សំណួរគេសួរញឹកញាប់អំពីឧបករណ៍បំប្លែងកូនកាត់រឹង-រាវរបស់ YMIN ដើម្បីដោះស្រាយការប្រើប្រាស់ថាមពលខ្ពស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ OBC/DCDC

 

សំណួរទី 1 តើ capacitors hybrid hybrid រឹងរបស់ YMIN ដោះស្រាយការប្រើប្រាស់ថាមពលលើសដែលបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនៃចរន្តលេចធ្លាយបន្ទាប់ពីការ reflow soldering យ៉ាងដូចម្តេច?

A: ដោយការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធខ្សែភាពយន្តអុកស៊ីដតាមរយៈឌីអេឡិចត្រិចកូនកាត់វត្ថុធាតុ polymer យើងកាត់បន្ថយការបំផ្លាញភាពតានតឹងកម្ដៅកំឡុងពេល reflow soldering (260°C) ដោយរក្សាចរន្តលេចធ្លាយដល់≤20μA (ជាមធ្យមវាស់ត្រឹមតែ 3.88μA)។ នេះការពារការបាត់បង់ថាមពលប្រតិកម្មដែលបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនៃចរន្តលេចធ្លាយ និងធានាថាថាមពលនៃប្រព័ន្ធទាំងមូលត្រូវនឹងស្តង់ដារ។

សំណួរទី 2 តើឧបករណ៍បំប្លែង ESR រឹង-រាវ របស់ YMIN កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ OBC/DCDC យ៉ាងដូចម្តេច?
A: ESR ទាបរបស់ YMIN កាត់បន្ថយការបាត់បង់កំដៅ Joule យ៉ាងសំខាន់ដែលបណ្តាលមកពីចរន្ត ripple នៅក្នុង capacitor (រូបមន្តការបាត់បង់ថាមពល៖ Ploss = Iripple² × ESR) ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការបំប្លែងប្រព័ន្ធទាំងមូល ជាពិសេសនៅក្នុងសេណារីយ៉ូប្តូរ DCDC ប្រេកង់ខ្ពស់។

សំណួរទី 3 ហេតុអ្វីបានជាចរន្តលេចធ្លាយមានទំនោរកើនឡើងនៅក្នុងកុងទ័រអេឡិចត្រូលីតបែបប្រពៃណីបន្ទាប់ពីការហូរចេញវិញ?

ចម្លើយៈ អេឡិចត្រូលីតរាវនៅក្នុងឧបករណ៍បំប្លែងអេឡិចត្រូលីតប្រពៃណីងាយនឹងបញ្ចេញចំហាយទឹកក្រោមការឆក់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ដែលនាំឱ្យខូចមុខងារអុកស៊ីតកម្ម។ ឧបករណ៍បំលែងកូនកាត់ Solid-liquid ប្រើវត្ថុធាតុ polymer រឹង ដែលធន់នឹងកំដៅជាង។ ការកើនឡើងចរន្តលេចធ្លាយជាមធ្យមបន្ទាប់ពី 260 ° C reflow soldering គឺត្រឹមតែ 1.1μA (ទិន្នន័យវាស់វែង)។

សំណួរ: 4. ចរន្តលេចធ្លាយអតិបរមានៃ 5.11μA បន្ទាប់ពី reflow soldering នៅក្នុងទិន្នន័យសាកល្បងសម្រាប់ capacitor hybrid របស់ YMIN នៅតែបំពេញតាមបទប្បញ្ញត្តិរថយន្ត?


