Каковы решения по охлаждению импульсного блока питания?
Импульсный источник питания, также известный как импульсный источник питания, импульсный преобразователь, представляет собой высокочастотное устройство преобразования электрической энергии, представляет собой источник питания.
Переключающий транзистор, используемый в импульсном источнике питания Minmelt, в основном переключается между полностью открытым режимом и полностью закрытым режимом, оба из которых имеют характеристики низкого рассеивания, а преобразование между переключателями будет иметь высокое рассеивание, но время очень Короче говоря, импульсный источник питания Minmelt экономит энергию и производит меньше тепла.
Высокая эффективность преобразования импульсного источника питания Minmelt является одним из его больших преимуществ, а импульсный источник питания Minmelt имеет высокую рабочую частоту, а также могут использоваться трансформаторы небольшого размера и легкого веса, поэтому вес импульсного источника питания Minmelt будет относительно легким.
Продукты питания Min Melt Switch Power широко используются в управлении промышленной автоматизацией, военной технике, научно-исследовательском оборудовании, светодиодном освещении и других областях.
Пока используемые электроприборы будут выделять определенное количество тепла, слишком высокая температура вызовет различные повреждения электроприборов, поэтому отвод тепла очень важен для электроприборов. Импульсный источник питания тоже такой же. Следующий небольшой класс в основном делится информацией об охлаждении импульсного блока питания.
Анализ и выбор теплового режима элементов импульсного источника питания
Импульсный источник питания в больших тепловых компонентах: потери проводимости, потери проводимости, потери при выключении.
Выпрямительный диод: прямые потери проводимости, обратные потери восстановления.
Трансформатор, индуктивность: потери в железе, потери в меди.
Омические потери тепла от пассивных компонентов, таких как конденсаторы и силовые резисторы.
Общие методы и устройства отвода тепла
Общие методы: теплопроводность, тепловое излучение, тепловая конвекция, испарение и рассеивание тепла.
Устройство отвода тепла: медная фольга печатной платы, радиатор (медь, алюминий, железо), вентиляторное охлаждение, водяное охлаждение, масляное охлаждение, полупроводниковое охлаждение, тепловая трубка.
1, тепловыделение проводимости:
Теплопередача между двумя объектами или компонентами, находящимися в непосредственном контакте с разностью температур.
Суть его заключается во взаимном переносе молекулярной кинетической энергии.
2, радиационная теплопередача: использование электромагнитных волн (инфракрасного) для передачи тепла из любой среды.
Направление распространения прямое и может передаваться в вакууме.
Например, солнечное тепло достигает Земли через тепловое излучение.
Принцип учета радиационного теплообмена
Когда температура поверхности объекта ниже 50 градусов, влияние цвета на теплопередачу излучением незначительно.
Потому что длина волны излучения довольно большая, в невидимом инфракрасном диапазоне.
В инфракрасном диапазоне хороший излучатель также является хорошим поглотителем.
Коэффициенты излучения и поглощения не зависят от цвета поверхности.
При принудительном воздушном охлаждении вклад лучистого теплообмена незначителен из-за низкой средней температуры охлаждающей поверхности.
Когда температура поверхности объекта ниже 50 градусов, эффект теплопередачи излучением также незначителен.
Хороший радиатор также является хорошим теплоотводом, поэтому его следует беречь от прямых солнечных лучей.
При расчете площади лучистого теплообмена, если площадь поверхности неравномерна, следует использовать расчетную площадь.
3. Конвективный теплообмен:
Конвективный теплообмен относится к процессу теплопередачи, когда жидкость контактирует с жидкостью или твердой поверхностью с разными температурами.
По различным причинам течения жидкости его можно разделить на естественную конвекцию и вынужденную конвекцию.
Естественная конвекция: передача тепла за счет теплопроводности соседнему слою жидкости.
При нагревании жидкость расширяется, становится менее плотной и течет вверх.
Жидкость с высокой плотностью течет к заполнению, заполненная жидкость поглощает тепло и расширяется вверх.
Таким образом, тепло отводится от поверхности нагревательного элемента.
Принудительная конвекция: источник тепла передает тепло теплопроводной среде путем теплопроводности, а затем к основанию радиатора. Основание передает тепло радиатору радиатора. Между вентилятором и молекулами воздуха осуществляется принудительная конвекция, и тепло выделяется в воздух.
4. Принципы проектирования воздуховода:
Воздуховод должен быть как можно короче, сокращение длины воздуховода может уменьшить сопротивление;
Попробуйте использовать линейную конструкцию воздуховода, маленькое местное сопротивление;
Размер поперечного сечения воздуховода должен соответствовать размеру поперечного сечения выходного отверстия вентилятора, чтобы избежать увеличения потерь на сопротивление из-за изменения поперечного сечения.
Форма сечения может быть круглой, квадратной или прямоугольной;
Конструкция воздухозаборника должна сводить к минимуму сопротивление воздушному потоку, а также необходимо предусмотреть предотвращение образования пыли.
Если распределение тепла равномерное, расстояние между компонентами должно быть одинаковым, чтобы ветер проходил равномерно через каждый источник тепла.
Если распределение тепла неравномерно, компоненты следует располагать разреженно в области высокой теплоотдачи, а компоненты в области низкой теплопроизводительности следует располагать более плотно, или следует добавить направляющие стержни, чтобы энергия ветра могла распределяться. эффективно поступать к основным нагревательным приборам.
5, навыки проектирования воздуховодов: A: если используется прямозубая структура радиатора, радиатор должен быть размещен вертикально.
B: Блок питания с небольшим корпусом обычно использует теплоотвод турбулентности.
Под основанием для отвода тепла можно открыть небольшое отверстие, чтобы улучшить отвод тепла в определенной области.
C: Блок питания большого шкафа не должен иметь утечки воздуха и оставлять определенное пространство для воздуховода.
D: Эффект отвода тепла можно значительно улучшить, добавив спойлер перед радиатором и создав турбулентность.
Sinda Thermal является профессиональным и опытным производителем радиаторов, мы поставляем различные радиаторы клиентам по всему миру, наша фабрика была основана более 8 лет, на ней работают более 100 сотрудников и множество точных объектов и оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нами свободно, если у вас есть Любые тепловые требования.






