Zarządzanie temperaturą zasilacza

Zasilacz będzie generował ciepło podczas pracy, a ciągły wzrost temperatury spowoduje zmiany wydajności, co może ostatecznie doprowadzić do awarii systemu; Ponadto ciepło skróci również żywotność komponentów i wpłynie na długoterminową niezawodność. Dlatego zarządzanie energią obejmuje również zarządzanie temperaturą.

power supply heat dissipation

Zarządzanie termiczne jest zgodne z podstawowymi zasadami fizyki. Istnieją trzy sposoby przewodzenia ciepła: promieniowanie, przewodzenie i konwekcja. W przypadku większości systemów elektronicznych wymagane chłodzenie polega na tym, aby ciepło opuściło źródło ciepła na zasadzie przewodzenia, a następnie przeniosło je w inne miejsca na drodze konwekcji.

W projektowaniu termicznym konieczne jest połączenie różnych urządzeń do zarządzania ciepłem, aby skutecznie zrealizować wymagane przewodnictwo i konwekcję. Istnieją trzy najczęściej używane elementy promieniujące: radiator, rurka cieplna i wentylator. radiator i rura cieplna to pasywne systemy chłodzenia bez zasilania, a wentylator to aktywny system chłodzenia wymuszonym obiegiem powietrza.

Rozwiązanie radiatora:

Radiator jest konstrukcją aluminiową lub miedzianą, która może pozyskiwać ciepło ze źródła ciepła poprzez przewodzenie i przekazywać ciepło do strumienia powietrza (w niektórych przypadkach do wody lub innych cieczy) w celu realizacji konwekcji. Istnieje wiele rodzajów radiatorów, takich jak zlew do tłoczenia, radiator do wytłaczania, radiator z płetwami skośnymi, radiator z żeberkami składanymi, radiator z płetwami lutowniczymi itp.

Radiator nie ma ruchomych części, niższy koszt eksploatacji, niski tryb awaryjny. Po podłączeniu grzejnika do źródła ciepła, w miarę unoszenia się ciepłego powietrza, konwekcja w naturalny sposób zajdzie, rozpoczynając i kontynuując przepływ powietrza. Ale radiator, który przepuszcza duże ciepło, ma dużą objętość, będzie kosztował i ma dużą wagę i musi być prawidłowo umieszczony, co wpłynie na fizyczny układ płytki drukowanej lub ją ograniczy.

skived fin copper heat sink-6

Rozwiązanie HeatPipe:

Źródło ciepła przekształca płyn roboczy w parę w rurce cieplnej, a para przenosi ciepło do zimniejszego końca rurki cieplnej. Na tym końcu para skrapla się w ciecz i uwalnia ciepło, podczas gdy płyn powraca do cieplejszego końca. Proces przejścia morfologii gaz-ciecz jest ciągły i napędzany jedynie różnicą temperatur między zimnym i gorącym końcem. Podłączenie radiatora lub innego urządzenia chłodzącego na zimnym końcu może rozwiązać problem rozpraszania ciepła lokalnych gorących punktów z zablokowanym przepływem powietrza.

heatpipe working principle


Rozwiązanie wentylatora:

W wielu przypadkach, zwłaszcza gdy droga przepływu powietrza jest zakrzywiona, pionowa lub zablokowana, są one zazwyczaj jedynym sposobem na uzyskanie wystarczającego przepływu powietrza. Kluczowym parametrem określającym wydajność wentylatora jest długość jednostki lub jednostkowy przepływ objętościowy powietrza na minutę. Jednak fizyczny rozmiar jest problemem: duży wentylator o niskiej prędkości może wytwarzać taki sam przepływ powietrza, jak mały wentylator o dużej prędkości, więc istnieje kompromis między rozmiarem a prędkością. W połączeniu z modułem radiatora zawsze zapewni dobrą wydajność termiczną w wielu zastosowaniach.

stamping fin asssembly with fan-2


Zarządzanie termiczne może obniżyć temperaturę komponentów i środowiska wewnętrznego w zasilaczu, przedłużyć żywotność produktów i poprawić niezawodność. Wiąże się to z kompromisami między rozmiarem, mocą, wydajnością, wagą, niezawodnością i kosztem. Podczas projektowania termicznego należy ocenić priorytety i ograniczenia projektu.



Może ci się spodobać również

Wyślij zapytanie