Термичен дизайн за подобряване на обслужването на захранващия модул
Тръбите MOS, диоди, трансформатори и други резервни части в захранващия модул ще генерират голяма топлина по време на работа, и непрекъснатата висока температура ще има голямо влияние върху неговата надеждност, като например намаляване на експлоатационния срок на вътрешния му електролитен кондензатор, намаляване на изолацията на трансформатор емайлирана тел, увреждане на транзистора, материал термично стареене, спойка става падане и така нататък. Статистиката показва, че надеждността на електронните компоненти намалява с 10% на всеки 2 °C покачване на температурата. Термичният дизайн е от съществено значение, за да се избегне прегряване на захранващите модули.

За топлинния дизайн на захранващия модул, инженерът по термичен дизайн може да започне с намаляване на загубата и термично управление.
Намалете загубата на енергия:
Ключовите компоненти, причиняващи загуба в захранващия модул, включват главно MOS тръба, диода, трансформатора, захранващия индуктор, ток ограничаващия резистор и др. Загубата е пряката причина за генерирането на топлина, а намаляването на загубата е основното за намаляване на генерирането на топлина. Как да намалим загубата? Инженерите могат да приемат усъвършенствана технология за топология и преобразуване на веригата в процеса на проектиране на веригата, за да постигнат целта за висока мощност и ниска загуба.

Термично управление:
Термично управление е много важно при проектирането на мощност модул. Тъй като отоплителното устройство и захранващата обвивка не са 100% свързани, има малко количество въздушна пропаст, а топлопроводимостта на въздуха е много малка, само 0,02w/m · К, така че топлината на отоплителното устройство не може бързо да бъде прехвърлена към захранващата обвивка, което води до бавна ефективност на разсейване на топлината на захранващия модул.
Можем да добавим интерфейсни материали с висока топлопроводимост, за да запълним пролуката, да елиминираме въздуха между нагревателя и захранването, да увеличим зоната за пренос на топлина, да намалим топлоустойчивостта и да подобрим ефективността при пренос на топлина. Освен това топлопроводимостта на топлопроводящото силициево фолио е толкова висока, колкото 1,0 w / m · К, или дори по-висока, повече от 50 пъти по-голяма от тази на въздуха, което значително подобрява разсейването на топлината на захранващия модул.

В същото време инсталирането на heatsink и охлаждащ вентилатор също е едно от много ефективните решения. За някакво супер високомощно оборудване дори може да се обмисли течен охлаждащ разтвор. Въпреки че разходите се увеличават, това е охлаждане ефект е по-добре, което е полезно за подобряване на експлоатационния живот на мощност модул.






