Aké sú riešenia chladenia spínaného zdroja?
Spínaný zdroj, tiež známy ako spínaný zdroj, spínací menič, je vysokofrekvenčné zariadenie na premenu elektrickej energie, je napájací zdroj.
Spínací tranzistor používaný spínacím zdrojom Minmelt sa väčšinou prepína medzi úplne otvoreným režimom a úplne uzavretým režimom, pričom oba majú charakteristiky nízkeho rozptylu a konverzia medzi spínačmi bude mať vysoký rozptyl, ale čas je veľmi krátke, takže spínaný zdroj Minmelt šetrí energiu a produkuje menej odpadového tepla.
Vysoká účinnosť konverzie spínaného zdroja Minmelt je jednou z jeho veľkých výhod a spínaný zdroj Minmelt má vysokú pracovnú frekvenciu a môžu sa použiť aj transformátory malých rozmerov a nízkej hmotnosti, takže hmotnosť spínaného zdroja Minmelt bude relatívne ľahký.
Produkty napájacieho zdroja s minimálnou taveninou sú široko používané v riadení priemyselnej automatizácie, vojenského vybavenia, vedeckých výskumných zariadení, LED osvetlenia a ďalších oblastí.
Pokiaľ elektrické spotrebiče v prevádzke budú produkovať určité množstvo tepla, príliš vysoká teplota spôsobí rôzne škody na elektrospotrebičoch, preto je odvod tepla pre elektrospotrebiče veľmi dôležitý. Spínaný zdroj je tiež rovnaký. Nasledujúca malá trieda zdieľa najmä informácie o chladení spínaného zdroja.
Analýza a výber prvkov tepelného režimu spínaného zdroja
Spínané napájanie vo väčších tepelných zložkách: strata vedenia, strata vedenia, strata pri vypnutí.
Usmerňovacia dióda: strata vedenia vpred, strata spätného zotavenia.
Transformátor, indukčnosť: strata železa, strata medi.
Ohmické tepelné straty pasívnych komponentov, ako sú kondenzátory a výkonové odpory.
Bežné metódy a zariadenia na odvádzanie tepla
Bežné metódy: vedenie tepla, sálanie tepla, prúdenie tepla, vyparovanie a odvod tepla.
Zariadenie na odvod tepla: PCB medená fólia, chladič (meď, hliník, železo), chladenie ventilátorom, chladenie vodou, chladenie oleja, chladenie polovodičov, tepelná trubica.
1, odvod tepla vedením:
Prenos tepla medzi dvoma predmetmi alebo komponentmi v priamom kontakte s teplotným rozdielom.
Jeho podstatou je vzájomný prenos molekulárnej kinetickej energie.
2, prenos tepla sálaním: použitie elektromagnetických vĺn (infračervené) na prenos tepla z akéhokoľvek média.
Smer šírenia je priamy a môže sa prenášať vo vákuu.
Napríklad slnečné teplo sa na Zem dostáva prostredníctvom tepelného žiarenia.
Princíp uvažovania prenosu tepla sálaním
Ak je povrchová teplota objektu nižšia ako 50 stupňov, vplyv farby na prenos tepla sálaním je zanedbateľný.
Pretože vlnová dĺžka žiarenia je dosť dlhá, v neviditeľnej infračervenej oblasti.
V infračervenej oblasti je dobrý žiarič aj dobrým absorbérom.
Emisivita a nasiakavosť sú nezávislé od farby povrchu.
Pri nútenom chladení vzduchom je príspevok prenosu tepla sálaním zanedbateľný vzhľadom na nízku priemernú teplotu chladiaceho povrchu.
Keď je povrchová teplota objektu nižšia ako 50 stupňov, vplyv prenosu tepla sálaním je tiež zanedbateľný.
Dobrý radiátor je tiež dobrým chladičom, takže by sa mal držať mimo priameho slnečného žiarenia.
Ak je pri výpočte plochy prenosu tepla sálavým povrchom nepravidelná, mala by sa použiť projektovaná plocha.
3. Konvekčný prenos tepla:
Konvekčný prenos tepla sa týka procesu prenosu tepla, keď je kvapalina v kontakte s kvapalinou alebo pevným povrchom rôznych teplôt.
Podľa rôznych príčin prúdenia tekutiny sa dá rozdeliť na prirodzenú konvekciu a nútenú konvekciu.
Prirodzená konvekcia: Prenos tepla vedením tepla do vrstvy tekutiny, ktorá k nej prilieha.
Keď sa kvapalina zahrieva, expanduje, stáva sa menej hustou a tečie nahor.
Kvapalina s vysokou hustotou prúdi, aby sa naplnila, a naplnená tekutina absorbuje teplo a expanduje nahor.
Týmto spôsobom sa odoberá teplo z povrchu vykurovacieho komponentu.
Nútená konvekcia: zdroj tepla prenáša teplo vedením tepla do teplovodivého média a potom do základne radiátora. Základňa prenáša teplo do chladiča radiátora. Medzi ventilátorom a molekulami vzduchu sa vykonáva nútená konvekcia a teplo sa uvoľňuje do vzduchu.
4. Zásady návrhu vzduchového potrubia:
Vzduchové potrubie by malo byť čo najkratšie, skrátenie dĺžky vzduchového potrubia môže znížiť odpor;
Skúste použiť lineárny dizajn potrubia, malý lokálny odpor;
Veľkosť prierezu vzduchového potrubia by mala byť v súlade s veľkosťou prierezu výstupu ventilátora, aby sa predišlo zvýšeniu straty odporu v dôsledku zmeny prierezu.
Tvar sekcie môže byť okrúhly, štvorcový alebo obdĺžnikový;
Konštrukčný návrh nasávania vzduchu by mal minimalizovať odpor prúdenia vzduchu a mala by sa zvážiť prevencia prašnosti.
Ak je rozloženie tepla rovnomerné, vzdialenosť medzi komponentmi by mala byť rovnomerná, aby vietor prúdil rovnomerne cez každý zdroj tepla.
Ak nie je rozvod tepla rovnomerný, mali by byť komponenty v oblasti s vysokým tepelným výkonom usporiadané riedko, zatiaľ čo komponenty v oblasti nízkej produkcie tepla by mali byť usporiadané hustejšie, alebo by sa mali pridať vodiace tyče, aby sa umožnilo veternej energii. efektívne prúdiť do kľúčových vykurovacích zariadení.
5, zručnosti pri navrhovaní vzduchového potrubia: A: ak sa používa priama zubová štruktúra radiátora, chladič musí byť umiestnený vertikálne.
B: Napájanie malého krytu vo všeobecnosti využíva turbulenciu odvádzania tepla.
Pod základňou na odvádzanie tepla je možné otvoriť malý otvor, aby sa zvýšil odvod tepla v určitej oblasti.
C: Veľký zdroj napájania skrine by nemal unikať vzduch a mal by ponechať určitý priestor pre vzduchové potrubie.
D: Účinok odvodu tepla možno výrazne zlepšiť pridaním spojlera na prednú časť chladiča a zavedením turbulencií.
Sinda Thermal je profesionálny a skúsený výrobca chladičov, poskytujeme rôzne chladiče globálnym zákazníkom, naša továreň bola založená viac ako 8 rokov, ktorá vlastní viac ako 100 zamestnancov a veľa presných zariadení a zariadení, kontaktujte nás, ak máte akékoľvek tepelné požiadavky.






