Was sind die Kühllösungen des Schaltnetzteils?
Schaltnetzteil, auch bekannt als Schaltnetzteil, Schaltwandler, ist ein Hochfrequenz-Umwandlungsgerät für elektrische Energie, ist ein Netzteil.
Der vom Minmelt-Schaltnetzteil verwendete Schalttransistor wird meistens zwischen dem vollständig offenen Modus und dem vollständig geschlossenen Modus umgeschaltet, die beide die Eigenschaften einer geringen Verlustleistung aufweisen, und die Umwandlung zwischen den Schaltern wird eine hohe Verlustleistung aufweisen, aber die Zeit ist sehr lang kurz, so spart das Minmelt Schaltnetzteil Energie und produziert weniger Abwärme.
Die hohe Umwandlungseffizienz des Minmelt-Schaltnetzteils ist einer seiner großen Vorteile, und das Minmelt-Schaltnetzteil hat eine hohe Arbeitsfrequenz, und es können auch kleine und leichte Transformatoren verwendet werden, sodass das Gewicht des Minmelt-Schaltnetzteils geringer ist wird relativ leicht sein.
Min-Schmelzschalter-Netzteile werden häufig in der industriellen Automatisierungssteuerung, in der Militärausrüstung, in der wissenschaftlichen Forschungsausrüstung, in der LED-Beleuchtung und in anderen Bereichen eingesetzt.
Solange die verwendeten Elektrogeräte eine bestimmte Menge Wärme erzeugen, führt eine zu hohe Temperatur zu unterschiedlichen Schäden an Elektrogeräten, daher ist die Wärmeableitung für Elektrogeräte sehr wichtig. Schaltnetzteil ist auch das gleiche. Die folgende kleine Klasse teilt hauptsächlich Informationen über die Kühlung von Schaltnetzteilen.
Analyse und Auswahl von thermischen Moduselementen von Schaltnetzteilen
Schaltnetzteil in den größeren Wärmekomponenten: Leitungsverlust, Leitungsverlust, Aus-Verlust.
Gleichrichterdiode: Vorwärtsleitungsverlust, Rückwärtswiederherstellungsverlust.
Transformator, Induktivität: Eisenverlust, Kupferverlust.
Ohmsche Verlustwärme von passiven Komponenten wie Kondensatoren und Leistungswiderständen.
Gängige Methoden und Geräte zur Wärmeableitung
Gängige Methoden: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmekonvektion, Verdunstung und Wärmeableitung.
Wärmeableitungsvorrichtung: PCB-Kupferfolie, Kühlkörper (Kupfer, Aluminium, Eisen), Lüfterkühlung, Wasserkühlung, Ölkühlung, Halbleiterkühlung, Wärmerohr.
1, leitung wärmeableitung:
Wärmeübertragung zwischen zwei Objekten oder Komponenten in direktem Kontakt mit einem Temperaturunterschied.
Seine Essenz ist die gegenseitige Übertragung von molekularer kinetischer Energie.
2, Strahlungswärmeübertragung: die Verwendung von elektromagnetischen Wellen (Infrarot), um Wärme aus jedem Medium zu übertragen.
Die Ausbreitungsrichtung ist gerade und kann im Vakuum übertragen werden.
Beispielsweise gelangt die Wärme der Sonne durch Wärmestrahlung auf die Erde.
Prinzip der Betrachtung der Strahlungswärmeübertragung
Wenn die Oberflächentemperatur des Objekts niedriger als 50 Grad ist, ist der Einfluss der Farbe auf die Strahlungswärmeübertragung vernachlässigbar.
Weil die Wellenlänge der Strahlung ziemlich lang ist, im unsichtbaren Infrarotbereich.
Im Infrarotbereich ist ein guter Strahler auch ein guter Absorber.
Emissionsgrad und Absorptionsgrad sind unabhängig von der Farbe der Oberfläche.
Bei forcierter Luftkühlung ist der Beitrag der Strahlungswärmeübertragung aufgrund der niedrigen Durchschnittstemperatur der Kühlfläche vernachlässigbar.
