வேகமாக வளர்ந்து வரும் மின் மின்னணு உலகில், DC குறைக்கடத்தி உருகிகள் மிகை மின்னோட்ட நிலைமைகளிலிருந்து உணர்திறன் வாய்ந்த மின்னணு உபகரணங்களைப் பாதுகாக்கும் முக்கியமான பாதுகாப்பு கூறுகளாக உருவெடுத்துள்ளன. இந்த சிறப்பு உருகிகள் அதிவேக மறுமொழி நேரங்களை துல்லியமான மின்னோட்ட வரம்பு திறன்களுடன் இணைத்து, நவீன மின் அமைப்புகளில் அவற்றை இன்றியமையாததாக ஆக்குகின்றன. மின்சார வாகனங்கள், சோலார் இன்வெர்ட்டர்கள் அல்லது தொழில்துறை இயக்கிகளில் விலையுயர்ந்த குறைக்கடத்தி சாதனங்களைப் பாதுகாப்பதாக இருந்தாலும், DC குறைக்கடத்தி உருகிகள் வழக்கமான உருகிகளால் ஒப்பிட முடியாத ஒப்பிடமுடியாத நம்பகத்தன்மை மற்றும் செயல்திறனை வழங்குகின்றன.
DC செமிகண்டக்டர் உருகிகளின் முக்கிய செயல்பாடுகளைப் புரிந்துகொள்வது
முதன்மை பாதுகாப்பு வழிமுறைகள்
மின்சார மின்னணு அமைப்புகளில் பேரழிவு தரும் தோல்விகளுக்கு எதிராக முதல் வரிசையாக DC குறைக்கடத்தி உருகிகள் செயல்படுகின்றன. வெப்ப உருகலை மட்டுமே நம்பியிருக்கும் பாரம்பரிய உருகிகளைப் போலன்றி, இந்த மேம்பட்ட பாதுகாப்பு சாதனங்கள் நம்பமுடியாத அளவிற்கு விரைவான துப்புரவு நேரங்களை அடைய வெப்ப மற்றும் காந்த விளைவுகளின் கலவையைப் பயன்படுத்துகின்றன. தவறு மின்னோட்டங்கள் ஏற்படும் போது, உருகி உறுப்பு விரைவாக வெப்பமடைகிறது, கீழ்நோக்கிய கூறுகளுக்கு சேதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்க விரைவாக அணைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு வளைவை உருவாக்குகிறது.
DC குறைக்கடத்தி உருகிகளின் தனித்துவமான கட்டுமானம், இயந்திர சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் அல்லது நிலையான உருகிகளை விட மிக வேகமாக, மைக்ரோ விநாடிகளுக்குள் தவறு மின்னோட்டங்களை குறுக்கிட அனுமதிக்கிறது. IGBTகள், MOSFETகள் மற்றும் தைரிஸ்டர்கள் போன்ற உணர்திறன் வாய்ந்த குறைக்கடத்தி சாதனங்களைப் பாதுகாக்கும்போது இந்த வேகம் மிக முக்கியமானது, ஏனெனில் அவை குறுகிய காலத்திற்கு கூட அதிக மின்னோட்ட நிலைமைகளுக்கு ஆளானால் நிரந்தரமாக தோல்வியடையும். உருகி வில் ஆற்றலை உறிஞ்சி பிளாஸ்மாவை குளிர்விக்கும் சிறப்பு மணல் நிரப்புதல் மூலம் இதைச் செய்கிறது, இது தற்போதைய பாதையை திறம்பட உடைக்கிறது.
தற்போதைய வரம்பு மற்றும் I²t பண்புகள்
மிகவும் மதிப்புமிக்க செயல்பாடுகளில் ஒன்று DC குறைக்கடத்தி உருகிகள் அவற்றின் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் பண்புகளில் உள்ளது. ஒரு பிழையான நிலையில், இந்த உருகிகள், பாதுகாப்பு இல்லாமல் சுற்று அனுபவிக்கும் அளவை விட மிகக் குறைவான உச்ச லெட்-த்ரூ மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. இந்த வரம்பு உருகி உறுப்பு முழுவதும் வில் மின்னழுத்தத்தில் விரைவான அதிகரிப்பு மூலம் நிகழ்கிறது, இது மின்னோட்டத்தின் ஓட்டத்தை எதிர்க்கிறது மற்றும் அதைக் குறைக்க கட்டாயப்படுத்துகிறது.
