+8618149523263

Energiavarastoliittimen pistorasian suunnittelu

Jun 13, 2022

Ennen tuotantoauudet energian varastointipistokkeet ja pistorasiat, koimme tieteellisen ja tiukan suunnitteluprosessin. Juuri tällaisen suunnitteluprosessin ansiosta olemme tuoneet markkinoille erittäin kysytyt energiavarastoliitintuotteet.


Tässä artikkelissa esitellään lyhyesti energian varastointiliittimen pistokkeen ja pistorasian suunnitteluvaiheet. Yleisesti ottaen energialiittimien pistokkeiden ja pistorasioiden suunnitteluvaiheet voidaan tiivistää neljään näkökohtaan seuraavasti:


1. Erittäin kompakti

Tällä hetkellä joidenkin uusien energian varastointiliittimien jako on vain 3.00mm, jotka voivat kuljettaa nimellisvirtaa jopa 5.0A. Niiden liittimet on valmistettu korkean lämpötilan LCP-materiaaleista. Tekniikka voi varmistaa pitkän aikavälin erinomaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden pitkän testauksen jälkeen. Ne soveltuvat lähes kaikille teollisuudenaloille mukaan lukien tietoliikennelaitteet ja raskas teollisuus.


2. Joustavuus

Suuren kompaktin suunnittelun lisäksi uuden energiavarastoliittimen tulee olla suunnitteluprosessissa erittäin joustava. Kompakti ja erinomainen virrantiheys voidaan yhdistää suunnittelussa. Korkean jännitteen ja suuren virran täyttämiseksi on käytettävä erittäin kapeaa rakennetta. Jokainen terä voi tuottaa jopa 34A virtaa ja kestää maksimikäyttölämpötilan plus 125 astetta.


3. Lämmön hajoaminen

Toisaalta, kun otetaan huomioon sähköjärjestelmän tärkein lämmönpoistokyky, uuden energian varastointiliittimen suunnittelulla on suora vaikutus virtalähteen sisäiseen ilmavirtaan, mutta käyttäjät eivät voi täysin luottaa laitteen suunnitteluun. uusi energian varastointiliitin lämmön haihtumisongelman ratkaisemiseksi. Järjestelmän suunnittelun optimoimiseksi on otettava huomioon muut tekijät, kuten kuparin määrä piirilevyssä. Kupari voi auttaa imemään lämpöä uuden energian varastointiliittimen liitännästä.


4. Korkea hyötysuhde

Täyttääkseen korkeamman tehokkuuden vaatimuksen se voi tarjota kompaktimpia ja korkeavirtaratkaisuja. Koska suurempi virta voi parantaa tehoa tai turvakerrointa, kun taas korkean suorituskyvyn kosketinrakenne voi todella toteuttaa hot plug -toiminnon, ja pienjännitedifferentiaalirakenne varmistaa, että syntyvä lämpö minimoidaan.


Lähetä kysely