Какви са решенията за охлаждане на импулсното захранване?

Импулсно захранване, известно също като импулсно захранване, превключващ преобразувател, е високочестотно устройство за преобразуване на електрическа енергия, е захранване.

Превключващият транзистор, използван от превключващото захранване на Minmelt, се превключва предимно между напълно отворен режим и напълно затворен режим, като и двата имат характеристиките на ниско разсейване, а преобразуването между превключвателите ще има високо разсейване, но времето е много кратко, така че импулсното захранване Minmelt пести енергия и произвежда по-малко отпадна топлина.

Високата ефективност на преобразуване на импулсното захранване на Minmelt е едно от големите му предимства, а импулсното захранване на Minmelt има висока работна честота и могат да се използват и трансформатори с малък размер и леко тегло, така че теглото на импулсното захранване на Minmelt ще бъде относително лек.

Продуктите за захранване с превключвател на минимално топене се използват широко в управлението на индустриалната автоматизация, военното оборудване, оборудването за научни изследвания, LED осветлението и други области.


Докато използваните електрически уреди ще произвеждат определено количество топлина, твърде високата температура ще причини различни щети на електрическите уреди, така че разсейването на топлината е много важно за електрическите уреди. Импулсното захранване също е същото. Следният малък клас основно споделя информация за охлаждането на импулсно захранване.


Анализ и избор на топлинни режимни елементи на импулсно захранване


Превключващо захранване в по-големите топлинни компоненти: загуба на проводимост, загуба на проводимост, загуба на изключване.

Токоизправителен диод: загуба на права проводимост, загуба на обратно възстановяване.

Трансформатор, индуктивност: загуба на желязо, загуба на мед.

Омични топлинни загуби от пасивни компоненти като кондензатори и мощностни резистори.


Общи методи и устройства за разсейване на топлината


Общи методи: топлопроводимост, топлинно излъчване, топлинна конвекция, изпарение и разсейване на топлината.

Устройство за разсейване на топлината: PCB медно фолио, радиатор (мед, алуминий, желязо), вентилаторно охлаждане, водно охлаждане, маслено охлаждане, полупроводниково охлаждане, топлинна тръба.


1, проводимост разсейване на топлината:


Пренос на топлина между два обекта или компонента в пряк контакт с температурна разлика.

Същността му е взаимното прехвърляне на молекулна кинетична енергия.


2, радиационен топлопренос: използването на електромагнитни вълни (инфрачервени) за пренос на топлина от всяка среда.

Посоката на разпространение е права и може да се предава във вакуум.

Например слънчевата топлина достига до Земята чрез топлинно излъчване.


Принцип на отчитане на радиационния топлообмен


Когато температурата на повърхността на обекта е по-ниска от 50 градуса, влиянието на цвета върху преноса на радиационна топлина е незначително.

Тъй като дължината на вълната на радиацията е доста голяма, в невидимата инфрачервена област.

В инфрачервената област добрият излъчвател е и добър абсорбатор.

Коефициентът на излъчване и абсорбция не зависи от цвета на повърхността.


При принудително въздушно охлаждане приносът на радиационния топлопренос е незначителен поради ниската средна температура на охлаждащата повърхност.

Когато температурата на повърхността на обекта е по-ниска от 50 градуса, ефектът от радиационния топлопренос също е незначителен.

Добрият радиатор е и добър радиатор, така че трябва да се пази от пряка слънчева светлина.

При изчисляване на площта на радиационен топлопренос, ако повърхността е неправилна, трябва да се използва проектираната площ.


3. Конвективен пренос на топлина:


Конвективният пренос на топлина се отнася до процеса на пренос на топлина, когато течност е в контакт с течност или твърда повърхност с различни температури.

Според различните причини за потока на течността, той може да бъде разделен на естествена конвекция и принудителна конвекция.


Естествена конвекция: Пренос на топлина чрез термична проводимост към флуиден слой в съседство с нея.

Когато течността се нагрява, тя се разширява, става по-малко плътна и тече нагоре.

Течност с висока плътност тече, за да се напълни, а напълнената течност абсорбира топлина и се разширява нагоре.

По този начин топлината се отнема от повърхността на нагревателния компонент.


Принудителна конвекция: източникът на топлина предава топлината към топлопроводящата среда чрез топлопроводимост и след това към основата на радиатора. Основата пренася топлината към радиатора на радиатора. Осъществява се принудителна конвекция между вентилатора и молекулите на въздуха и топлината се отделя във въздуха.


4. Принципи на проектиране на въздуховод:


Въздушният канал трябва да е възможно най-къс, съкращаването на дължината на въздуховода може да намали съпротивлението;

Опитайте се да използвате линеен дизайн на канала, малко локално съпротивление;

Размерът на напречното сечение на въздуховода трябва да съответства на размера на напречното сечение на изхода на вентилатора, за да се избегне увеличаване на загубата на съпротивление поради промяна на напречното сечение.

Формата на сечението може да бъде кръгла, квадратна или правоъгълна;

Структурният дизайн на всмуквания въздух трябва да минимизира съпротивлението на въздушния поток и трябва да се има предвид предотвратяването на прах.

Ако разпределението на топлината е равномерно, разстоянието между компонентите трябва да е еднакво, така че вятърът да протича равномерно през всеки източник на топлина.

Ако разпределението на топлината не е равномерно, компонентите трябва да бъдат рядко подредени в зоната с висока топлинна мощност, докато компонентите в зоната с ниско производство на топлина трябва да бъдат подредени по-плътно или трябва да се добавят направляващи пръти, за да се позволи на вятърната енергия да тече ефективно към ключовите нагревателни устройства.


5, умения за проектиране на въздуховод: A: ако радиаторът е с права зъбна конструкция, радиаторът трябва да бъде поставен вертикално.

B: Захранването на малкия корпус обикновено приема турбулентно разсейване на топлината.

Може да се отвори малък отвор под основата за разсейване на топлината, за да се подобри разсейването на топлината в определена област.

C: Захранването в голям шкаф не трябва да има изтичане на въздух и да оставя определено пространство за въздуховод.

D: Ефектът на разсейване на топлината може да бъде значително подобрен чрез добавяне на спойлер в предната част на радиатора и въвеждане на турбуленция.


Sinda Thermal е професионален и опитен производител на радиатори, ние предоставяме различни радиатори на глобалните клиенти, нашата фабрика е основана в продължение на 8 години, която притежава над 100 служители и много прецизни съоръжения и оборудване, моля свържете се с нас свободно, ако имате всякакви топлинни изисквания.


Може да харесаш също

Изпрати запитване