Која су решења за хлађење прекидачког напајања?
Прекидачко напајање, такође познато као прекидачко напајање, прекидачки претварач, је високофреквентни уређај за конверзију електричне енергије, је напајање.
Преклопни транзистор који користи Минмелт прекидачко напајање углавном се пребацује између потпуно отвореног и потпуно затвореног режима, од којих оба имају карактеристике ниске дисипације, а конверзија између прекидача ће имати велику дисипацију, али време је веома кратко, тако да Минмелт прекидачко напајање штеди енергију и производи мање отпадне топлоте.
Висока ефикасност конверзије Минмелт прекидачког напајања је једна од његових великих предности, а Минмелт прекидачко напајање има високу радну фреквенцију, а могу се користити и трансформатори мале величине и мале тежине, тако да је тежина Минмелт прекидачког напајања биће релативно лагана.
Производи за напајање са прекидачем мин талине се широко користе у контроли индустријске аутоматизације, војној опреми, опреми за научно истраживање, ЛЕД осветљењу и другим пољима.
Све док ће електрични уређаји у употреби производити одређену количину топлоте, превисока температура ће узроковати различита оштећења електричних уређаја, тако да је одвођење топлоте веома важно за електричне уређаје. Прекидачко напајање је такође исто. Следећа мала класа углавном дели информације о хлађењу прекидачког напајања.
Анализа и избор елемената термичког режима прекидачког напајања
Прекидачко напајање у већим топлотним компонентама: губитак проводљивости, губитак проводљивости, губитак искључења.
Исправљачка диода: губитак проводљивости унапред, губитак повратног опоравка.
Трансформатор, индуктивност: губитак гвожђа, губитак бакра.
Охмски губитак топлоте од пасивних компоненти као што су кондензатори и отпорници снаге.
Уобичајене методе и уређаји за одвођење топлоте
Уобичајене методе: провођење топлоте, топлотно зрачење, конвекција топлоте, испаравање и одвођење топлоте.
Уређај за расипање топлоте: ПЦБ бакарна фолија, хладњак (бакар, алуминијум, гвожђе), хлађење вентилатором, водено хлађење, хлађење уља, хлађење полупроводника, топлотна цев.
1, расипање топлоте проводљивости:
Пренос топлоте између два објекта или компоненте у директном контакту са температурном разликом.
Његова суштина је међусобни пренос молекуларне кинетичке енергије.
2, пренос топлоте зрачења: употреба електромагнетних таласа (инфрацрвених) за пренос топлоте из било ког медијума.
Правац ширења је раван и може се преносити у вакууму.
На пример, сунчева топлота стиже до Земље кроз топлотно зрачење.
Принцип разматрања преноса топлоте зрачења
Када је температура површине објекта нижа од 50 степени, утицај боје на пренос топлоте зрачења је занемарљив.
Зато што је таласна дужина зрачења прилично дуга, у невидљивом инфрацрвеном подручју.
У инфрацрвеном региону, добар емитер је такође добар апсорбер.
Емисивност и апсорпција су независне од боје површине.
За принудно ваздушно хлађење допринос радијативног преноса топлоте је занемарљив због ниске просечне температуре расхладне површине.
Када је температура површине објекта нижа од 50 степени, ефекат преноса топлоте зрачења је такође занемарљив.
Добар радијатор је такође добар хладњак, тако да га треба чувати од директне сунчеве светлости.
Приликом прорачуна радијативне површине преноса топлоте, ако је површина неправилна, треба користити пројектовану површину.
3. Конвективни пренос топлоте:
Конвективни пренос топлоте се односи на процес преноса топлоте када је флуид у контакту са флуидом или чврстом површином различитих температура.
Према различитим узроцима протока течности, може се поделити на природну конвекцију и присилну конвекцију.
Природна конвекција: Пренос топлоте топлотном проводљивошћу на слој течности који се налази поред њега.
Када се течност загреје, она се шири, постаје мање густа и тече нагоре.
Течност високе густине тече да би се напунила, а напуњена течност апсорбује топлоту и шири се према горе.
На овај начин се топлота одузима са површине грејне компоненте.
Присилна конвекција: извор топлоте преноси топлоту на медијум који проводе топлоту путем топлотне проводљивости, а затим на базу радијатора. База преноси топлоту на хладњак радијатора. Између вентилатора и молекула ваздуха врши се принудна конвекција, а топлота се ослобађа у ваздух.
4. Принципи пројектовања ваздушних канала:
Ваздушни канал треба да буде што краћи, скратити дужину ваздушног канала може смањити отпор;
Покушајте да користите линеарни дизајн канала, мали локални отпор;
Величина попречног пресека ваздушног канала треба да буде у складу са величином попречног пресека излаза вентилатора како би се избегло повећање губитка отпора услед промене попречног пресека.
Облик пресека може бити округли, квадратни или правоугаони;
Структурни дизајн улаза ваздуха треба да минимизира отпор протока ваздуха и треба узети у обзир превенцију прашине.
Ако је дистрибуција топлоте уједначена, растојање између компоненти треба да буде уједначено тако да ветар равномерно струји кроз сваки извор топлоте.
Ако дистрибуција топлоте није равномерна, компоненте треба ретко распоредити у области велике топлотне снаге, док компоненте у зони ниске производње топлоте треба да буду распоређене гушће, или да се додају шипке за вођење да би се омогућило да енергија ветра ефикасно доводе до кључних уређаја за грејање.
5, вештине пројектовања ваздушних канала: О: ако се користи равна зубна структура радијатора, хладњак мора бити постављен вертикално.
Б: Напајање малог кућишта углавном усваја турбулентно расипање топлоте.
Испод базе за расипање топлоте може се отворити мала рупа да би се побољшала дисипација топлоте у одређеном подручју.
Ц: Велики ормар за напајање не би требало да има цурење ваздуха и да оставља одређени простор за ваздушни канал.
Д: Ефекат дисипације топлоте може се значајно побољшати додавањем спојлера на предњем делу радијатора и увођењем турбуленције.
Синда Тхермал је професионални и искусан произвођач хладњака, глобалним купцима нудимо различите врсте хладњака, наша фабрика је основана више од 8 година која поседује преко 100 запослених и много прецизних објеката и опреме, слободно нас контактирајте ако имате било каквих термичких захтева.