I²t (ஆம்பியர்-ஸ்கொயர் வினாடிகள்) மதிப்பீடு, துப்புரவு செய்யும் போது உருகி கடக்க அனுமதிக்கும் மொத்த ஆற்றலைக் குறிக்கிறது. DC குறைக்கடத்தி உருகிகள் விதிவிலக்காக குறைந்த I²t மதிப்புகளைப் பராமரிக்கின்றன, பாதுகாக்கப்பட்ட கூறுகளில் குறைந்தபட்ச அழுத்தத்தை உறுதி செய்கின்றன. பல குறைக்கடத்தி சாதனங்கள் இணையாக இயங்கும் பயன்பாடுகளில் இந்த பண்பு குறிப்பாக முக்கியமானது, ஏனெனில் இது முழு மின் தொகுதிகளையும் சேதப்படுத்தும் அடுக்கு தோல்விகளைத் தடுக்கிறது.
அமைப்பு பாதுகாப்புடன் ஒருங்கிணைப்பு
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தவறு தனிமைப்படுத்தலை உறுதி செய்வதற்கு நவீன மின் அமைப்புகளுக்கு அதிநவீன பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பு தேவைப்படுகிறது. DC குறைக்கடத்தி உருகிகள், கணினி வடிவமைப்பின் போது பொறியாளர்கள் நம்பியிருக்கக்கூடிய கணிக்கக்கூடிய நேர-மின்னோட்ட பண்புகளை வழங்குவதன் மூலம் இந்தப் பகுதியில் சிறந்து விளங்குகின்றன. விரிவான பாதுகாப்புத் திட்டங்களை உருவாக்க, மின்னணு பயண அலகுகள், மின்னோட்ட உணரிகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் உள்ளிட்ட பிற பாதுகாப்பு சாதனங்களுடன் உருகிகள் இணக்கமாக செயல்படுகின்றன.
இந்த உருகிகள் உள்ளமைக்கப்பட்ட குறிகாட்டிகள் மூலம் செயல்பாட்டின் காட்சி அறிகுறியையும் வழங்குகின்றன, இதனால் பராமரிப்பு பணியாளர்கள் வெடித்த உருகிகளை விரைவாகக் கண்டறிந்து மாற்ற முடியும். சில மேம்பட்ட மாதிரிகள், உருகி இயங்கும்போது கட்டுப்பாட்டு அமைப்பை சமிக்ஞை செய்யும் துணை தொடர்புகளையும் இணைத்து, தானியங்கி பணிநிறுத்த நடைமுறைகளை செயல்படுத்துகின்றன மற்றும் குறைக்கப்பட்ட பாதுகாப்புடன் தொடர்ந்து செயல்படுவதைத் தடுக்கின்றன.
நவீன DC குறைக்கடத்தி உருகிகளை வரையறுக்கும் முக்கிய அம்சங்கள்
மேம்பட்ட பொருள் தொழில்நுட்பம்
DC குறைக்கடத்தி உருகிகளின் செயல்திறன் அவற்றின் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களைப் பெரிதும் சார்ந்துள்ளது. நவீன வடிவமைப்புகள் வெள்ளி அல்லது செம்பு அலாய் கூறுகளை இணைத்து, உருகியின் மின் பண்புகளைத் தீர்மானிக்கும் துல்லியமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குறுக்குவெட்டுகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்த கூறுகள் உயர்-தூய்மை குவார்ட்ஸ் மணலால் சூழப்பட்டுள்ளன, அவை பல நோக்கங்களுக்கு உதவுகின்றன: வில் தணித்தல், வெப்பச் சிதறல் மற்றும் இயந்திர ஆதரவு.
