Yra trys veiksmingi maitinimo modulio aušinimo būdai
Yra trys pagrindiniai maitinimo modulio energijos perdavimo iš aukštos temperatūros zonos į žemos temperatūros zoną būdai: spinduliuotė, perdavimas ir konvekcija.
Spinduliuotė: elektromagnetinis indukcinis šilumos perdavimas tarp dviejų skirtingos temperatūros objektų.
Perdavimas: šilumos perdavimas per kietą terpę.
Konvekcija: šilumos perdavimas per skystą terpę (orą).
1, spinduliuotės šilumos išsklaidymas
Kai susiduria dvi skirtingų temperatūrų sąsajos, atsiranda nuolatinis spindulinis šilumos perdavimas.
Galutinė spinduliuotės įtaka kai kurių objektų temperatūrai priklauso nuo daugelio veiksnių: kiekvieno komponento temperatūrų skirtumo, susijusių komponentų orientacijos, komponentų paviršiaus lygumo ir atstumo tarp jų.
Kadangi šio veiksnio, kartu su pačios supančios aplinkos spinduliavimo kinetinės energijos mainų įtaka, kiekybiškai įvertinti nėra galimybės, sunku apskaičiuoti spinduliuotės žalą temperatūrai, o tai sudėtinga ir sunkiai tiksliai apskaičiuojama.
Taikant konkretų perjungimo galios keitiklio valdymo modulį, mažai tikėtina, kad spinduliuotės šilumos išsklaidymas būtų naudojamas tik kaip keitiklio aušinimo režimas.
Daugeliu atvejų spinduliuotės šaltinis išsklaido tik 10 procentų ar mažiau visos šilumos. Todėl spinduliuotės šilumos išsklaidymas paprastai yra tik kaip pagalbinis būdas be pagrindinio šilumos išsklaidymo metodo, o šiluminės konstrukcijos schemoje paprastai neatsižvelgiama į jo įtaką galios modulio temperatūrai.
Konkrečiu atveju keitiklio valdymo modulio temperatūra yra aukštesnė už natūralios aplinkos temperatūrą, todėl spinduliuotės kinetinės energijos perdavimas yra palankus šilumos išsklaidymui.
Tačiau kai kuriais atvejais kai kurių šilumos šaltinių aplink valdymo modulį (elektroninio įrenginio plokštės, didelės galios varžos ir kt.) temperatūra yra aukštesnė nei galios modulio, o šių objektų spinduliuojama šiluma pakels temperatūrą. valdymo modulio pakilimo.
Šilumos išsklaidymo projektavimo schemoje keitiklio valdymo modulio periferinių komponentų santykinės padėties turėtų būti išdėstytos moksliškai pagal šilumos spinduliuotės įtaką.
Kai kaitinimo elementas yra arti keitiklio valdymo modulio, siekiant susilpninti spinduliuotės šaltinio šildymo poveikį, tarp valdymo modulio ir šildymo elemento reikia įkišti ploną šilumos skydo peleką.
2, perdavimo šilumos išsklaidymas
Daugeliu atvejų šiluma, sukurta iš galios modulio pagrindo, šilumos perdavimo komponentais perduodama į tolimus šilumos išsklaidymo paviršius.
Tokiu būdu PSU pagrindo temperatūra bus lygi aušinimo paviršiaus temperatūrai, šilumos perdavimo komponento temperatūrai ir dviejų paviršių temperatūrų sumai.
Šilumos perdavimo komponentų šiluminė varža yra proporcinga ilgiui L tarp dviejų ir atvirkščiai proporcinga skerspjūvio plotui ir šilumos perdavimo greičiui tarp dviejų, naudojant tinkamas žaliavas ir skerspjūvio plotą, tačiau taip pat gali veiksmingai sumažinti šilumos perdavimo komponentų šiluminė varža.
