Mitkä ovat hakkuriteholähteen jäähdytysratkaisut?
Hakkurivirtalähde, joka tunnetaan myös nimellä kytkentävirtalähde, kytkentämuunnin, on korkeataajuinen sähköenergian muunnoslaite, on virtalähde.
Minmeltin hakkuriteholähteen käyttämä kytkentätransistori kytketään enimmäkseen täysin avoimen tilan ja täysin suljetun tilan välillä, joilla molemmilla on alhaisen häviön ominaisuudet, ja kytkinten välisellä muunnolla on suuri häviö, mutta aika on erittäin lyhyt, joten Minmelt-hakkurivirtalähde säästää energiaa ja tuottaa vähemmän hukkalämpöä.
Minmelt-kytkentävirtalähteen korkea muunnostehokkuus on yksi sen suurista eduista, ja Minmelt-kytkentävirtalähteellä on korkea työtaajuus, ja myös pienikokoisia ja kevyitä muuntajia voidaan käyttää, joten Minmelt-kytkentävirtalähteen paino. tulee olemaan suhteellisen kevyt.
Vähimmäissulatuskytkinten virtalähdetuotteita käytetään laajalti teollisuusautomaation ohjauksessa, sotilaallisissa laitteissa, tieteellisissä tutkimuslaitteissa, LED-valaistuksessa ja muilla aloilla.
Niin kauan kuin käytössä olevat sähkölaitteet tuottavat tietyn määrän lämpöä, liian korkea lämpötila aiheuttaa erilaisia vaurioita sähkölaitteille, joten lämmön poistuminen on sähkölaitteille erittäin tärkeää. Hakkurivirtalähde on myös sama. Seuraava pieni luokka jakaa tietoa pääasiassa hakkuriteholähteen jäähdytyksestä.
Hakkuriteholähteen lämpömoodielementtien analyysi ja valinta
Hakkurivirtalähde suuremmissa lämpökomponenteissa: johtavuushäviö, johtavuushäviö, poiskytkentähäviö.
Tasasuuntaajadiodi: eteenpäin menevä johtavuushäviö, käänteinen palautumishäviö.
Muuntaja, induktanssi: rautahäviö, kuparihäviö.
Ohminen lämpöhäviö passiivisista komponenteista, kuten kondensaattoreista ja tehovastuksista.
Yleisimmät lämmönpoistomenetelmät ja -laitteet
Yleiset menetelmät: lämmön johtuminen, lämmön säteily, lämmön konvektio, haihdutus ja lämmön poisto.
Lämmönpoistolaite: PCB-kuparifolio, jäähdytyselementti (kupari, alumiini, rauta), tuuletinjäähdytys, vesijäähdytys, öljyjäähdytys, puolijohdejäähdytys, lämpöputki.
1, lämmönjohtavuus:
Lämmönsiirto kahden kohteen tai komponentin välillä, jotka ovat suorassa kosketuksessa lämpötilaeron kanssa.
Sen ydin on molekyylien kineettisen energian keskinäinen siirto.
2, säteilylämmönsiirto: sähkömagneettisten aaltojen (infrapuna) käyttö lämmön siirtämiseen pois mistä tahansa väliaineesta.
Etenemissuunta on suora ja voidaan siirtää tyhjiössä.
Esimerkiksi auringon lämpö saavuttaa maan lämpösäteilyn kautta.
Säteilylämmönsiirron huomioimisen periaate
Kun kohteen pintalämpötila on alle 50 astetta, värin vaikutus säteilylämmönsiirtoon on mitätön.
Koska säteilyn aallonpituus on melko pitkä, näkymättömällä infrapuna-alueella.
Infrapuna-alueella hyvä emitteri on myös hyvä absorboija.
Emissiokyky ja absorptiokyky ovat riippumattomia pinnan väristä.
Pakkoilmajäähdytyksessä säteilylämmönsiirron osuus on mitätön jäähdytyspinnan alhaisen keskilämpötilan vuoksi.
Kun kohteen pintalämpötila on alle 50 astetta, myös säteilylämmönsiirron vaikutus on mitätön.
