Termisk styring i strømforsyning
Når man henviser til ordet" strømstyring", vil de fleste tænke på MOS -rør, omformere, transformere osv. Faktisk er strømstyring meget mere end det. Strømforsyningen vil generere varme under drift, og den kontinuerlige temperaturstigning vil forårsage ændringer i ydeevnen, hvilket i sidste ende kan føre til systemfejl; Desuden vil varme også forkorte komponenternes levetid og påvirke pålideligheden på lang sigt. Derfor involverer strømstyring også termisk styring.
Om termisk styring er der mikrokosmiske og makroskopiske dele:
Mikrokosmisk:
En enkelt komponent er overophedet på grund af overdreven opvarmning, men temperaturen på resten af systemet og skallen er inden for grænsen.
Makroskopisk:
Temperaturen i hele systemet er for høj på grund af varmeakkumulering af flere varmekilder.
En simpel forståelse er, at selvom temperaturstigningen for en varmekomponent overstiger dens tilladte grænse, hvilket resulterer i temperaturstigning i hele systemet, betyder det ikke nødvendigvis, at hele systemet er overophedet, men den overskydende varme, der genereres af komponenten, skal blive spredt.
Varmestyring følger fysikkens grundprincipper. Der er tre måder til varmeledning: stråling, ledning og konvektion. For de fleste elektroniske systemer er den nødvendige køling at lade varmen forlade varmekilden ved ledning og derefter overføre den til andre steder ved konvektion.
Der er tre mest udbredte udstrålingselementer: køleplade, varmeledning og blæser.Kølelegeme og varmeledning er passive kølesystemer uden strømforsyning, mens ventilatoren er et aktivt tvunget luftkølesystem.
Kølelegeme:
Kølelegemet er en aluminium- eller kobberstruktur, som kan opnå varme fra varmekilden gennem ledning og overføre varmen til luftstrømmen for at realisere konvektion.
Kølelegemer findes i tusinder af størrelser og former, fra små stemplede metalfinner, der forbinder en enkelt transistor til store ekstruderinger med mange finner, der kan opfange og overføre varme til den konvektive luftstrøm.

Varmerør:
Normalt betyder varmepiber montagemoduler, Den indeholder det forseglede metalrør af sintringskerne og arbejdsvæske. Det bruges ikke som radiator i sig selv. Dens funktion er at absorbere varme fra varmekilden og overføre den til det koldere område.

Arbejdsprincip for varmeledning:
Varmekilden omdanner arbejdsvæsken til damp i det forseglede rør, og dampen overfører varme til den koldere ende af varmeledningen. I denne ende kondenserer dampen til en væske og frigiver varme, mens væsken vender tilbage til den varmere ende.

Ventilator:
Det er det første skridt at opgive den passive køleplade og varmeledningen og bevæge sig mod den aktive varmeafledningsanordning for tvungen luftkøling, men blæseren har også nogle ulemper:
1. øge omkostningerne, har brug for mere plads.
2. forbruger energi og påvirker effektiviteten af hele systemet og kan føre til fejl.
3. creat næse problem
Men i mange tilfælde, især når luftstrømningsbanen er buet, lodret eller blokeret, er de normalt den eneste måde at opnå tilstrækkelig luftstrøm.

Strømstyring kan reducere temperaturen på komponenter og det interne miljø i strømforsyningen, forlænge produkternes levetid og forbedre pålideligheden.Det indebærer balance mellem størrelse, effekt, effektivitet, vægt, pålidelighed og omkostninger. Projektets prioriteter og begrænsninger skal evalueres.
Termiske løsninger til alle brancher er meget vigtige, da strømmen gradvist er højere og højere, Sinda Thermal kan levere varianter af køleplader og kølere, der omfatter ekstruderet køleplade i aluminium, højtydende kølelegeme, kobberkølelegeme, skøjtefinkølelegeme, flydende køleplade og køleribbe. Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål om termisk løsning.
internet side:www.sindathermal.com
kontakt: castio _ ou@sindathermal.com
Wechat: +8618813908426






