Термичко управљање у напајању
Када се говори о речи [ГГ] "управљање напајањем [ГГ", већина људи ће помислити на МОС цеви, претвараче, трансформаторе итд. У ствари, управљање напајањем је много више од тога. Напајање ће генерисати топлоту током рад, а континуирани пораст температуре узроковаће промене перформанси, што на крају може довести до квара система; Осим тога, топлота ће такође скратити радни век компоненти и утицати на дугорочну поузданост. Стога, управљање енергијом укључује и управљање термичком енергијом.
Што се тиче управљања топлотом, постоје микрокозмички и макроскопски делови:
Микрокосмички:
Једна компонента се прегрева због прекомерног загревања, али је температура остатка система и кућишта унутар границе.
Макроскопски:
Температура целог система је превисока због акумулације топлоте више извора топлоте.
Једноставно разумевање је да чак и ако пораст температуре грејне компоненте пређе дозвољену границу, што резултира повећањем температуре целог система, то не значи нужно да је цео систем прегрејан, али вишак топлоте који генерише компонента мора бити распршен.
Управљање топлотом следи основне принципе физике. Постоје три начина провођења топлоте: зрачење, проводљивост и конвекција. За већину електронских система потребно је хлађење пустити топлоту да напусти извор топлоте спровођењем, а затим је конвекцијом пренети на друга места.
Три су најчешће коришћена зрачна елемента: хладњак, топлотна цев и вентилатор. Хладњак и топлотна цев су пасивни системи хлађења без напајања, док је вентилатор активан систем за хлађење са принудним ваздухом.
Топлотни издув:
Хладњак је алуминијумска или бакарна конструкција, која може да добије топлоту из извора топлоте провођењем и пренесе топлоту у проток ваздуха како би остварила конвекцију.
Хладњаци долазе у хиљадама величина и облика, од малих жигосаних металних пераја која повезују један транзистор до великих истискивања са много пераја која могу пресрести и пренети топлоту на конвективни проток ваздуха.

Топлотне цеви:
Обично означава модуле за састављање топлотних цеви. Садржи запечаћену металну цев синтерног језгра и радну течност. Не користи се као радијатор. Његова функција је да апсорбује топлоту из извора топлоте и пренесе је у хладније подручје.

Принцип рада топлотне цеви:
Извор топлоте претвара радни флуид у пару у запечаћеној цеви, а пара преноси топлоту на хладнији крај топлотне цеви. На овом крају пара се кондензује у течност и ослобађа топлоту, док се течност враћа на топлији крај.

Лепеза:
То је први корак да напустите пасивни хладњак и топлотну цев и пређете на уређај за активно одвођење топлоте принудног хлађења ваздухом, али вентилатор има и неке недостатке:
1. повећати трошкове, треба више простора.
2. троши енергију и утиче на ефикасност целог система и може довести до квара.
3. проблем са стварањем носа
Међутим, у многим случајевима, посебно када је пут ваздушног тока закривљен, окомит или блокиран, они су обично једини начин да се добије довољан проток ваздуха.

Управљање топлотном енергијом може смањити температуру компонената и унутрашње окружење у напајању, продужити радни век производа и побољшати поузданост. Укључује равнотежу величине, снаге, ефикасности, тежине, поузданости и цене. Приоритети и ограничења пројекта морају бити оцијењени.
Топлотна решења за сваку индустрију су веома важна јер је снага постепено све већа и већа, Синда Тхермал може да понуди разне хладњаке и хладњаке који укључују екструдирани хладњак од алуминијума, хладњак високих перформанси, хладњак од бакра, хладњак са окретним перајама, плочу за хлађење са течношћу и хладњак са цевима за топлоту. молимо вас да нас контактирате ако имате питања о термичком решењу.
веб сајт:ввв.синдатхермал.цом
контакт: цастио _ ou@sindathermal.com
Вецхат: +8618813908426