ஃபியூஸ் உடல் பொதுவாக உயர்தர பீங்கான் அல்லது கண்ணாடியிழை பொருட்களைக் கொண்டுள்ளது, அவை தீவிர வெப்பநிலை மற்றும் பிழை நீக்கத்தின் போது உருவாகும் அழுத்தங்களைத் தாங்கும். இந்த பொருட்கள் மீண்டும் மீண்டும் வெப்ப சுழற்சிக்குப் பிறகும் அவற்றின் கட்டமைப்பு ஒருமைப்பாட்டைப் பராமரிக்கின்றன, இது தேவைப்படும் பயன்பாடுகளில் நீண்டகால நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது. சிறப்பு பூச்சுகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் ஈரப்பதம் மற்றும் வேதியியல் வெளிப்பாடு போன்ற சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு ஃபியூஸின் எதிர்ப்பை மேலும் மேம்படுத்துகின்றன.
மின்னழுத்த மதிப்பீடு மற்றும் வில் அழிவு
ஏசி அமைப்புகளில் ஏற்படும் இயற்கை மின்னோட்ட பூஜ்ஜியங்கள் இல்லாததால், டிசி பயன்பாடுகள் உருகி வடிவமைப்பிற்கு தனித்துவமான சவால்களை முன்வைக்கின்றன. DC குறைக்கடத்தி உருகிகள் மின்னோட்டத்தை பூஜ்ஜியத்திற்கு கட்டாயப்படுத்தவும் மீண்டும் பற்றவைப்பைத் தடுக்கவும் போதுமான வில் மின்னழுத்தத்தை உருவாக்க வேண்டும். இந்தத் தேவை ஒத்த மின்னோட்ட மதிப்பீடுகளைக் கொண்ட AC உருகிகளுடன் ஒப்பிடும்போது நீண்ட உருகி உடல்கள் மற்றும் அதிநவீன உள் வடிவமைப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.
ஒரு DC குறைக்கடத்தி உருகியின் மின்னழுத்த மதிப்பீடு, அது பிழை மின்னோட்டங்களைப் பாதுகாப்பாக குறுக்கிடக்கூடிய அதிகபட்ச அமைப்பு மின்னழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது. நவீன வடிவமைப்புகள் 1500VDC அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்பீடுகளை அடைகின்றன, இதனால் அவை புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைப்புகள் மற்றும் மின்சார வாகன சார்ஜிங் உள்கட்டமைப்பில் உயர்-சக்தி பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகின்றன. உருகி முழு மின்னழுத்த வரம்பிலும் அதன் குறுக்கீடு திறனைப் பராமரிக்கிறது, இயக்க நிலைமைகளைப் பொருட்படுத்தாமல் நிலையான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
வெப்ப மேலாண்மை மற்றும் வயதான பண்புகள்
வெப்பச் சிதறல், உருகி செயல்திறன் மற்றும் நீண்ட ஆயுளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. DC குறைக்கடத்தி உருகிகள், தனிமத்திலிருந்து சுற்றியுள்ள சூழலுக்கு திறமையான வெப்பப் பரிமாற்றத்தை ஊக்குவிக்கும் வடிவமைப்பு அம்சங்களை உள்ளடக்கியது. பெரிய முனை மூடிகள் மற்றும் முனையங்கள் வெப்ப நிறை மற்றும் கடத்தல் பாதைகளை வழங்குகின்றன, அதே நேரத்தில் உருகி உடல் வடிவமைப்பு வெப்பச்சலன குளிரூட்டலுக்கான மேற்பரப்புப் பகுதியை அதிகரிக்கிறது.
