Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-12-10 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເມື່ອວິສະວະກອນແລະຜູ້ທີ່ມັກ DIY ຖາມວ່າພວກເຂົາສາມາດ 'ເພີ່ມແຮງດັນສູງສຸດ' ຂອງການໂຕ້ຕອບການເຊື່ອມຕໍ່, ຄໍາຖາມມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ປົກກະຕິແລ້ວ, ການສອບຖາມນີ້ແບ່ງອອກເປັນສອງເສັ້ນທາງດ້ານວິຊາການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຫນ້າທໍາອິດ, ທ່ານສາມາດຍູ້ສະເພາະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ dc ເກີນກວ່າການປະເມີນຂອງແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງມັນ—ຕົວຢ່າງ, ການບັງຄັບໃຫ້ 24V ຜ່ານ jack barrel ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 12V? ອັນທີສອງ, ເຈົ້າສາມາດປັບປ່ຽນຫົວຫນ່ວຍການສະຫນອງພະລັງງານສູງສຸດ (PSU) ເພື່ອອອກແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນຜ່ານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນໄດ້ບໍ?
ສະເຕກສຳລັບການຕີຄວາມຜິດສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສູງ. ການພິຈາລະນາຂໍ້ຈໍາກັດການສນວນຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດນໍາໄປສູ່ການແຕກແຍກຂອງ dielectric, arcing ອັນຕະລາຍໃນລະຫວ່າງການ 'ສຽບຮ້ອນ,' ແລະການລະເມີດມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທັນທີທັນໃດເຊັ່ນ UL ຫຼື IEC. ບົດຄວາມນີ້ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານວິສະວະກໍາຂອງການສູງເກີນການຈັດອັນດັບແຮງດັນແລະສໍາຫຼວດວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການເພີ່ມແຮງດັນ DC ທາງລົດໄຟ. ພວກເຮົາຈະກໍານົດຂອບຄວາມປອດໄພທີ່ທ່ານຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມທີ່ທ່ານຄວນຫຼີກເວັ້ນ.
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນ Passive: ທ່ານບໍ່ສາມາດ 'ເພີ່ມ' ແຮງດັນ ໂດຍໃຊ້ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່; ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດປະເມີນວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດ ທົນກັບ ແຮງດັນຂອງລະບົບທີ່ສູງກວ່າ.
Rating = Insulation: ການຈັດອັນດັບແຮງດັນໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ DC ຖືກກໍານົດໂດຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ dielectric ແລະໄລຍະຫ່າງ creepage, ບໍ່ແມ່ນຄວາມສາມາດປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ.
Derating ແມ່ນຂໍ້ບັງຄັບ: ການໃຫ້ຄະແນນແຮງດັນຂອງຜູ້ຜະລິດເກີນຂອບເຂດການຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ arcing, ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຈະບໍ່ລົ້ມເຫລວໃນທັນທີ.
ການແກ້ໄຂຢ່າງຫ້າວຫັນ: ເພື່ອເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າ, ທ່ານຕ້ອງດັດແປງ PSU Feedback loop (Trim/Potentiometer) ຫຼືໃຊ້ DC-DC Boost Converter, ບໍ່ພຽງແຕ່ປ່ຽນປລັກສຽບເທົ່ານັ້ນ.
ເພື່ອກໍານົດວ່າ a dc connector ສາມາດຈັດການກັບແຮງດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ທ່ານຕ້ອງຈໍາແນກລະຫວ່າງຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງປະຈຸບັນແລະແຮງດັນ. ໃນຂະນະທີ່ປະຈຸບັນ (Amps) ສ້າງຄວາມຮ້ອນແລະເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ melt, ແຮງດັນ (Volts) ທົດສອບຄວາມສາມາດ insulation ຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສແລະຊ່ອງຫວ່າງອາກາດລະຫວ່າງ conductors.
ຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍສົມມຸດວ່າຖ້າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເຫມາະກັບກົນຈັກ, ມັນເຫມາະສົມກັບໄຟຟ້າ. jack ຖັງ 2.1 ມມມາດຕະຖານທີ່ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 12V ອາດຈະຍອມຮັບແຫຼ່ງພະລັງງານ 48V, ແຕ່ນີ້ນໍາສະເຫນີຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້. ລະດັບແຮງດັນບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາ; ມັນກໍານົດຂອບເຂດທີ່ວັດສະດຸ insulation ຮັບປະກັນບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼຫຼືແຕກຫັກ.
ເມື່ອທ່ານເພີ່ມແຮງດັນ, ທ່ານບໍ່ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງການຕິດຕໍ່ຂອງໂລຫະຕົວມັນເອງ - ທ່ານເນັ້ນໃສ່ dielectric ພາດສະຕິກທີ່ແຍກຈຸດບວກແລະລົບ. ໃນຂະນະທີ່ເກີນອັດຕາປະຈຸບັນສ້າງອັນຕະລາຍໄຟທັນທີຈາກການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຕ້ານທານ, ການເກີນລະດັບແຮງດັນສ້າງອັນຕະລາຍ latent ຂອງ arcing ແລະ flashover.
ສອງແນວຄວາມຄິດທາງກາຍະພາບທີ່ສໍາຄັນຄວບຄຸມການຈໍາກັດແຮງດັນ: Creepage ແລະ Clearance.
Creepage ແມ່ນໄລຍະຫ່າງທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດຕາມພື້ນຜິວຂອງວັດສະດຸ insulating ລະຫວ່າງສອງພາກສ່ວນ conductive.
ການເກັບກູ້ ແມ່ນໄລຍະທາງສັ້ນທີ່ສຸດໂດຍຜ່ານທາງອາກາດລະຫວ່າງພາກສ່ວນເຫຼົ່ານັ້ນ.
ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າສູງຂຶ້ນ, ທ່າແຮງໄຟຟ້າສາມາດໂດດຂ້າມຊ່ອງຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້. ໃນສະພາບຄົງທີ່, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະຢູ່ລອດແຮງດັນສູງກວ່າລະດັບຂອງມັນເລັກນ້ອຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອັນຕະລາຍທີ່ແທ້ຈິງເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການ 'ປລັກສຽບຮ້ອນ'—ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ປລັກໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນກຳລັງດຶງໄຟ.
ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າຈະຮັກສາເສັ້ນໂຄ້ງໄຟຟ້າໃນໄລຍະໄກ. ຖ້າທ່ານດຶງປລັກ 12V ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ, spark ແມ່ນ negligible. ຖ້າທ່ານດຶງປລັກ 48V ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໂດຍໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບ 12V, arc ແບບຍືນຍົງສາມາດປະກອບເປັນ. arc ນີ້ pits ການຕິດຕໍ່ໂລຫະ, melts ພາດສະຕິກອ້ອມຂ້າງ, ແລະແມ້ກະທັ້ງສາມາດເຊື່ອມ halves ຂອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟ. ຖ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນຮ້ອນ, ທ່ານຕ້ອງຍຶດຫມັ້ນກັບການຈັດອັນດັບແຮງດັນຂອງຜູ້ຜະລິດຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນການທໍາລາຍການຕິດຕໍ່ນີ້.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປໃນເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ DIY ແມ່ນວ່າຜູ້ຜະລິດສ້າງຕົວປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ - ມັກຈະມີຂ່າວລືວ່າ 50% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 30V ອາດຈະບໍ່ກະພິບທັນທີທີ່ 35V, ການອີງໃສ່ຂອບໃບທີ່ບໍ່ມີເອກະສານນີ້ແມ່ນວິສະວະກໍາທີ່ບໍ່ດີ.
ຜູ້ຜະລິດກໍານົດຄ່າການຈັດອັນດັບໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ລວມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການສະສົມຂອງຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະອາຍຸຂອງວັດສະດຸ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ '12V' ທີ່ແລ່ນຢູ່ທີ່ 24V ອາດຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ສະອາດ, ແຫ້ງແລ້ງ ແຕ່ຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງຮ້າຍກາດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຊື່ນບ່ອນທີ່ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຊ່ວຍຫຼຸດໄລຍະການຫລຸຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. ວິສະວະກໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ແຜ່ນຂໍ້ມູນສູງສຸດເປັນຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຍາກ, ບໍ່ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການເຈລະຈາ.
