Термично охлаждане на приложения за захранване
Когато се позовават на думата "управление на захранването", повечето хора ще мислят за MOS тръби, преобразуватели, трансформатори и т.н. Всъщност управлението на захранването е много повече от това. Захранването ще генерира топлина по време на работа, а непрекъснатото повишаване на температурата ще доведе до промени в производителността, което в крайна сметка може да доведе до отказ на системата; Освен това топлината също ще съкрати експлоатационния живот на компонентите и ще повлияе на дългосрочната надеждност. Следователно управлението на захранването включва и управление на топлината.
Микрокосмически:
Един компонент се прегрява поради прекомерно нагряване, но температурата на останалата част от системата и корпуса е в границите.
Макроскопски:
Температурата на цялата система е твърде висока поради натрупването на топлина от множество източници на топлина.
Простото разбиране е, че дори ако повишаването на температурата на нагревателния компонент надвиши допустимата му граница, което води до повишаване на температурата на цялата система, това не означава непременно, че цялата система е прегрята, но излишната топлина, генерирана от компонента, трябва да се разсее.

Топлина mуправление folloса основните принципи на физиката. Има три начина на топлопроводимост: излъчване, проводимост и конвекция. За повечето електронни системи, необходимото охлаждане е да остави топлината да напусне източника на топлина чрез проводимост и след това да я прехвърли на други места чрез конвекция.
Има три най-често използвани излъчващи елемента: радиатор, топлинна тръба и вентилатор. Радиаторът и топлинната тръба са пасивни системи за охлаждане без захранване, докато вентилаторът е активна система за принудително въздушно охлаждане.
Система за охлаждане:
Радиаторът е алуминиева или медна конструкция, която може да получава топлина от източника на топлина чрез проводимост и да прехвърля топлината към въздушния поток, за да реализира конвекция. Охладителите се предлагат в хиляди размери и форми, от малки щамповани метални ребра, свързващи един транзистор до големи екструзии с много ребра, които могат да прихващат и предават топлината на конвективния въздушен поток.

топлинни тръби:
Обикновено означава модули за сглобяване на топлинни тръби, Той съдържа запечатаната метална тръба от синтероващо ядро и работен флуид. Не се използва като радиатор. Неговата функция е да абсорбира топлината от източника на топлина и да я прехвърля към по-студената зона.Източникът на топлина преобразува работния флуид в пара в уплътнената тръба, а парата предава топлина към по-студения край на топлинната тръба. В този край парата кондензира в течност и отделя топлина, докато течността се връща към по-горещия край.

вентилатор:
Това е първата стъпка да изоставите пасивния радиатор и топлинната тръба и да преминете към устройството за активно разсейване на топлината с принудително въздушно охлаждане, но вентилаторът има и някои недостатъци:
1. увеличаване на разходите, нужда от повече пространство.
2. консумира енергия и влияе върху ефективността на цялата система и може да доведе до повреда.
3. създаване на проблем с носа
Въпреки това, в много случаи, особено когато пътят на въздушния поток е извит, вертикален или блокиран, те обикновено са единственият начин да се получи достатъчен въздушен поток.

Термичното управление на мощността може да намали температурата на компонентите и вътрешната среда в захранването, да удължи експлоатационния живот на продуктите и да подобри надеждността. Той включва баланса на размер, мощност, ефективност, тегло, надеждност и цена. Приоритетите и ограниченията на проекта трябва да бъдат оценени.






