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Elektronische Geräte, wollen die Effizienz der Stromversorgung zu verbessern, müssen wir sicherstellen, dass der normale Betrieb des Systems Funktion auf der Grundlage des Designs, um die Dichte der gesamten Stromversorgung Rack zu erhöhen, für die Stromversorgung Stecker, nur um die Wärmeableitung zu verbessern und die Verlustleistung zu reduzieren, und das ist nicht leicht zu praktizieren. Möchten Sie diese Power-Stecker Probleme zu lösen, müssen Sie genug Aufwand in der Design-Schritte zu machen, dann die Power-Stecker Design-Schritte, um den richtigen Weg zu öffnen, wie es ist, die folgenden Huicheng Yuan Stecker-Ingenieure, um Ihnen eine detaillierte Einführung in die Power-Stecker Design-Schritte.
Im Allgemeinen sind die Power-Steckverbinder Design-Schritte in vier Punkte unterteilt, wie folgt: Schritt 1: Sehr kompakt, gibt es jetzt Steckverbinder mit einem Abstand von nur 3,00 mm, kann bis zu 5,0 Ampere Nennstrom zu tragen, und seine Gelenke sind aus Hochtemperatur-LCP-Material, Technologie nach einem langen Test kann langfristig hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, anwendbar auf fast jede Branche, einschließlich der Daten-Kommunikationsgeräte und Schwerindustrie. Das Feld. Power-Stecker Design-Schritte, um den richtigen Weg zu öffnen ist, wie Schritt 2: Flexibilität, zusätzlich zu den hohen Kompaktheit dieses Design-Funktion, die Power-Stecker in der Gestaltung der Verbindung muss ein hohes Maß an Flexibilität. Entwickelt, um die Kompaktheit der Stromdichte zu kombinieren, um die Hochspannung und Hochstrom-Anwendungen zu treffen, um die ultra-schmales Design zu nehmen, kann jede Klinge bis zu 34 Ampere Strom, bis zu +125 ° C standhalten Betriebstemperaturen bieten. Schritt 3: Wärmeableitung, ein weiterer Punkt, als Reaktion auf die wichtigste thermische Leistung des Netzteils, der Stecker Design für die Stromversorgung hat einen direkten Einfluss auf die interne Luftzirkulation, aber der Benutzer kann nicht vollständig auf den Stecker Design verlassen, um die Wärmeableitung Problem zu lösen. Um das Systemdesign zu optimieren, müssen auch andere Faktoren berücksichtigt werden, wie z. B. die Menge an Kupfer auf der Leiterplatte, denn Kupfer kann dazu beitragen, die Wärme der Steckerschnittstelle zu absorbieren. Schritt 4: Hoher Wirkungsgrad: Um die Nachfrage nach höherer Energieeffizienz zu befriedigen, können kompaktere und hochstromfähige Lösungen angeboten werden. Da ein höherer Strom kann die Leistung oder Sicherheitsfaktor zu verbessern, während High-Performance-Kontakt-Design kann wirklich Hot-Swap-Funktionen, Low-Dropout-Design, um sicherzustellen, dass die Erzeugung von Wärme auf ein Minimum reduziert wird.
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