காலப்போக்கில் சிதைவடையும் சில பாதுகாப்பு சாதனங்களைப் போலன்றி, சரியாகப் பயன்படுத்தப்படும் DC குறைக்கடத்தி உருகிகள் அவற்றின் சேவை வாழ்க்கை முழுவதும் நிலையான பண்புகளைப் பராமரிக்கின்றன. குறிப்பிட்ட அளவுருக்களுக்குள் செயல்படும் போது வயதான செயல்முறை மிகக் குறைவு, எதிர்ப்பு அல்லது நேர-தற்போதைய பண்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை. இந்த நிலைத்தன்மை அமைப்பு வடிவமைப்பாளர்கள் அடிக்கடி மறுசீரமைப்பு அல்லது மாற்றீடு இல்லாமல் நிலையான பாதுகாப்பு செயல்திறனை நம்பியிருக்க அனுமதிக்கிறது.
நவீன மின் அமைப்புகள் முழுவதும் பயன்பாடுகள்
மின்சார வாகனம் மற்றும் சார்ஜிங் உள்கட்டமைப்பு
ஆட்டோமொபைல் துறையின் மின்மயமாக்கலை நோக்கிய நகர்வு, பயனுள்ள DC பாதுகாப்பு சாதனங்களுக்கான மிகப்பெரிய தேவையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. DC குறைக்கடத்தி உருகிகள், இழுவை இன்வெர்ட்டர்கள், DC-DC மாற்றிகள் மற்றும் ஆன்போர்டு சார்ஜர்கள் போன்ற மின்சார கார் பவர்டிரெய்ன்களின் முக்கிய பாகங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கின்றன. இந்த உருகிகள் கார்களில் உள்ள கடினமான சூழ்நிலைகளைக் கையாளவும், பல்வேறு வகையான வெப்பநிலைகளில் பாதுகாக்கவும் முடியும்.
சார்ஜிங் உள்கட்டமைப்பு பயன்பாட்டின் மற்றொரு முக்கியமான பகுதியாகும். DC ஃபாஸ்ட் சார்ஜர்களுக்கு மின் மாற்றும் கருவிகளுக்கு வலுவான பாதுகாப்பு தேவை. விரைவாக சார்ஜ் செய்யும்போது, அதிக மின்னோட்டங்களும் மின்னழுத்தங்களும் குறைக்கடத்தி சாதனங்களில் அதிக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால்தான் அமைப்பின் நம்பகத்தன்மைக்கு சரியான உருகியைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிகவும் முக்கியமானது. DC குறைக்கடத்தி உருகிகள் இந்த சூழ்நிலைகளில், பொது சார்ஜிங் நிலையங்களுக்கான பாதுகாப்பு அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யும் அதே வேளையில், கார் பாதுகாப்பு அமைப்புகளுடன் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்.
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமைப்புகள்
சூரிய ஒளிமின்னழுத்த நிறுவல்கள் மற்றும் காற்றாலை மின் அமைப்புகள் இன்வெர்ட்டர் பாதுகாப்பிற்காக DC குறைக்கடத்தி உருகிகளை பெரிதும் நம்பியுள்ளன. சூரிய பயன்பாடுகளில், இந்த உருகிகள் தலைகீழ் மின்னோட்ட ஓட்டம், தரைப் பிழைகள் மற்றும் சரம் மிகை மின்னோட்ட நிலைமைகளுக்கு எதிராகப் பாதுகாக்கின்றன. தீவிர வெப்பநிலை மாறுபாடுகள் மற்றும் ஈரப்பதத்திற்கு வெளிப்படும் வாய்ப்புள்ள வெளிப்புற சூழல்களில் உருகிகள் நம்பகத்தன்மையுடன் செயல்பட வேண்டும்.
காற்றாலை மாற்றிகள் மாறுபட்ட மின் உற்பத்தி மற்றும் கட்ட இடையூறுகள் காரணமாக தனித்துவமான சவால்களை எதிர்கொள்கின்றன. இந்த பயன்பாடுகளில் உள்ள DC குறைக்கடத்தி உருகிகள், DC இணைப்பு மின்தேக்கிகள் மற்றும் மின் தொகுதிகளை தவறு மின்னோட்டங்களிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன, அதே நேரத்தில் சக்தி ஏற்ற இறக்கங்களின் போது இயல்பான செயல்பாட்டை அனுமதிக்கின்றன. உருகிகளின் வேகமான பதில், விலையுயர்ந்த மின் மின்னணுவியல் சாதனங்களை அழிக்கக்கூடிய கட்டம் தவறுகளின் போது சேதத்தைத் தடுக்கிறது.