ចម្លើយ៖ បាទ។ ដែនកំណត់ខាងលើសម្រាប់ចរន្តលេចធ្លាយគឺ≤94.5μA។ តម្លៃអតិបរមាដែលបានវាស់នៃ 5.11μA សម្រាប់ឧបករណ៍បំប្លែងរឹង-រាវរបស់ YMIN គឺទាបជាងដែនកំណត់នេះឆ្ងាយណាស់ ហើយគំរូទាំង 100 បានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តភាពចាស់តាមឆានែលពីរ។

សំណួរ៖ 5. តើឧបករណ៍បំលែងកូនកាត់រឹង-រាវរបស់ YMIN ធានាភាពជឿជាក់រយៈពេលវែងដោយរបៀបណាដែលមានអាយុកាលលើសពី 4000 ម៉ោងនៅសីតុណ្ហភាព 135 អង្សារ?

A: ឧបករណ៍បំប្លែង YMIN ប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុ polymer ដែលមានភាពធន់ទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ការធ្វើតេស្ត CCD ដ៏ទូលំទូលាយ និងការធ្វើតេស្តភាពចាស់ដែលបង្កើនល្បឿន (135°C គឺស្មើនឹងប្រមាណ 30,000 ម៉ោងនៅសីតុណ្ហភាព 105°C) ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការមានស្ថេរភាពនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ដូចជាផ្នែកម៉ាស៊ីនជាដើម។

សំណួរ៖ ៦. តើអ្វីជាបំរែបំរួល ESR របស់ឧបករណ៍បំប្លែងកូនកាត់រឹង-រាវ YMIN បន្ទាប់ពីការរលាយឡើងវិញ? តើត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណា?

A: បំរែបំរួល ESR ដែលបានវាស់នៃ YMIN capacitors គឺ ≤0.002Ω (ឧ, 0.0078Ω → 0.009Ω) ។ នេះដោយសារតែរចនាសម្ព័ន្ធកូនកាត់រឹង-រាវទប់ស្កាត់ការរលាយនៃអេឡិចត្រូលីតដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ហើយដំណើរការដេរភ្ជាប់គ្នាធានានូវទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូតមានស្ថេរភាព។

សំណួរ៖ ៧. តើគួរជ្រើសរើស capacitors ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុងសៀគ្វីបញ្ចូល OBC យ៉ាងដូចម្តេច?

ចម្លើយ៖ ម៉ូដែល YMIN ទាប ESR (ឧ. VHU_35V_270μF, ESR ≤8mΩ) ត្រូវបានគេពេញចិត្ត ដើម្បីកាត់បន្ថយការខាតបង់ក្នុងដំណាក់កាលបញ្ចូល។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះចរន្តលេចធ្លាយគួរតែ≤20μAដើម្បីជៀសវាងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលរង់ចាំ។

សំណួរ៖ ៨. តើអ្វីជាគុណសម្បត្តិរបស់ឧបករណ៍បំប្លែង YMIN ដែលមានដង់ស៊ីតេសមត្ថភាពខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍ VHT_25V_470μF) នៅក្នុងដំណាក់កាលនិយតកម្មវ៉ុលលទ្ធផល DCDC?

A: capacitance ខ្ពស់កាត់បន្ថយតង់ស្យុងទិន្នផល និងបន្ថយតម្រូវការសម្រាប់ការច្រោះជាបន្តបន្ទាប់។ ការរចនាបង្រួម (10 × 10.5mm) កាត់បន្ថយដាន PCB និងកាត់បន្ថយការខាតបង់បន្ថែមដែលបណ្តាលមកពីប៉ារ៉ាស៊ីត inductance ។

សំណួរ: 9. តើប៉ារ៉ាម៉ែត្រឧបករណ៍បំលែង YMIN នឹងរសាត់ និងប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ថាមពលក្រោមលក្ខខណ្ឌរំញ័រកម្រិតរថយន្តដែរឬទេ?

A: ឧបករណ៍បំលែងថាមពល YMIN ប្រើប្រាស់ការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធ (ដូចជាការរចនាអេឡិចត្រូតខាងក្នុង) ដើម្បីទប់ទល់នឹងរំញ័រ។ ការធ្វើតេស្តបង្ហាញថា ESR និងអត្រាលេចធ្លាយនៃការផ្លាស់ប្តូរចរន្តបន្ទាប់ពីការរំញ័រគឺតិចជាង 1% ការពារការថយចុះនៃការអនុវត្តដោយសារតែភាពតានតឹងមេកានិច។

សំណួរ: 10. តើតម្រូវការប្លង់អ្វីខ្លះសម្រាប់ឧបករណ៍បំប្លែង YMIN ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផ្សារឡើងវិញ 260°C?