Hyvä jäähdytin on myös hyvä jäähdytyselementti, joten se tulee pitää poissa suorasta auringonvalosta.
Säteilylämmönsiirtopinta-alaa laskettaessa tulee käyttää projisoitua pinta-alaa, jos pinta-ala on epäsäännöllinen.
3. Konvektiivinen lämmönsiirto:
Konvektiivisella lämmönsiirrolla tarkoitetaan lämmönsiirtoprosessia, kun neste on kosketuksessa nesteen tai kiinteän pinnan kanssa, jonka lämpötila on erilainen.
Nesteen virtauksen eri syiden mukaan se voidaan jakaa luonnolliseen konvektioon ja pakotettuun konvektioon.
Luonnollinen konvektio: Lämmön siirto lämmönjohtavuuden avulla sen viereiseen nestekerrokseen.
Kun nestettä kuumennetaan, se laajenee, muuttuu vähemmän tiheäksi ja virtaa ylöspäin.
Suuritiheyksinen neste virtaa täyteen, ja täytetty neste imee lämpöä ja laajenee ylöspäin.
Tällä tavalla lämpö otetaan pois lämmityskomponentin pinnasta.
Pakotettu konvektio: lämmönlähde siirtää lämpöä lämpöä johtavaan väliaineeseen ja sitten lämpöpatterin pohjaan. Pohja siirtää lämmön jäähdyttimen jäähdytyselementtiin. Tuulettimen ja ilmamolekyylien välillä tapahtuu pakotettu konvektio ja lämpö vapautuu ilmaan.
4. Ilmakanavan suunnitteluperiaatteet:
Ilmakanavan tulee olla mahdollisimman lyhyt, lyhennä ilmakanavan pituutta voi vähentää vastusta;
Yritä käyttää lineaarista kanavarakennetta, pientä paikallista vastusta;
Ilmakanavan poikkileikkauksen koon tulee olla yhdenmukainen puhaltimen poistoaukon poikkileikkauksen koon kanssa, jotta vältetään poikkileikkauksen muuttamisesta johtuva vastushäviön lisääntyminen.
Leikkauksen muoto voi olla pyöreä, neliö tai suorakaiteen muotoinen;
Ilmanottoaukon rakennesuunnittelun tulisi minimoida ilmavirran vastus, ja pölyntorjuntaa tulee harkita.
Jos lämmön jakautuminen on tasaista, komponenttien välisen etäisyyden tulee olla tasainen, jotta tuuli virtaa tasaisesti jokaisen lämmönlähteen läpi.
Jos lämmön jakautuminen ei ole tasaista, komponentit tulee sijoittaa harvakseltaan korkean lämmöntuotannon alueelle, kun taas alhaisen lämmöntuotannon komponentit tulee sijoittaa tiheämmin tai lisätä ohjaustankoja, jotta tuulienergia pääsee virtaa tehokkaasti tärkeimpiin lämmityslaitteisiin.
5, ilmakanavan suunnittelutaidot: A: Jos käytetään suoraa hammasrakennetta jäähdyttimen, jäähdytyselementti on sijoitettava pystysuoraan.
B: Pienen kotelon virtalähde käyttää yleensä turbulenssilämmönpoistoa.
Lämmönpoistopohjan alle voidaan avata pieni reikä lämmön haihtumisen tehostamiseksi tietyllä alueella.
C: Suuressa kaapin virtalähteessä ei saa olla ilmavuotoa ja jättää tietty ilmakanavatila.
D: Lämmönpoistovaikutusta voidaan parantaa merkittävästi lisäämällä jäähdyttimen etuosaan spoileri ja lisäämällä turbulenssia.
Sinda Thermal on ammattimainen ja kokenut jäähdytyselementtien valmistaja, tarjoamme erilaisia jäähdytyslevyjä maailmanlaajuisille asiakkaille, tehdas on perustettu yli 8 vuotta, joka omistaa yli 100 työntekijää ja monia tarkkoja tiloja ja laitteita, ota meihin yhteyttä vapaasti, jos sinulla on mitään lämpövaatimuksia.