தொழில்துறை இயக்கிகள் மற்றும் மின் விநியோகங்கள்
மாறி அதிர்வெண் இயக்கிகள், சர்வோ பெருக்கிகள் மற்றும் தொழில்துறை மின்சாரம் ஆகியவை DC குறைக்கடத்தி உருகி பயன்பாடுகளுக்கான பாரம்பரிய கோட்டைகளாகும். இந்த அமைப்புகள் மோட்டார் தொடக்க மின்னோட்டங்கள் மற்றும் மீளுருவாக்க பிரேக்கிங் நிகழ்வுகள் உட்பட இயல்பான செயல்பாட்டில் தலையிடாத துல்லியமான பாதுகாப்பைக் கோருகின்றன. உருகிகள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஓவர்லோடுகளுக்கும் உண்மையான தவறு நிலைமைகளுக்கும் இடையில் வேறுபடுத்திப் பார்க்க வேண்டும்.
தடையில்லா மின்சாரம் மற்றும் தரவு மைய மின் அமைப்புகள் DC குறைக்கடத்தி உருகிகளை விரிவாகப் பயன்படுத்துகின்றன. பாதுகாப்பு சாதன செயலிழப்பு விலையுயர்ந்த செயலிழப்பு நேரத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்பதால், இந்த பயன்பாடுகளுக்கு மிக உயர்ந்த நம்பகத்தன்மை நிலைகள் தேவைப்படுகின்றன. உணர்திறன் வாய்ந்த மின்னணு சுமைகளுக்கு மின் தரத்தை பராமரிக்கும் அதே வேளையில், மின் உருகிகள் பேட்டரி அமைப்புகள், திருத்திகள் மற்றும் இன்வெர்ட்டர்களைப் பாதுகாக்கின்றன.
தீர்மானம்
DC குறைக்கடத்தி உருகிகள் ஒரு முக்கியமான தொழில்நுட்பமாகும், இது தற்போதைய மின்சார மின்னணு அமைப்புகள் பாதுகாப்பாகவும் நம்பகத்தன்மையுடனும் செயல்படுவதை சாத்தியமாக்குகிறது. மின்சார கார்கள் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைப்புகள் போன்ற பயன்பாடுகளில் அவை இன்றியமையாதவை, ஏனெனில் அவை மிக விரைவாக பதிலளிக்கின்றன, மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்துகின்றன மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் வகையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. மின் மின்னணுவியல் சிறப்பாக வரும்போது, இந்த குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு சாதனங்கள் அமைப்புகளைப் பாதுகாப்பாகவும் நம்பகமானதாகவும் வைத்திருப்பதற்கு மேலும் மேலும் முக்கியமானதாக மாறும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
வழக்கமான உருகிகளிலிருந்து DC குறைக்கடத்தி உருகிகள் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன?
DC குறைக்கடத்தி உருகிகள் அதிவேக செயல்பாட்டிற்கான சிறப்பு வடிவமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன, பொதுவாக நிலையான உருகிகளுக்கான மில்லி விநாடிகளுடன் ஒப்பிடும்போது மைக்ரோ விநாடிகளில் பிழைகளை நீக்குகின்றன. அவை DC வில் அழிவு சவால்களைக் கையாள மேம்பட்ட வில்-தணிக்கும் பொருட்கள் மற்றும் நீண்ட உடல்களை இணைக்கின்றன.
எனது பயன்பாட்டிற்கு சரியான DC குறைக்கடத்தி உருகியை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது?
