ความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟสลับส่วนใหญ่จะวิเคราะห์จากทั้งสามด้านเหล่านี้
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือ ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบอิเล็กทรอนิกส์ความน่าเชื่อถือของมันจะกำหนดความน่าเชื่อถือโดยรวมของระบบ แหล่งจ่ายไฟการสลับ Cosel ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาต่าง ๆ เนื่องจากมีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพสูง ในการใช้งานวิธีการปรับปรุงความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์พลังงานและความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่เริ่มต้นจากทั้งสามด้านนี้
1. เทคโนโลยีการออกแบบวิศวกรรมความน่าเชื่อถือไฟฟ้าสำหรับการสลับแหล่งจ่ายไฟ
2. เทคโนโลยีการออกแบบความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
แหล่งจ่ายไฟการสลับ COSEL ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีการปรับความกว้างพัลส์ (PWM) ด้วยรูปคลื่นชีพจรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและส่วนประกอบฮาร์มอนิกจำนวนมากในขอบที่เพิ่มขึ้นและลดลง การกู้คืนแบบย้อนกลับของหลอดวงจรเรียงกระแสเอาต์พุตยังสร้างสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่พึงประสงค์ที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือและทำให้ความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้าของระบบเป็นปัญหาที่สำคัญ สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ามีสามเงื่อนไขที่จำเป็น: แหล่งสัญญาณรบกวนสื่อการส่งผ่านและหน่วยรับที่ละเอียดอ่อนและการออกแบบ EMC จะทำลายหนึ่งในสามเงื่อนไขเหล่านี้ สำหรับการสลับแหล่งจ่ายไฟการโฟกัสหลักคือการระงับแหล่งสัญญาณรบกวนซึ่งมีความเข้มข้นในวงจรสวิตช์และวงจรวงจรวงจรเอาท์พุท เทคโนโลยีที่ใช้ ได้แก่ เทคโนโลยีการกรอง, เลย์เอาต์และเทคโนโลยีการเดินสาย, เทคโนโลยีการป้องกัน, เทคโนโลยีการต่อสายดิน, เทคโนโลยีการปิดผนึกและเทคโนโลยีอื่น ๆ
3. เทคโนโลยีการออกแบบการกระจายความร้อนของแหล่งจ่ายไฟ Cosel
ข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จะลดลง 10 เท่า อายุการใช้งานของอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 50 องศาเพียง 1/6 ของอายุการใช้งานของอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 25 องศา นอกเหนือจากความเครียดทางไฟฟ้าแล้วอุณหภูมิยังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ สิ่งนี้ต้องใช้มาตรการทางเทคนิคเพื่อ จำกัด อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของแชสซีและส่วนประกอบซึ่งเป็นการออกแบบการกระจายความร้อน หลักการของการออกแบบความร้อนคือการลดการสร้างความร้อนนั่นคือการเลือกวิธีการควบคุมและเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเช่นเทคโนโลยีการควบคุมการเปลี่ยนเฟสเทคโนโลยีการแก้ไขแบบซิงโครนัส ฯลฯ อีกวิธีหนึ่งคือการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำลดจำนวนอุปกรณ์ทำความร้อนและเพิ่มความกว้างของสายไฟหนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟ ประการที่สองคือการเสริมสร้างการกระจายความร้อนโดยใช้การนำไฟฟ้ารังสีและเทคนิคการพาความร้อนสำหรับการถ่ายเทความร้อน ซึ่งรวมถึงการออกแบบหม้อน้ำการระบายความร้อนอากาศ (การพาความร้อนตามธรรมชาติและการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ) การออกแบบความเย็นของเหลว (น้ำน้ำมัน) การออกแบบการระบายความร้อนเทอร์โมอิเล็กทริกการออกแบบท่อความร้อน ฯลฯ การกระจายความร้อนของการระบายความร้อนด้วยอากาศที่ถูกบังคับมากกว่าสิบเท่า ควรใช้วิธีการระบายความร้อนตามธรรมชาติ แต่ควรเพิ่มพัดลมแหล่งจ่ายไฟพัดลมอุปกรณ์ประสานกัน ฯลฯ และควรเลือกวิธีการกระจายความร้อนตามสถานการณ์การออกแบบจริง