ຖ້າເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອປ່ຽນຜົນຜະລິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງການສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ທ່ານກໍາລັງຍ້າຍຈາກການຄັດເລືອກອົງປະກອບຕົວຕັ້ງຕົວຕີໄປສູ່ການດັດແປງວົງຈອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ນີ້ມັກຈະມີຄວາມຈໍາເປັນໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຕ້ອງການ 'headroom' ເລັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ວາຫຼັກຊັບ PSU ໃຫ້.
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາຄຸນນະພາບສູງ, ເຊັ່ນເຄື່ອງຈາກ TDK-Lambda ຫຼື Mean Well, ມັກຈະປະກອບມີເຄື່ອງໃຊ້ 'Trim' ທີ່ອຸທິດຕົນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປັບແຮງດັນທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ເຫດຜົນແມ່ນກົງໄປກົງມາ: ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຕ້ານທານພາຍນອກລະຫວ່າງ Trim pin ແລະຜົນຜະລິດລົບ (-Vout) ເພື່ອເພີ່ມແຮງດັນ, ຫຼືຜົນຜະລິດບວກ (+Vout) ເພື່ອຫຼຸດລົງມັນ. ວິທີການນີ້ປ່ຽນແປງແຮງດັນກະສານອ້າງອີງທີ່ເຫັນໂດຍ loop ຄວບຄຸມພາຍໃນໂດຍບໍ່ມີການ hack PCB.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຟີຊິກຍັງກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການປັບຕົວເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈຳກັດໃຫ້ຢູ່ລະຫວ່າງ +/- 10% ຫາ 20%. ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີນຂອບເຂດນີ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການອີ່ມຕົວຂອງແກນຫມໍ້ແປງຫຼືຄວາມຮ້ອນເກີນໄປຂອງ MOSFETs ທີ່ສະຫຼັບ, ເນື່ອງຈາກວົງຈອນຫນ້າທີ່ເກີນຕົວກໍານົດການອອກແບບ.
ອະແດບເຕີໄຟຟ້າລະດັບຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ຄ່ອຍຈະໃຫ້ Trim pins. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາມັກຈະອີງໃສ່ TL431 Shunt Regulator ຫຼື ICs ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຜູ້ມັກ 'hack' ເລື້ອຍໆການສະຫນອງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການຊອກຫາເຄືອຂ່າຍຕົວແບ່ງແຮງດັນ (R1 ແລະ R2) ທີ່ປ້ອນ pin ອ້າງອີງ.
ໂດຍການດັດແປງອັດຕາສ່ວນຂອງຕົວຕ້ານທານເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດບັງຄັບໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມອອກແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ກົງກັບເອກະສານອ້າງອີງພາຍໃນ (Vref), ປົກກະຕິແລ້ວ 2.5V. ສູດການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ:
Vout = Vref × (1 + R1/R2)
ຄວາມສ່ຽງທີ່ເຊື່ອງໄວ້:
Capacitor Explosion: Output capacitors ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບແຮງດັນສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ: ການສະຫນອງ 12V ມັກຈະໃຊ້ capacitor 16V). ການເພີ່ມຜົນຜະລິດເປັນ 18V ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເກັບປະຈຸເຫຼົ່ານີ້ລະບາຍຫຼືລະເບີດ.
OVP Trigger: ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ມີຄວາມສາມາດມີຄຸນສົມບັດການປົກປ້ອງແຮງດັນເກີນ (OVP), ມັກຈະປະຕິບັດກັບ Zener diodes. ຖ້າທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດ hack loop ຄວາມຄິດເຫັນເພື່ອເພີ່ມແຮງດັນ, ວົງຈອນ OVP ອາດຈະຕີຄວາມຫມາຍນີ້ເປັນຄວາມຜິດແລະປິດເຄື່ອງທັນທີ (latching off).
ໃນເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດປັບການສະຫນອງພະລັງງານພາຍໃນ, ແລະທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຕອນທ້າຍຂອງອຸປະກອນ, ການປ່ຽນແປງ topology ພາຍນອກສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າ.
ວິທີທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດເພື່ອເພີ່ມແຮງດັນໂດຍບໍ່ມີການເປີດກໍລະນີ PSU ແມ່ນການວາງຕົວແປງ DC-DC Boost ຫຼັງຈາກ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ DC. ໂມດູນນີ້ໃຊ້ເວລາການປ້ອນຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ (ເຊັ່ນ: 12V) ແລະຂັ້ນຕອນມັນເຖິງລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້ (ຕົວຢ່າງ: 24V).
ມີການເໜັງຕີງພື້ນຖານ: Power Balance (Pin = Pout) . ທ່ານບໍ່ສາມາດສ້າງພະລັງງານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເພີ່ມແຮງດັນສອງເທົ່າ, ທ່ານຈະຫຼຸດລົງເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະຈຸບັນ (ລົບການສູນເສຍປະສິດທິພາບ). ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານມີການສະຫນອງ 12V / 2A (24W) ແລະເພີ່ມເປັນ 24V, ທ່ານຈະມີ 1A ຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນຜົນຜະລິດ.
ເມື່ອເລືອກໂມດູນການຊຸກຍູ້, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອັດຕາຄວາມອີ່ມຕົວຂອງ inductor ສູງພໍທີ່ຈະຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າດ້ານຂາເຂົ້າ, ເຊິ່ງສະເຫມີສູງກວ່າກະແສຜົນຜະລິດ.
ວິທີການອື່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລວມເອົາສອງແຫຼ່ງ DC ເພື່ອລວມແຮງດັນຂອງພວກມັນ - ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການວາງສາຍສອງ bricks 12V ເພື່ອບັນລຸ 24V. ນີ້ mimics ວິທີການ stacked ຫມໍ້ໄຟເປັນຊຸດ.
ຄໍາເຕືອນທີ່ສໍາຄັນ: ການໂດດດ່ຽວແມ່ນສໍາຄັນ. ເຕັກນິກນີ້ໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າຜົນຜະລິດ DC ແມ່ນ ໂດດດ່ຽວ (ດິນລອຍ). ຖ້າຂົ້ວລົບຂອງອຸປະກອນທັງສອງແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນກັບພື້ນດິນ (ທົ່ວໄປໃນອຸປະກອນ PC desktop), ການເຊື່ອມຕໍ່ພວກມັນເປັນຊຸດຈະເຮັດໃຫ້ການສະຫນອງທໍາອິດໃນວົງວຽນສັ້ນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທັນທີ.
ຖ້າທ່ານດໍາເນີນການກັບການສະຫນອງທີ່ໂດດດ່ຽວ, ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງ diodes reverse-biased ໃນທົ່ວຜົນຜະລິດຂອງແຕ່ລະການສະຫນອງ. diodes ເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງແຮງດັນຍ້ອນກັບຖ້າຫາກວ່າການສະຫນອງຫນຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຊ້າກວ່າອື່ນໆໃນລະຫວ່າງການເປີດ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຟີຊິກ, ຜະລິດຕະພັນການຄ້າຕ້ອງຍຶດໝັ້ນບັນດາມາດຕະການລະບຽບການ. ການນໍາໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ຢູ່ນອກຂໍ້ກໍານົດຂອງມັນມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ.
ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ: IEC 62368-1 (ເຊິ່ງແທນທີ່ IEC 60950) ປະກອບມີຂໍ້ 'ການນໍາໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໃຈ' ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຖ້າຫາກວ່າການສືບສວນເຫດໄຟໄຫມ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ a ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ dc ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 30V ແມ່ນໃຊ້ໃນລະບົບ 48V, ຜະລິດຕະພັນແມ່ນອັດຕະໂນມັດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໝາຍ UL/CE ເປັນໂມຄະ ແລະສາມາດນຳໄປສູ່ການເອີ້ນຄືນຜະລິດຕະພັນ.