A: វាត្រូវបានណែនាំថា capacitors ស្ថិតនៅចម្ងាយ≥5mm ពីធាតុផ្សំដែលបង្កើតកំដៅ (ដូចជា MOSFETs) ដើម្បីជៀសវាងការឡើងកំដៅក្នុងមូលដ្ឋាន។ ការរចនាបន្ទះ solder ដែលមានតុល្យភាពកម្ដៅត្រូវបានប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងកម្ដៅកំឡុងពេលដំឡើង។

សំណួរ: 11. តើឧបករណ៍បំប្លែងកូនកាត់រឹង-រាវ YMIN មានតម្លៃថ្លៃជាងឧបករណ៍បំប្លែងអេឡិចត្រូលីតប្រពៃណីឬ?

ចម្លើយ៖ ឧបករណ៍បំប្លែង YMIN ផ្តល់អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ (135°C/4000h) និងការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប (សន្សំសំចៃថ្លៃដើមប្រព័ន្ធត្រជាក់) កាត់បន្ថយការចំណាយលើវដ្តជីវិតឧបករណ៍សរុបលើសពី 10%។

សំណួរ៖ ១២. តើ YMIN អាចផ្តល់នូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្ទាល់ខ្លួន (ដូចជា ESR ទាប) បានទេ?

ចម្លើយ៖ បាទ។ យើងអាចកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រូតដោយផ្អែកលើប្រេកង់ប្តូររបស់អតិថិជន (ឧ. 100kHz-500kHz) ដើម្បីកាត់បន្ថយ ESR មកត្រឹម 5mΩ ដោយបំពេញតាមតម្រូវការ OBC ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

សំណួរ៖ ១៣. តើឧបករណ៍បំប្លែងកូនកាត់រឹង-រាវរបស់ YMIN គាំទ្រប្រព័ន្ធតង់ស្យុងខ្ពស់ 800V ទេ? តើម៉ូដែលណាខ្លះដែលត្រូវបានណែនាំ?

ចម្លើយ៖ បាទ។ ស៊េរី VHT មានវ៉ុលទប់ទល់អតិបរមា 450V (ឧទាហរណ៍ VHT_450V_100μF) និងចរន្តលេចធ្លាយ ≤35μA។ វាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងម៉ូឌុល DC-DC សម្រាប់រថយន្ត 800V ជាច្រើន។

សំណួរ៖ ១៤. តើឧបករណ៍បំប្លែងកូនកាត់រឹង-រាវរបស់ YMIN បង្កើនប្រសិទ្ធភាពកត្តាថាមពលនៅក្នុងសៀគ្វី PFC យ៉ាងដូចម្តេច?

A: ទាប ESR កាត់បន្ថយការបាត់បង់ប្រេកង់ខ្ពស់ ខណៈពេលដែលតម្លៃ DF ទាប (≤1.5%) ទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ dielectric បង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណាក់កាល PFC ដល់ ≥98.5% ។

សំណួរ៖ ១៥. តើ YMIN ផ្តល់ការរចនាយោងទេ? តើខ្ញុំអាចទទួលបានពួកគេដោយរបៀបណា?

ចម្លើយ៖ បណ្ណាល័យរចនាសេចក្តីយោងថាមពល topology របស់ OBC/DCDC (រួមទាំងគំរូក្លែងធ្វើ និងគោលការណ៍ណែនាំប្លង់ PCB) មាននៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់យើង។ ចុះឈ្មោះគណនីវិស្វករដើម្បីទាញយកវា។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ០២-កញ្ញា-២០២៥