Den termiske løsning af strømforsyning
Først og fremmest, lad os forstå den nuværende brugers bevidsthed om strømforsyningskøling: de fleste gør-det-selv-brugere er mere opmærksomme på CPU, grafikkort, bundkort og andet tilbehør, der direkte kan påvirke hele maskinens ydeevne. Strømforsyningen har dog ikke fået tilstrækkelig opmærksomhed, og kvaliteten af strømforsyningen har ikke været særlig opmærksom. Jeg føler altid, at watttallet næsten er nok. Strømforsyningens rolle er dog faktisk meget vigtig, og den er bestemt lige så vigtig som CPU'en. Den stabile drift af hele strømforsyningen afhænger helt af strømforsyningen. Overvejelsen af strømforsyningskøling skyldes hovedsageligt kølebehovet for hele chassiset, de er ofte mere opmærksomme på stilhed, lave priser og så videre.

Det største problem med strømforsyningen---høj temperatur
En komplet strømforsyning består af et hus, en ventilator, et printkort (med forskellige elektroniske komponenter indsat på printkortet) og en stikkontakt. Det grundlæggende arbejdsprincip for strømforsyningen er at konvertere højspændingsvekselstrømmen til den forskellige lavspændingsjævnstrøm, der kræves af computeren, gennem højfrekvensomskifterteknologi. I AC-DC konverteringsprocessen skal en del af energien på grund af tekniske begrænsninger og de elektroniske komponenter i sig selv har en hæmmende effekt på strømmen omdannes til varmeenergi, som afgives i luften i form af varme, hvilket giver mennesker følelsen af høj temperatur. Når strømforsyningen arbejder ved høj temperatur, vil dens ydeevne blive reduceret sammenlignet med den ved normal temperatur, hvilket afspejles i reduktionen af udgangseffekten. Dette skyldes, at høj temperatur vil påvirke nøjagtigheden og stabiliteten af elektroniske komponenter, såvel som modstanden, kapacitansen og induktansen af forskellige elektroniske komponenter. Nogle gange kan endda beskadigelse af elektroniske dele forårsage, at strømforsyningen ikke fungerer korrekt eller ej.
Hvordan løser man det termiske problem med strømforsyning?
Folk har indset vigtigheden af varmeafledning af strømforsyningen, men hvordan man løser dette termiske problem er designerne nødt til at tænke over. At dømme ud fra det nuværende strømforsyningsdesign er de alle luftkølede. Højniveau varmerør plus luftkølet dobbelt varmeafledning er mere og mere populært på markedet. Luftkøling inkluderer traditionel udstødningstype, stor vindmølletype, forreste række og bagerste blæsetype, forreste række nedsugningstype, nedblæsningstype, direkte blæsetype osv.
Så ud over de forskellige kølemetoder af ventilatorer og køleplader, hvilke andre faktorer påvirker afkølingen af strømforsyningen?
Andre faktorer, der påvirker strømforsyningens varmeafledning, er: effektkonverteringseffektivitet, printkortlayout, køleplademateriale osv.
1. Effektkonverteringseffektivitet refererer til forholdet mellem indgangseffekten og strømforsyningens udgangseffekt. Hvis konverteringseffektiviteten af en strømforsyning kun er 70 procent, bliver resten nogle gange 30 procent omdannet til varme. Øges den til 80 procent, reduceres varmen med 10 procent. Den faktiske effekt vil få temperaturen til at falde med 5-10 grader. Hvis strømforsyningens arbejdsmiljø øges med 10 grader, reduceres levetiden til det halve. Derfor forlænger en forbedring af strømforsyningens konverteringseffektivitet praktisk talt strømforsyningens levetid.
2. Printpladelayout. Printpladen er bæreren for alle elektroniske dele. Elektroniske komponenter er arrangeret på et printkort i en bestemt rækkefølge. Hvis printkortets layout er urimeligt, vil der være en død plads til varmeafledning. Konverteringseffektiviteten af en strømforsyning bestemmes af transformatorens effektkapacitet, strømrørets parametre og varmeafledningsforholdene og bestemmes af den laveste. Hvis både transformeren og strømrøret har en stor margin, så vil strømforsyningens konverteringseffektivitet blive reduceret, hvis varmeafledningsforholdene ikke er gode.
3. Materialet i kølepladen. Faktisk, hvis du tænder for strømmen, vil du se en masse forskellige farver og forskellige former for køleplader. Forskellige materialer og forskellige former for køleplader vil have forskellige virkninger på strømforsyningens varmeafledning.

