voltaj regulyatoru etrafında yaxşı hava dövrülənməsinin olmaması istilik dağılışını zədələyə bilər.



Napilmaq mənbələrinin idarə edilməsi və minimal edilməsi


Voltaj regulyatorlarındakı napilmaq mənbələrini idarə edərək və minimal edərək aşağıdakı tədbirlər göstərilə bilər:

 


  • Optimallaşdırılmış dizayn: Az zədəli komponentləri seçin və şəbəkə dizaynını optimallaşdıraraq rezistiv zədələri və digər növ zədələri azaltın.



  • İstilik dağılış dizaynı: Termal idarəetməni yaxşılaşdırmaq üçün soğutucu panel, fan və digər soğutma cihazlarını istifadə edin.



  • Yük idarəetməsi: Uzun müddət tam yük rejiminə düşməmək üçün yükü düzgün planlayın.



  • Ətraf mühit idarəetməsi: Yaradıcı ambient temperaturu saxlayın və voltaj regulyatoru etrafında yaxşı ventilasiya təmin edin.


  • Termal koruma şəbəkələri: Temperatur sensorları və ya otomatik alarmlarla təchiz edilmiş aşırı istilik koruma şəbəkələrini quraşdırın, bu şəbəkələr temperatur güvənli limitləri aşdıqda avtomatik olaraq enerjiyi kəsə və ya alarm verir.



Xülasə


Voltaj regulyatorlarındakı istilik mənbələri rezistiv, keçid, maqnit, iletim, üpükan, yük və çevrə mühit şərtlərindən ibarətdir. Müntəzəm dizaynlar, istilik dağılış tədbirlərinin tətbiqi, yük idarəetməsi və çevrə mühitinin idarə edilməsi ilə bu istilik mənbələri effektiv şəkildə idarə edilə və minimal edilə bilər, bu da voltaj regulyatorunun nəzərdə tutulan ömrünü və inkişafını artırır.


Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
SST Texnologiyası: Enerji Üretimi Nəqlü Dağıtımından və Tələbə Kərinə Kimi Bütün Sənaryolarda Analiz
SST Texnologiyası: Enerji Üretimi Nəqlü Dağıtımından və Tələbə Kərinə Kimi Bütün Sənaryolarda Analiz
I. Araşdırma Arka PlanıEnerji Sisteminin Dönüşüm İhtiyacıEnerji yapısındaki değişiklikler, enerji sistemlerine daha yüksek talepler getiriyor. Geleneksel enerji sistemleri yeni nesil enerji sistemlerine geçiş yapıyor ve bu iki sistem arasındaki temel farklar aşağıdaki gibidir: Boyut Geleneksel Enerji Sistemi Yeni Tip Enerji Sistemi Teknik Temel Formu Mekanik Elektromanyetik Sistem Senkron Makineler ve Güç Elektronik Ekipmanları ile Yasalı Üretim Tarafı Formu Öncelikle
Echo
10/28/2025
Düzəltici və Elektrikli Transformerün Versiyalarını Anlamaq
Düzəltici və Elektrikli Transformerün Versiyalarını Anlamaq
Döyüşmələr və Güc Transformersu Arasındaki FərqDöyüşmələr və güc transformersları hər ikisi transformers ailəsinə aid olurlar, amma onların tətbiq sahəsi və funksional xüsusiyyətləri asanlıqla fərqləndirilə bilər. Elektrik sütünlarında adətən göründüyümüz transformerslar güc transformerslarıdır, amma fabrikalardakı elektroliz qabı və ya elektrik plaklama cihazlarına enerji təmin edən transformerslar adətən döyüşmə transformerslarıdır. Onların fərqlərini anlamaq üçün üç aspekti nəzərə almalıyıq:
Echo
10/27/2025
SST Transformer İrdələrinin Hesablanması və Bobinanın Optimallaşdırılması Qeydi
SST Transformer İrdələrinin Hesablanması və Bobinanın Optimallaşdırılması Qeydi
SST Yüksək Frekanslı İzlənmiş Transformer Nüvəsi Dizaynı və Hesablanması Material Xüsusiyyətlərin Təsiri:Nüvə materialı müxtəlif temperatur, frekans və maqnit induksiya səviyyələrində fərqli zədələr göstərir. Bu xüsusiyyətlər ümumi nüvə zədəsinin əsasını təşkil edir və xassələrin qeyri-xətti məlumətini dəqiq anlamaq tələb olunur. Qarışıq Maqnit Sahəsi İnterferensiyası:Güdlər etrafındakı yüksək frekanslı qarışıq maqnit sahələri əlavə nüvə zədələrinə səbəb ola bilər. Müvafiq idarə edilməməsində bu
Dyson
10/27/2025
Dörd portlu qalın halqıq_transformatorun dizaynı: Mikrogridlər üçün effektiv inteqrasiya həlliyatı
Dörd portlu qalın halqıq_transformatorun dizaynı: Mikrogridlər üçün effektiv inteqrasiya həlliyatı
İqtisadiyyatda elektrikli texnologiyaların istifadəsi artıq, batarya zərfləri və LED sürücülərindən kimi kiçik miqyaslı tətbiqlərdən fəsiləşdirmə (PV) sistemlərindən və elektrik maşınlarından kimi böyük miqyaslı tətbiqlərə qədər. Adətən, enerji sistemi üç hissədən ibarətdir: elektrik stansiyaları, transmisya sistemləri və dağıtım sistemləri. Gəmişdə, əlavə izolyasiya və voltaj uyğulaması üçün nizamən 50/60 Hz transformatorları istifadə edirdilər. Amma, 50/60 Hz transformatorları çox həcmli və ağ
Dyson
10/27/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir