Hvad er køleløsningerne for skiftende strømforsyning?
Switching power supply, også kendt som switching power supply, switching converter, er en højfrekvent elektrisk energikonverteringsenhed, er en strømforsyning.
Omskiftningstransistoren, der bruges af Minmelt-switchende strømforsyning, skiftes for det meste mellem den fuldt åbne tilstand og den fuldt lukkede tilstand, som begge har egenskaberne med lav dissipation, og konverteringen mellem switchene vil have høj dissipation, men tiden er meget kort, så Minmelt skiftende strømforsyning sparer energi og producerer mindre spildvarme.
Den høje konverteringseffektivitet ved Minmelt-switchende strømforsyning er en af dens store fordele, og Minmelt-switchende strømforsyningen har en høj arbejdsfrekvens, og transformatorer i lille størrelse og let vægt kan også bruges, så vægten af Minmelt-switchende strømforsyning vil være relativt let.
Min smelte switch strømforsyningsprodukter er meget udbredt inden for industriel automationskontrol, militærudstyr, videnskabeligt forskningsudstyr, LED-belysning og andre områder.
Så længe elektriske apparater i brug vil producere en vis mængde varme, vil for høj temperatur forårsage forskellige skader på elektriske apparater, så varmeafledning er meget vigtig for elektriske apparater. Skift af strømforsyning er også det samme. Den følgende lille klasse deler hovedsageligt information om køling af skiftende strømforsyning.
Analyse og udvælgelse af termiske tilstandselementer i skiftende strømforsyning
Skift af strømforsyning i de større varmekomponenter: ledningstab, ledningstab, off tab.
Ensretterdiode: fremadgående ledningstab, reverse recovery tab.
Transformer, induktans: jerntab, kobbertab.
Ohmisk varmetab fra passive komponenter såsom kondensatorer og effektmodstande.
Almindelige varmeafledningsmetoder og enheder
Almindelige metoder: varmeledning, varmestråling, varmekonvektion, fordampning og varmeafledning.
Varmeafledningsenhed: PCB kobberfolie, køleplade (kobber, aluminium, jern), ventilatorkøling, vandkøling, oliekøling, halvlederkøling, varmerør.
1, ledningsvarmeafledning:
Varmeoverførsel mellem to genstande eller komponenter i direkte kontakt med en temperaturforskel.
Dens essens er den gensidige overførsel af molekylær kinetisk energi.
2, stråling varmeoverførsel: brugen af elektromagnetiske bølger (infrarød) til at overføre varme ud af ethvert medium.
Udbredelsesretningen er lige og kan transmitteres i vakuum.
For eksempel når solens varme Jorden gennem termisk stråling.
Princippet om strålingsvarmeoverførsel
Når objektets overfladetemperatur er lavere end 50 grader, er farvens indflydelse på strålingsvarmeoverførslen ubetydelig.
Fordi bølgelængden af stråling er ret lang, i det usynlige infrarøde område.
I det infrarøde område er en god emitter også en god absorber.
Emissivitet og absorptionsevne er uafhængige af overfladens farve.
For tvungen luftkøling er bidraget fra strålingsvarmeoverførsel ubetydeligt på grund af den lave gennemsnitlige temperatur på kølefladen.
Når objektets overfladetemperatur er lavere end 50 grader, er effekten af strålingsvarmeoverførsel også ubetydelig.
En god radiator er også en god køleplade, så den bør holdes ude af direkte sollys.
Ved beregning af strålingsvarmeoverførselsarealet, hvis overfladearealet er uregelmæssigt, skal det projicerede areal anvendes.
3. Konvektiv varmeoverførsel:
Konvektiv varmeoverførsel refererer til processen med varmeoverførsel, når en væske er i kontakt med en væske eller fast overflade med forskellige temperaturer.
Ifølge de forskellige årsager til væskestrømning kan den opdeles i naturlig konvektion og tvungen konvektion.
Naturlig konvektion: Overførsel af varme ved termisk ledning til et væskelag ved siden af.
Når en væske opvarmes, udvider den sig, bliver mindre tæt og flyder opad.
Højdensitetsvæske strømmer for at fylde, og den fyldte væske absorberer varme og udvider sig opad.
På denne måde fjernes varme fra overfladen af varmekomponenten.
Tvunget konvektion: varmekilden overfører varmen til det varmeledende medium ved varmeledning og derefter til bunden af radiatoren. Soklen overfører varmen til radiatorens køleplade. Tvungen konvektion udføres mellem ventilatoren og luftmolekylerne, og varmen frigives til luften.
4. Designprincipper for luftkanal:
Luftkanal skal være så kort som muligt, forkort længden af luftkanalen kan reducere modstanden;
Prøv at bruge lineær kanaldesign, lille lokal modstand;
Tværsnitsstørrelsen af luftkanalen skal være i overensstemmelse med tværsnitsstørrelsen af ventilatorudløbet for at undgå at øge modstandstabet på grund af ændring af tværsnittet.
Sektionsformen kan være rund, firkantet eller rektangulær;
Det strukturelle design af luftindtaget bør minimere luftstrømsmodstanden, og støvforebyggelse bør overvejes.
Hvis varmefordelingen er ensartet, bør afstanden mellem komponenterne være ensartet, så vinden strømmer jævnt gennem hver varmekilde.
Hvis varmefordelingen ikke er ensartet, bør komponenterne placeres sparsomt i området med høj varmeproduktion, mens komponenterne i området med lav varmeproduktion bør placeres tættere, eller der bør tilføjes styrestænger for at tillade vindenergien at strømme effektivt til de vigtigste varmeenheder.
5, luftkanal design færdigheder: A: hvis brugen af lige tand struktur af radiatoren, skal kølepladen placeres lodret.
B: Strømforsyningen til det lille hus anvender generelt turbulens varmeafledning.
Et lille hul kan åbnes under varmeafledningsbunden for at forbedre varmeafledningen i et bestemt område.
C: Storskabsstrømforsyning bør ikke have luftlækage og efterlade en vis luftkanalplads.
D: Varmeafledningseffekten kan forbedres væsentligt ved at tilføje en spoiler foran på radiatoren og indføre turbulens.
Sinda Thermal er en professionel og erfaren kølepladeproducent, vi leverer varianter af køleplader til de globale kunder, vores fabrik er blevet grundlagt over 8 år, som ejer over 100 ansatte og mange præcise faciliteter og udstyr, kontakt os venligst frit, hvis du har eventuelle termiske krav.






