Quines són les solucions de refrigeració de la font d'alimentació commutada?
La font d'alimentació de commutació, també coneguda com a font d'alimentació de commutació, convertidor de commutació, és un dispositiu de conversió d'energia elèctrica d'alta freqüència, és una font d'alimentació.
El transistor de commutació utilitzat per la font d'alimentació de commutació Minmelt es canvia principalment entre el mode totalment obert i el mode completament tancat, tots dos tenen les característiques de baixa dissipació, i la conversió entre els interruptors tindrà una alta dissipació, però el temps és molt En resum, la font d'alimentació de commutació Minmelt estalvia energia i produeix menys calor residual.
L'alta eficiència de conversió de la font d'alimentació de commutació Minmelt és un dels seus grans avantatges, i la font d'alimentació de commutació Minmelt té una alta freqüència de treball, i també es poden utilitzar transformadors de mida petita i lleugeres, de manera que el pes de la font d'alimentació de commutació Minmelt serà relativament lleuger.
Els productes d'alimentació d'interruptor de fusió min s'utilitzen àmpliament en el control d'automatització industrial, equipament militar, equips d'investigació científica, il·luminació LED i altres camps.
Sempre que els aparells elèctrics en ús produeixin una certa quantitat de calor, la temperatura massa alta provocarà danys diferents als aparells elèctrics, de manera que la dissipació de la calor és molt important per als aparells elèctrics. L'alimentació de commutació també és la mateixa. La següent petita classe comparteix principalment informació sobre la refrigeració de la font d'alimentació commutada.
Anàlisi i selecció d'elements en mode tèrmic de la font de commutació
Font d'alimentació de commutació en els components de calor més grans: pèrdua de conducció, pèrdua de conducció, pèrdua d'apagada.
Díode rectificador: pèrdua de conducció directa, pèrdua de recuperació inversa.
Transformador, inductància: pèrdues de ferro, pèrdues de coure.
Pèrdua de calor ohmica de components passius com condensadors i resistències de potència.
Mètodes i dispositius habituals de dissipació de calor
Mètodes habituals: conducció de calor, radiació de calor, convecció de calor, evaporació i dissipació de calor.
Dispositiu de dissipació de calor: làmina de coure PCB, dissipador de calor (coure, alumini, ferro), refrigeració per ventilador, refrigeració per aigua, refrigeració per oli, refrigeració per semiconductors, tub de calor.
1, dissipació de calor per conducció:
Transferència de calor entre dos objectes o components en contacte directe amb una diferència de temperatura.
La seva essència és la transferència mútua d'energia cinètica molecular.
2, transferència de calor per radiació: l'ús d'ones electromagnètiques (infrarojos) per transferir calor fora de qualsevol mitjà.
La direcció de propagació és recta i es pot transmetre al buit.
Per exemple, la calor del sol arriba a la Terra a través de la radiació tèrmica.
Principi de consideració de la transferència de calor per radiació
Quan la temperatura superficial de l'objecte és inferior a 50 graus, la influència del color en la transferència de calor per radiació és insignificant.
Com que la longitud d'ona de la radiació és força llarga, a la regió infraroja invisible.
A la regió infraroja, un bon emissor també és un bon absorbent.
L'emissivitat i l'absorpció són independents del color de la superfície.
Per a la refrigeració per aire forçat, la contribució de la transferència de calor radiativa és insignificant a causa de la baixa temperatura mitjana de la superfície de refrigeració.
Quan la temperatura superficial de l'objecte és inferior a 50 graus, l'efecte de la transferència de calor per radiació també és insignificant.
Un bon radiador també és un bon dissipador de calor, per la qual cosa s'ha de mantenir fora de la llum solar directa.
Quan es calcula l'àrea de transferència de calor radiativa, si la superfície és irregular, s'ha d'utilitzar l'àrea projectada.
3. Transferència de calor per convecció:
La transferència de calor convectiva es refereix al procés de transferència de calor quan un fluid està en contacte amb un fluid o superfície sòlida de diferents temperatures.
Segons les diferents causes del flux de fluids, es pot dividir en convecció natural i convecció forçada.
Convecció natural: transferència de calor per conducció tèrmica a una capa de fluid adjacent a aquesta.
Quan s'escalfa un líquid, s'expandeix, es torna menys dens i flueix cap amunt.
El fluid d'alta densitat flueix per omplir-se i el fluid ple absorbeix la calor i s'expandeix cap amunt.
D'aquesta manera, s'elimina la calor de la superfície del component de calefacció.
Convecció forçada: la font de calor transfereix la calor al medi conductor de calor per conducció de calor, i després a la base del radiador. La base transfereix la calor al dissipador de calor del radiador. La convecció forçada es realitza entre el ventilador i les molècules d'aire, i la calor s'allibera a l'aire.
4. Principis de disseny del conducte d'aire:
El conducte d'aire ha de ser el més curt possible, escurçar la longitud del conducte d'aire pot reduir la resistència;
Intenteu utilitzar un disseny de conductes lineals, una petita resistència local;
La mida de la secció transversal del conducte d'aire ha de ser coherent amb la mida de la secció transversal de la sortida del ventilador per evitar augmentar la pèrdua de resistència a causa del canvi de secció transversal.
La forma de la secció pot ser rodona, quadrada o rectangular;
El disseny estructural de l'entrada d'aire ha de minimitzar la resistència al flux d'aire i s'ha de considerar la prevenció de pols.
Si la distribució de calor és uniforme, la distància entre els components ha de ser uniforme perquè el vent flueixi uniformement per cada font de calor.
Si la distribució de calor no és uniforme, els components s'han de disposar poc a la zona d'alta producció de calor, mentre que els components de l'àrea de baixa producció de calor s'han de disposar de manera més densa o s'han d'afegir barres de guia per permetre que l'energia eòlica flueix de manera eficient als dispositius de calefacció clau.
5, habilitats de disseny de conductes d'aire: A: si s'utilitza l'estructura de dents rectes del radiador, el dissipador de calor s'ha de col·locar verticalment.
B: La font d'alimentació de l'habitatge petita generalment adopta la dissipació de calor de turbulència.
Es pot obrir un petit forat sota la base de dissipació de calor per millorar la dissipació de calor en una zona determinada.
C: La font d'alimentació de l'armari gran no hauria de tenir fuites d'aire i deixar un cert espai de conductes d'aire.
D: L'efecte de dissipació de calor es pot millorar significativament afegint un spoiler a la part davantera del radiador i introduint turbulències.
Sinda Thermal és un fabricant professional i experimentat de dissipadors de calor, estem proporcionant varietats de dissipadors de calor als clients globals, la nostra fàbrica s'ha fundat durant 8 anys que té més de 100 empleats i moltes instal·lacions i equipaments precisos, poseu-vos en contacte amb nosaltres lliurement si teniu qualsevol requisit tèrmic.