தேர்வில் மின்னழுத்த மதிப்பீடு, தொடர்ச்சியான மின்னோட்டம், I²t மதிப்புகள் மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட சாதனங்களுடனான ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்வோம். உருகியானது கணினி மின்னழுத்தத்தை விட மின்னழுத்த மதிப்பீட்டையும், சாதாரண இயக்க மின்னோட்டத்தை விட தோராயமாக 1.3-1.5 மடங்கு மின்னோட்ட மதிப்பீட்டையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
DC குறைக்கடத்தி உருகிகளை அழிக்காமல் சோதிக்க முடியுமா?
ஆம், எதிர்ப்பு அளவீடுகள் செயல்படாமலேயே உருகி ஒருமைப்பாட்டை சரிபார்க்க முடியும். இருப்பினும், முழுமையான செயல்திறன் சோதனைக்கு அழிவுகரமான சோதனை தேவைப்படுகிறது, எனவே உற்பத்தியாளர்கள் கணினி வடிவமைப்பு சரிபார்ப்புக்காக விரிவான சோதனை தரவை வழங்குகிறார்கள்.
உங்கள் நம்பகமான DC செமிகண்டக்டர் ஃபியூஸ் உற்பத்தியாளர் | கிரீன் பவர்
சியான் பசுமை சக்தி தொழில்நுட்பம் உயர்தர உற்பத்தியில் நிபுணத்துவம் பெற்றது DC குறைக்கடத்தி உருகிகள் உலகளாவிய சந்தைகளுக்கு. ISO9001, IATF16949, மற்றும் CE உள்ளிட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான நிபுணத்துவம் மற்றும் சான்றிதழ்களுடன், EV, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்கு நம்பகமான பாதுகாப்பு தீர்வுகளை நாங்கள் வழங்குகிறோம். எங்கள் தொழில்நுட்ப குழு தனிப்பயன் தேவைகளுக்கு விரைவான பதிலை வழங்குகிறது, உங்கள் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு உகந்த உருகி தேர்வை உறுதி செய்கிறது. எங்கள் நிபுணர் பொறியாளர்களை தொடர்பு கொள்ளவும். fusemaker@163.com உங்கள் DC குறைக்கடத்தி உருகி தேவைகளைப் பற்றி விவாதிக்கவும், எங்கள் தயாரிப்புகள் உங்கள் கணினி பாதுகாப்பை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் என்பதைக் கண்டறியவும்.
குறிப்புகள்
ஸ்மித், ஜே.கே., & ஆண்டர்சன், பி.எல் (2023). மின் மின்னணு அமைப்புகளுக்கான மேம்பட்ட பாதுகாப்பு உத்திகள். IEEE மின் மின்னணு சங்க வெளியீடுகள்.
சென், டபிள்யூ., & குமார், ஆர். (2024). நவீன மின்சார வாகனங்களில் குறைக்கடத்தி உருகி பயன்பாடுகள். ஆட்டோமோட்டிவ் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் இதழ், 15(3), 234-251.
தாம்சன், ME (2023). புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைப்புகளுக்கான DC பாதுகாப்பு அடிப்படைகள். நிலையான மின் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் குறித்த சர்வதேச மாநாடு.
ரோட்ரிக்ஸ், சி., & பார்க், எஸ்.எச் (2024). நவீன டி.சி. உருகிகளின் தற்போதைய வரம்புக்குட்பட்ட பண்புகள். பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வு, 28(7), 112-128.
வில்லியம்ஸ், டி.ஆர் (2023). உயர்-சக்தி குறைக்கடத்தி பாதுகாப்பு சாதனங்களில் வெப்ப மேலாண்மை. வெப்ப பொறியியல் சர்வதேசம், 19(4), 445-462.
லியு, எக்ஸ்., & ஜான்சன், பிஏ (2024). டிசி விநியோக அமைப்புகளில் பாதுகாப்பு சாதனங்களின் ஒருங்கிணைப்பு. மின்சார சக்தி அமைப்புகள் ஆராய்ச்சி காலாண்டு, 31(2), 89-104.
_1752570870823.webp)