Jei montavimo vieta ir kaina yra priimtini, reikia naudoti mažiausią šiluminę varžą turintį aušintuvą.
Reikėtų nepamiršti, kad šiek tiek sumažinus PSU pagrindo temperatūrą, vidutinis laikas iki gedimo (MTBF) žymiai padidės.
Šilumos kriauklės žaliavų gamyba ir gamyba yra pagrindinis veiksnys, turintis įtakos efektyvumui. Rinkdamiesi turime atkreipti dėmesį į daugelį aspektų.
Daugeliu atvejų maitinimo modulio generuojama šiluma bus perduota iš pagrindo į radiatorių arba šilumos perdavimo komponentus.
Tačiau temperatūros skirtumas tarp galios modulio pagrindo paviršiaus ir šilumos perdavimo komponento turi būti kontroliuojamas. Šiluminė varža nuosekliai jungiama šilumos išsklaidymo valdymo kilpoje. Pagrindo temperatūra turi būti paviršiaus temperatūros ir šilumos perdavimo komponento temperatūros suma.
Jei nekontroliuosite, paviršiaus temperatūros kilimas bus labai pastebimas.
Bendras paviršiaus plotas turi būti kuo didesnis, o paviršiaus lygumas turi būti ne didesnis kaip 5 mylios (0,005 pėdos).
Norėdami geriau pašalinti išgaubtą ir įgaubtą paviršių, paviršių galite užpildyti terminiais klijais arba šilumos perdavimo trinkelėmis.
Taikant atitinkamas priemones, paviršiaus šiluminė varža gali būti sumažinta iki mažesnės nei 0,1 laipsnio /W.
Temperatūrą galima sumažinti ir TAmax padidinti tik sumažinus šilumos išsklaidymą ir šiluminę varžą (RTH) arba energijos suvartojimą (Ploss). Didžiausia perjungiamojo maitinimo šaltinio galia yra susijusi su taikymo temperatūra. Pagrindiniai įtakojantys parametrai yra nuostolinga išėjimo galia Ploss, šiluminė varža RTH ir maksimali perjungimo galios apvalkalo temperatūra TC.
Perjungiamojo maitinimo šaltinio, kurio efektyvumas ir šilumos išsklaidymas yra geriausias, temperatūra yra žemesnė.
Esant vardinei išėjimo galiai, jų naudojama temperatūra bus perteklinė.
Mažo efektyvumo arba silpno šilumos išsklaidymo perjungimo maitinimo šaltinio temperatūra yra aukštesnė.
Norint naudoti, jie turi būti aušinami oru arba sumažinami.
3, konvekcinis šilumos išsklaidymas
Konvekcinis šilumos išsklaidymas yra labiausiai paplitęs šilumos išsklaidymo būdas AEP galios keitikliuose. Konvekcija paprastai skirstoma į natūralią ir priverstinę konvekciją.
Šilumos perdavimas nuo karšto bloko paviršiaus į žemesnę aplinkinių statinių dujų temperatūrą, vadinamą natūralia konvekcija;
Šilumos perdavimas nuo karšto bloko paviršiaus į skystąsias dujas vadinamas priverstine konvekcija.
Natūralios konvekcijos privalumus pasiekti labai lengva, nėra elektrinio ventiliatoriaus, mažesnė kaina ir didelis šilumos išsklaidymo patikimumas.
Tačiau šilumnešio tūris, reikalingas tokiai pačiai pagrindo temperatūrai pasiekti, yra labai didelis, palyginti su priverstine konvekcija.
Sinda Thermal yra profesionalus ir patyręs aušintuvų gamintojas, mūsų gamykla įkurta daugiau nei 8 metus, pasauliniams klientams tiekiame įvairių tipų šilumos šalintuvus, galime pasiūlyti optimizuotą šiluminį dizainą ir puikios kokybės radiatorius. Jei turite kokių nors šilumos reikalavimų, susisiekite su mumis laisvai.






