电源的靠得住性设计
合昌检测网 昨天
衡宇修建工程质量是宽大市民普遍体贴的大问题,在衡宇修建工程建树和利用进程中显现出来或大或小的质量问题毫不容忽视,要当真探究原因,举办衡宇检测,采纳相应的对策和法子举办行之有效地管理,从基础上消除质量问题。跟着我国修建行业的不绝成长,都市的投资情况慢慢得以优化,都市人口的居住程度不绝提高,我国修建工程质量呈稳步上升趋势,但不行否定,一些在建工程和已投入利用的工程尚存在不少的质量问题,有些甚至严重危害到修建布局和利用安详成果,如:水泥地面空鼓、开裂、起皮、起砂,厨卫、屋面、外墙渗漏严重,门窗偏差大,下水道堵塞,厕浴间地面倒坡、积水,滴水线向内斜导等等现象,有的修建呈现严重的不匀称沉降,个体修建甚至产生整体。
来历:硬件十万个为什么
1 引言
开关电源是各类系统的焦点部门。开关电源的需求越来越大,同时对靠得住性提出了越来越高的要求。涉及系统靠得住性的因素许多。今朝,人们认识上的主要误区是把靠得住性完全(或根基上)归结于元器件的靠得住性和制造装配的工艺,忽略了系统设计和情况温度对靠得住性的抉择性的浸染。据美国电子尝试室的统计,整机呈现妨碍的原因和各自所占的百分好比表1所示。
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在民用电子产物规模,日本的统计资料表白,靠得住性问题80%源于设计方面(日本把元器件的选型、质量级此外确定、元器件的负荷率等部门也归入设计上的原因)。以上两方面的数据表白,设计及元器件(元器件的选型,质量级此外确定,元器件的负荷率)的原因造成的妨碍,在开关电源妨碍原因中占80%阁下。淘汰这两方面造成的开关电源妨碍,具有重要的意义。总之,对系统的设计者而言,需要明晰成立“靠得住性”这个重要观念,把系统的靠得住性作为重要的技能指标,当真看待开关电源靠得住性的设计事情,并采纳足够的法子提高开关电源的靠得住性,才气使系统和产物到达不变、靠得住的方针。本文就从这两个方面来研究与叙述。
2 系统靠得住性的界说及指标
国际上,通用的靠得住性界说为:在划定条件下和划定的时间内,完陈划定成果的本领。此界说合用于一个系统,也合用于一台设备或一个单位。描写这种随机的概率可用来作为表征开关电源靠得住性的特征量和特征函数。从而,引出靠得住度[R(t)]的界说:系统在划定条件下和规按时间内,完陈划定成果的概率。
如系统在开始 (t=0)时有n0个元件在事情,而在时间为t时仍有n个元件在正常事情,
则
靠得住性 R(t)=n/n0 0≤R(t) ≤1
失效率 λ(t)= - dinR(t)/dt
λ界说为该种产物在单元时间内的妨碍数,即λ=dn/dt。
如失效率λ为常数,则
dn/dt=-λt
n=n0e-λt
R(t)=e-λt0
MTBF(平均无妨碍时间)=1/λ
平均无妨碍时间(MTBF)是开关电源的一个重要指标,用来权衡开关电源的靠得住性。
住宅楼是住民糊口休息的重要场合,思量到其非凡性,衡宇完损检测在注重布局损坏的前提下,还应对修建装饰完损、设备完损举办全面检测。在判断陈诉撰写进程中需综合思量衡宇正常利用性和适修性,从而给出一个科学、公道的判断功效。对付现代衡宇的检测,若衡宇整体性较好,纵然上部布局倾斜较量明明,衡宇布局损坏仍大概较少,上部布局危险点很少甚至没有危险点,按照《危险衡宇判断尺度》(JGJ年版)对衡宇危险性判断功效为A级或B级。但对付衡宇整体倾斜较大,导致楼面严重倾斜、下水管道堵塞等损坏现象,影响住民正常利用的衡宇,若仅按照衡宇危险性判断功效鉴定不需要对衡宇举办处理惩罚,则判断功效有失全面性,从而激化住民与部分或检测单元间的抵牾。
3 影响开关电源靠得住性的因素
从各研究机构研究成就可以看出,情况温度和负荷率对靠得住性影响很大, HU系列,这两个方面临开关电源的影响很大,下面将从这两方面阐明,如何设计出高靠得住的开关电源。个中:PD为利用功率;PR为额定功率。UD为利用电压;UR为额定电压。
3.1 情况温度对元器件的影响
3.1.1 情况温度对半导体IC的影响
硅三极管以PD/PR=0.5利用负荷设计,则环温度对靠得住性的影响,如表2所示。
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由表2可知,当情况温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了30倍。
3.1.2 情况温度对电容器的影响
以UD/UR=0.65利用负荷设计 则情况温度对靠得住性的影响如表3所示。
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从表3可知,当情况温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了14倍。
3.1.3 情况温度对电阻器的影响
以PD/PR=0.5利用负荷设计,则情况温度对靠得住性的影响如表4所示。
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从表4可知,当情况温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了4倍。
3.2 负荷率对元器件的影响
3.2.1 负荷率对半导体IC的影响
当情况温度为50℃时,PD/PR对失效率的影响如表5所示。
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由表5可知,当PD/PR=0.8时,失效率比0.2时增加了1000倍。
3.2.2 负荷率对电阻的影响
负荷率对电阻的影响如表6所示。
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从表6可以看出,当PD/PR=0.8时,失效率比PD/PR=0.2时增加了8倍。
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