The material of the heat sink is divided according to the conductivity: silver>copper>gold>aluminum>iron>aluminiumslegering.
Generelt vælger almindelige luftkølede radiatorer naturligvis metal som radiatorens materiale. For det udvalgte materiale er det håbet, at det har både høj specifik varme og høj varmeledningsevne. Det kan ses af ovenstående, at sølv og kobber er de bedste termisk ledende materialer, efterfulgt af guld og aluminium. Men guld og sølv er for dyre, så på nuværende tidspunkt er køleplader primært lavet af aluminium og kobber. Til sammenligning har både kobber og aluminium deres egne fordele og ulemper: kobber har god varmeledningsevne, men det er dyrt, vanskeligt at behandle, tungt, og kobberradiatorer har en lille varmekapacitet og er nemme at oxidere. Rent aluminium er for blødt til at blive brugt direkte. Kun aluminiumslegeringer bruges til at give tilstrækkelig hårdhed. Fordelene ved aluminiumslegeringer er lav pris og lav vægt, men deres varmeledningsevne er meget værre end kobber. Altså i radiatoren
Følgende materialer er også dukket op i udviklingshistorien:
Ren aluminium radiator
Ren aluminium radiator er den mest almindelige radiator i de tidlige dage. Dens fremstillingsproces er enkel, og omkostningerne er lave. Indtil videre fylder ren aluminium radiator stadig en betydelig del af markedet. For at øge varmeafledningsarealet af dens finner er den mest almindeligt anvendte behandlingsmetode for rene aluminiumsradiatorer aluminiumekstruderingsteknologi, og de vigtigste indikatorer for evaluering af en ren aluminiumradiator er tykkelsen af radiatorbasen og Pin-Fin-forholdet . Pin refererer til højden af kølepladens finner, og Fin refererer til afstanden mellem to tilstødende finner. Pin-finne-forholdet er højden af pinden (eksklusive tykkelsen af basen) divideret med finnen. Jo større Pin-Fin-forholdet er, jo større er radiatorens effektive varmeafledningsområde, og jo mere avanceret er aluminiumsekstruderingsteknologien.
Ren kobber radiator
Kobbers varmeledningsevne er 1,69 gange aluminiums, så alt andet lige kan en ren kobberkøleplade hurtigere fjerne varme fra varmekilden. Imidlertid er teksturen af kobber et problem. Mange annoncerede "rene kobberradiatorer" er ikke rigtig 100 procent kobber. På listen over kobber kaldes kobber med et kobberindhold på mere end 99 procent syrefrit kobber, og den næste kobberkvalitet er Dan-kobber med et kobberindhold på mindre end 85 procent. De fleste af de rene kobberkøleplader på markedet har i øjeblikket et kobberindhold mellem de to. Kobberindholdet i nogle ringere radiatorer af rent kobber er ikke engang 85 procent. Selvom omkostningerne er meget lave, er dens termiske ledningsevne stærkt reduceret, hvilket påvirker varmeafledningen. Derudover har kobber også indlysende mangler, såsom høje omkostninger, vanskelig forarbejdning og for meget masse af kølepladen, hvilket hindrer anvendelsen af køleplader helt i kobber. Hårdheden af rødt kobber er ikke så god som for aluminiumslegering AL6063, og ydeevnen af nogle mekaniske bearbejdninger (såsom riller) er ikke så god som for aluminium; smeltepunktet for kobber er meget højere end for aluminium, hvilket ikke er befordrende for ekstrudering og andre problemer.
Kobber-aluminium-bindingsteknologi
Efter at have overvejet de respektive ulemper ved kobber- og aluminiumsmaterialer, bruger nogle avancerede radiatorer på markedet ofte kobber-aluminium-kombinationsfremstillingsprocesser. Disse køleplader bruger normalt kobbermetalbaser, mens kølepladefinner er lavet af aluminiumslegering. Selvfølgelig er der udover kobberbunden også metoder som brug af kobbersøjler til kølepladen, hvilket også er samme princip. Med høj termisk ledningsevne kan kobberbundens overflade hurtigt absorbere den varme, der frigives af CPU'en; aluminiumsfinnerne kan laves i den mest gunstige form til varmeafledning ved hjælp af komplekse processer og giver et stort varmelagerplads og frigiver det hurtigt. Der er fundet en balance i alle aspekter.

Sinda Thermal er en professionel kølepladeproducent, vi kan designe og fremstille alle typer køleplader, vores fabrik er grundlagt over 8 år, vi er meget erfarne inden for kølepladedesign og fremstilling. Kontakt os venligst, hvis du har varmekrav.