ສໍາລັບທຸລະກິດ, ນີ້ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ຜູ້ປະກັນໄພອາດຈະປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນທີ່ມີການປ່ຽນແປງນອກຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ເມື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຈະ hack ວິທີແກ້ໄຂພະລັງງານຫຼືຊື້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ປະຕິບັດການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ (TCO). ເວລາທີ່ນັກວິສະວະກອນໃຊ້ເວລາວິສະວະກໍາແບບປີ້ນກັບວົງຈອນຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນ, ການປ່ຽນຕົວເກັບປະຈຸ, ແລະການທົດສອບຄວາມແຂງແຮງຂອງ dielectric ມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ການຊື້ເຄື່ອງສະຫນອງພະລັງງານ 24V ຫຼື 48V.
ຄໍາແນະນໍາ: ສໍາລັບຕົ້ນແບບການຄ້າແລະຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ, ການລະບຸ PSU ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີການຈັດອັນດັບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນລາຄາຖືກກວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມທີ່ເກີດຈາກລະບົບ over-volted.
ເພື່ອສະຫຼຸບການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໃຊ້ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈຕໍ່ໄປນີ້ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການສະເພາະຂອງທ່ານ.
| ສະຖານະ | ການຕັດສິນ | ເປັນຫຍັງ? |
|---|---|---|
| ສະຖານະການ A: ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີລະດັບສູງ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແຮງດັນຕ່ໍາ (ເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີການຈັດອັນດັບ 300V ສໍາລັບ 12V) |
ປອດໄພ | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມີ insulation ດີກວ່າແລະຄວາມທົນທານ. ນີ້ແມ່ນ 'ວິສະວະກອນເກີນ' ໃນທາງທີ່ດີ. |
| ສະຖານະການ B: ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ໍາ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແຮງດັນສູງ (ເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB ມາດຕະຖານສໍາລັບ 20V ໂດຍບໍ່ມີການເຈລະຈາ PD) |
ບໍ່ປອດໄພ / ບໍ່ແນະນໍາ | ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງພາດສະຕິກ, ແລະການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ. |
| ສະຖານະການ C: ການເພີ່ມ PSU Output ໂດຍຜ່ານການດັດແປງ (ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນຕົວຕ້ານທານເພື່ອກະຕຸ້ນ 12V ຫາ 15V) |
ເງື່ອນໄຂ | ຍອມຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າຕົວເກັບປະຈຸຜົນຜະລິດແລະວົງຈອນ OVP ຖືກຍົກລະດັບ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ຕົວປ່ຽນ Boost. |
ໃນ ສະຖານະການ A , ການນໍາໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 300V ໃນສາຍ 12V ແມ່ນດີຢ່າງສົມບູນ. ທ່ານໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກພາດສະຕິກທີ່ຫນາກວ່າແລະການສະກັດກັ້ນ arc ທີ່ດີກວ່າ. ໃນ ສະຖານະການ B , ຄວາມສ່ຽງແມ່ນບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ສະຖານະການ C ເປັນຕົວແທນຂອງພື້ນທີ່ກາງບ່ອນທີ່ການດັດແປງເປັນໄປໄດ້ແຕ່ຕ້ອງການທັດສະນະລວມຂອງວົງຈອນ - ທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ຫັນຫນ້າປັດແລະບໍ່ສົນໃຈການຈັດອັນດັບແຮງດັນຂອງ capacitors ທີ່ຢູ່ຂ້າງມັນ.
ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່, ທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະດັດແປງແມ່ນການຊື້ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ມີໂຄງການຫຼືໂມດູນຂັ້ນຕອນທີ່ອຸທິດຕົນທີ່ຮັບປະກັນແຮງດັນເປົ້າຫມາຍໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງອົງປະກອບ.
