ข้อกำหนดสำหรับการขยายแบบขนานของแหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีการควบคุมคืออะไร?
แหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีการควบคุมใช้เทคโนโลยีการมอดูเลตความถี่สูง ซึ่งล้ำหน้ากว่าและปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพของการรับส่งข้อมูล หน้าที่หลักของมันคือการขยายแรงดันและกระแสสวิตชิ่งเพื่อให้ได้ช่วงการปรับแรงดันและกระแสที่กว้างขึ้น และขยายขอบเขตการใช้งานของแหล่งจ่ายไฟ DC ชิปควบคุมแหล่งจ่ายไฟ DC ในปัจจุบันใช้ส่วนประกอบนำเข้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และส่วนประกอบแหล่งจ่ายไฟใช้วิธีประสิทธิภาพสูงขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้เพื่อปรับการออกแบบแหล่งจ่ายไฟ DC เพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลของแหล่งจ่ายไฟ DC แบบดั้งเดิมเนื่องจากความไม่สมมาตรของ ขนาดหม้อแปลงและความถี่ในการทำงาน เมื่อเทียบกับพาวเวอร์ซัพพลายแบบดั้งเดิม พาวเวอร์ซัพพลาย DC ความถี่สูงมีข้อดีคือขนาดที่เล็ก น้ำหนักเบา และประสิทธิภาพสูง ซึ่งยังช่วยลดขนาดของพาวเวอร์ซัพพลาย DC ความถี่สูง (หรือที่เรียกว่าพาวเวอร์ซัพพลายแบบปรับความถี่สูงได้) . แหล่งจ่ายไฟ DC ที่เสถียรแบบปรับได้มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่ครอบคลุม สามารถปรับและคาดการณ์แรงดันไฟเกินและจุดไฟรั่วได้อย่างต่อเนื่อง และแรงดันเอาต์พุตสามารถควบคุมได้ด้วยสวิตช์สัมผัส
แหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีการควบคุม
1. หลังจากโมดูลไฟ DC ที่ปรับได้ N บวก M (M หมายถึงความซ้ำซ้อนของระบบไฟฟ้า) การขยายแบบขนาน ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น แหล่งจ่ายไฟทั้งหมดของระบบไฟฟ้า ผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ผลกระทบโหลด และการเปลี่ยนแปลง การวัดต้องอยู่ภายในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ระบบต้องการภายในช่วง
2. แต่ละโมดูลไฟฟ้ากระแสตรงมีหน้าที่ปรับกระแสไฟขาออกโดยอัตโนมัติ
3. เนื่องจากการนำเทคโนโลยีสำรองมาใช้ หากความล้มเหลวของโมดูลพลังงานหนึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานปกติของระบบไฟฟ้าทั้งหมด ระบบไฟฟ้าจะต้องมีโหลดเพียงพอ
4. อย่าพยายามดัดแปลงวงจรภายในของโมดูลไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือสูง
5. สำหรับบัสมีเดียทั่วไป แบนด์วิธจะต่ำกว่าเพื่อลดสัญญาณรบกวนของระบบเครือข่าย
6. ตรวจสอบการกระจายโหลดของแต่ละองค์ประกอบของระบบไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งหมายความว่าระบบพลังงานทั้งหมดควรทำงานโดยรวมในการไหลแบบขนาน และประสิทธิภาพของระบบพลังงานทั้งหมดควรได้รับการปรับให้เหมาะสมด้วยเทคโนโลยีการจัดเรียงแบบขนาน






