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.