Kaip pagerinti IGBT modulio aušinimo efektyvumą
IGBT modulio aušinimo procesas yra toks: IGBT galios praradimas sankryžoje; Temperatūra sandūroje perduodama į IGBT modulio apvalkalą; Šilumos laidumo radiatorius ant IGBT modulio; Šiluma iš radiatoriaus perduodama orui. Yra du pagrindiniai veiksniai, įtakojantys jo šilumos išsklaidymą: vienas yra bendrieji nuostoliai, o kitas – radiatoriaus šiluminė varža. Tačiau dėl išėjimo galios apribojimų ir faktinių darbo sąlygų bendras IGBT galios nuostolis negali būti pakeistas, todėl reikia atsižvelgti į tai, kaip pakeisti radiatoriaus šiluminę varžą į orą ar kitą terpę.

Temperatūros kilimą, kurį sukelia išsklaidyta maitinimo įrenginio galia, turi sumažinti šiluminis radiatorius. Per aušintuvą galima padidinti maitinimo įrenginio šilumos laidumo ir spinduliavimo plotą, išplėsti šilumos srautą ir buferizuoti šilumos laidumo pereinamąjį procesą, o šiluma gali būti perduodama tiesiogiai arba per šilumos laidumo terpę į aušintuvą. terpė, tokia kaip oras, skystis arba skystas mišinys.

Natūralus oro aušinimas:
Natūralus aušinimas oru reiškia vietinių šildymo prietaisų, skirtų šilumą išsklaidyti į aplinką nenaudojant jokios išorinės pagalbinės energijos, realizavimą, kad būtų pasiektas temperatūros valdymo tikslas.
Paprastai tai apima šilumos laidumą, konvekciją ir spinduliuotę. Jis tinka mažos galios įrenginiams ir komponentams, kuriems keliami žemi temperatūros reguliavimo reikalavimai ir nedidelis įrenginio šildymo šilumos srautas, taip pat sandariems ar tankiai surenkamiems įrenginiams, kurie netinka arba kuriems nereikia kitų aušinimo technologijų.

Priverstinis oro aušinimas:
Priverstinės konvekcijos oro aušinimas pasižymi dideliu šilumos išsklaidymo efektyvumu, o jo šilumos perdavimo koeficientas yra 2-5 kartų didesnis nei savaiminio aušinimo. Priverstinis konvekcinis oro aušinimas yra padalintas į dvi dalis: šaldymo kriauklę ir ventiliatorių. Pelekinio radiatoriaus, kuris tiesiogiai liečiasi su šilumos šaltiniu, funkcija yra išvesti šilumos šaltinio skleidžiamą šilumą, o ventiliatorius naudojamas priverstiniam konvekciniam vėsinimui į radiatorių, kad būtų priverstinai aušinamas oras, kuris daugiausia susijęs su radiatoriaus medžiaga, struktūra ir briaunelės. Kuo didesnis vėjo greitis, tuo mažesnė radiatoriaus šiluminė varža, bet didesnė srauto varža. Todėl vėjo greitis turi būti atitinkamai padidintas, kad sumažėtų šiluminė varža. Vėjo greičiui viršijus tam tikrą vertę, vėjo greičio didinimo įtaka šiluminei varžai yra labai maža.

Šilumos vamzdžio radiatoriaus aušinimas:
Šilumos vamzdis yra šilumos perdavimo elementas, turintis didelį šilumos laidumą. Jis realizuoja nepaprastą šilumos perdavimo efektą su unikaliu šilumos perdavimo režimu. Naudingo modelio privalumai yra stiprus šilumos perdavimo gebėjimas, puikus temperatūros išlyginimo gebėjimas, kintamas šilumos tankis, nėra papildomos įrangos, patikimas veikimas, paprasta konstrukcija, lengvas svoris, nereikalauja priežiūros, mažas triukšmas ir ilgas tarnavimo laikas, tačiau kaina yra brangi.

Aušinimas skysčiu:
Lyginant su oro aušinimu, aušinimas skysčiu žymiai pagerina šilumos laidumą. Aušinimas skysčiu yra geras pasirinkimas galingiems elektroniniams prietaisams, turintiems didelį galios tankį. Skysčio aušinimo sistemoje naudojamas cirkuliacinis siurblys, užtikrinantis, kad aušinimo skystis cirkuliuotų tarp šilumos šaltinio ir šalčio šaltinio, kad keistųsi šiluma. Skysčio aušinimo šilumos išsklaidymo efektyvumas yra labai aukštas, o tai lygus 100-300 natūralaus oro aušinimo šilumos perdavimo koeficiento. Oro aušinimo radiatoriaus pakeitimas skystu aušinimo radiatoriumi gali labai pagerinti įrenginių talpą.

Jei IGBT modulio galia yra pastovi, o šiluminė varža tarp IGBT apvalkalų yra pastovi, šiluminė varža tarp IGBT korpuso ir hetasink yra susijusi su medžiaga ir kontaktinio laipsnio hetasink, tačiau šiluminė varža čia yra maža, todėl medžiagos pasikeitimas. o radiatoriaus kontaktinis laipsnis turi mažai įtakos visam šilumos išsklaidymo procesui.