ໃນຂະນະທີ່ຟີຊິກອະນຸຍາດໃຫ້ມີບາງເສັ້ນທາງໃນລະບົບໄຟຟ້າ, ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດດ້ານວິສະວະກໍາກໍານົດວ່າການຈັດອັນດັບແຮງດັນໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ DC ແມ່ນຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຍາກ, ບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາ. ທ່ານບໍ່ສາມາດ 'ເພີ່ມ' ຄວາມສາມາດແຮງດັນຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່; ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດຮັບປະກັນວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທ່ານເລືອກຖືກຈັດອັນດັບສູງກ່ວາແຮງດັນທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈຈະຍູ້ຜ່ານມັນ.
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າການເພີ່ມແຮງດັນຂອງລະບົບແມ່ນຫນ້າທີ່ຂອງ topology ການສະຫນອງພະລັງງານ - ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານ Trim pins, ການ hack ຄວາມຄິດເຫັນ, ຫຼື Boost converters - ບໍ່ແມ່ນ plug ຕົວຈິງຂອງມັນເອງ. ເມື່ອອອກແບບ ຫຼືປັບປຸງລະບົບ, ໃຫ້ຈັບຄູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ກັບແຮງດັນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານສະເໝີ ບວກກັບຂອບຄວາມປອດໄພ 20% ເພື່ອບັນຊີສໍາລັບໄລຍະຫ່າງ. ວິທີການນີ້ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ປະຕິບັດຕາມ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ການໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີລະດັບແຮງດັນສູງກວ່າທີ່ລະບົບຂອງເຈົ້າຕ້ອງການແມ່ນປອດໄພສະເໝີ. ການຈັດອັນດັບແຮງດັນສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດຂອງ insulation ສູງສຸດ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ 20V ຈະຈັດການ 12V ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍບໍ່ມີບັນຫາໃດໆ. insulation ແມ່ນພຽງແຕ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າຄວາມຈໍາເປັນ, ເຊິ່ງສະຫນອງຂອບຄວາມປອດໄພພິເສດ.
A: ມັນອາດຈະເຮັດວຽກໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ຄວາມສ່ຽງຂອງການ arcing ໃນລະຫວ່າງການແຊກແລະການໂຍກຍ້າຍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແຮງດັນແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດທໍາລາຍການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນໄດ້, ແລະເຫດການສຽບໄຟຮ້ອນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຕໍ່ຫຼືເຮັດໃຫ້ເຮືອນພາດສະຕິກທີ່ລະລາຍເນື່ອງຈາກສາຍໄຟຟ້າທີ່ຍືນຍົງ.
A: ບໍ່, ຕົວຕ້ານທານພຽງແຕ່ສາມາດຫຼຸດລົງ (ຫຼຸດລົງ) ແຮງດັນໂດຍການກະຈາຍພະລັງງານເປັນຄວາມຮ້ອນ. ເພື່ອເພີ່ມແຮງດັນ, ທ່ານຕ້ອງການອົງປະກອບສະຫຼັບທີ່ຫ້າວຫັນເຊັ່ນ inductors ແລະ ICs ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ DC-DC Boost converters. ການເພີ່ມຕົວຕ້ານທານໃນຊຸດທີ່ມີການໂຫຼດພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຮງດັນທີ່ມີໃຫ້ກັບອຸປະກອນຫຼຸດລົງ.
A: ໃນລະບົບໄຟຟ້າຄົງທີ່ທີ່ Power = Voltage × Current (P = VI), ແມ່ນແລ້ວ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ຕົວແປງເພື່ອເພີ່ມ 12V ເປັນ 24V, ປະຈຸບັນຂອງທ່ານຫຼຸດລົງເຄິ່ງຫນຶ່ງ, ລົບການສູນເສຍປະສິດທິພາບໃດໆໃນຂະບວນການປ່ຽນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດສ້າງພະລັງງານເພີ່ມເຕີມ; ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດຊື້ຂາຍກະແສໄຟຟ້າສໍາລັບແຮງດັນ.