Wenn die Oberflächentemperatur des Objekts unter 50 Grad liegt, ist der Effekt der Strahlungswärmeübertragung ebenfalls vernachlässigbar.
Ein guter Heizkörper ist auch ein guter Kühlkörper, daher sollte er vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Bei der Berechnung der Strahlungswärmeübertragungsfläche sollte bei unregelmäßiger Oberfläche die projizierte Fläche verwendet werden.
3. Konvektive Wärmeübertragung:
Konvektive Wärmeübertragung bezieht sich auf den Prozess der Wärmeübertragung, wenn eine Flüssigkeit mit einer flüssigen oder festen Oberfläche mit unterschiedlichen Temperaturen in Kontakt kommt.
Entsprechend den verschiedenen Ursachen der Flüssigkeitsströmung kann sie in natürliche Konvektion und erzwungene Konvektion unterteilt werden.
Natürliche Konvektion: Übertragung von Wärme durch Wärmeleitung auf eine benachbarte Flüssigkeitsschicht.
Wenn eine Flüssigkeit erhitzt wird, dehnt sie sich aus, verliert an Dichte und fließt nach oben.
Flüssigkeit mit hoher Dichte fließt zum Füllen, und die eingefüllte Flüssigkeit nimmt Wärme auf und dehnt sich nach oben aus.
Auf diese Weise wird der Oberfläche des Heizelements Wärme entzogen.
Erzwungene Konvektion: Die Wärmequelle überträgt die Wärme durch Wärmeleitung auf das wärmeleitende Medium und dann auf den Boden des Heizkörpers. Der Sockel überträgt die Wärme an den Kühlkörper des Radiators. Zwischen dem Lüfter und den Luftmolekülen findet eine erzwungene Konvektion statt, und die Wärme wird an die Luft abgegeben.
4. Konstruktionsprinzipien des Luftkanals:
Der Luftkanal sollte so kurz wie möglich sein, eine Verkürzung der Länge des Luftkanals kann den Widerstand verringern;
Versuchen Sie, ein lineares Kanaldesign mit kleinem lokalen Widerstand zu verwenden.
Die Querschnittsgröße des Luftkanals sollte mit der Querschnittsgröße des Ventilatorauslasses übereinstimmen, um eine Erhöhung des Widerstandsverlusts aufgrund einer Querschnittsänderung zu vermeiden.
Die Querschnittsform kann rund, quadratisch oder rechteckig sein;
Die konstruktive Gestaltung des Lufteinlasses sollte den Luftströmungswiderstand minimieren, und Staubschutz sollte berücksichtigt werden.
Wenn die Wärmeverteilung gleichmäßig ist, sollte der Abstand zwischen den Komponenten gleichmäßig sein, damit der Wind gleichmäßig durch jede Wärmequelle strömt.
Bei ungleichmäßiger Wärmeverteilung sollten die Bauteile im Bereich hoher Wärmeleistung spärlich angeordnet werden, während die Bauteile im Bereich geringer Wärmeentwicklung dichter angeordnet werden sollten, oder es sollten Führungsstäbe hinzugefügt werden, um die Windenergie zu ermöglichen fließen effizient zu den wichtigsten Heizgeräten.
5, Luftkanal-Design-Fähigkeiten: A: Wenn der Heizkörper eine gerade Zahnstruktur verwendet, muss der Kühlkörper vertikal platziert werden.
B: Das Netzteil für kleine Gehäuse verwendet im Allgemeinen eine Turbulenzwärmeableitung.
Unter der Wärmeableitungsbasis kann ein kleines Loch geöffnet werden, um die Wärmeableitung in einem bestimmten Bereich zu verbessern.
C: Große Schrankstromversorgung sollte keine Luftleckage haben und einen gewissen Luftkanalraum lassen.
D: Der Wärmeableitungseffekt kann durch Hinzufügen eines Spoilers an der Vorderseite des Kühlers und Einführen von Turbulenzen erheblich verbessert werden.
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