Răcirea termică a aplicațiilor de alimentare

   Când se referă la cuvântul „gestionare a puterii”, majoritatea oamenilor se vor gândi la tuburi MOS, convertoare, transformatoare etc. De fapt, managementul puterii este mult mai mult decât atât. Sursa de alimentare va genera căldură în timpul funcționării, iar creșterea continuă a temperaturii va cauza modificări de performanță, care pot duce în cele din urmă la defecțiunea sistemului; În plus, căldura va scurta și durata de viață a componentelor și va afecta fiabilitatea pe termen lung. Prin urmare, managementul energiei implică și managementul termic.

Microcosmic: 

    O singură componentă este supraîncălzită din cauza încălzirii excesive, dar temperatura restului sistemului și a carcasei este în limită.

Macroscopic:

 Temperatura întregului sistem este prea mare din cauza acumulării de căldură a mai multor surse de căldură.

O simplă înțelegere este că, chiar dacă creșterea temperaturii unei componente de încălzire depășește limita permisă, rezultând creșterea temperaturii întregului sistem, nu înseamnă neapărat că întregul sistem este supraîncălzit, dar excesul de căldură generat de componentă trebuie să fi disipat.

thermal management

      Încălzire mmanagementul urmasunt principiile de bază ale fizicii. Există trei moduri de conducere a căldurii: radiație, conducție și convecție. Pentru majoritatea sistemelor electronice, răcirea necesară este de a lăsa căldura să părăsească sursa de căldură prin conducție și apoi de a o transfera în alte locuri prin convecție.

     Există trei elemente radiante cele mai frecvent utilizate: radiator, conductă de căldură și ventilator. Radiatorul și conducta de căldură sunt sisteme de răcire pasive fără alimentare cu energie, în timp ce ventilatorul este un sistem activ de răcire cu aer forțat.

Radiator:

        Radiatorul este o structură din aluminiu sau cupru, care poate obține căldură de la sursa de căldură prin conducție și poate transfera căldura în fluxul de aer pentru a realiza convecția. Radiatoarele vin în mii de dimensiuni și forme, de la mici aripioare metalice ștanțate care conectează un singur tranzistor la extruzii mari cu multe aripioare care pot intercepta și transfera căldura fluxului de aer convectiv.

power supply heatsink

Heatpipes:

     De obicei înseamnă module de asamblare a conductelor de căldură, Conține conducta metalică etanșă a miezului de sinterizare și fluidul de lucru. Nu este folosit ca calorifer în sine. Funcția sa este de a absorbi căldura de la sursa de căldură și de a o transfera în zona mai rece.Sursa de căldură transformă fluidul de lucru în abur în conducta etanșă, iar aburul transferă căldură la capătul mai rece al conductei de căldură. La acest capăt, vaporii se condensează într-un lichid și eliberează căldură, în timp ce fluidul se întoarce la capătul mai fierbinte.

power supply heatpipe heatsink

Ventilator:

Este primul pas de a abandona radiatorul pasiv și conducta de căldură și de a trece către dispozitivul activ de disipare a căldurii de răcire forțată cu aer, dar ventilatorul are și câteva dezavantaje:

1. Creșteți costul, aveți nevoie de mai mult spațiu.

2. consumă energie și afectează eficiența întregului sistem și poate duce la defecțiuni.

3. creat problema nasului

Cu toate acestea, în multe cazuri, mai ales când traseul fluxului de aer este curbat, vertical sau blocat, acestea sunt de obicei singura modalitate de a obține un flux de aer suficient.

power supply fan

Managementul termic al energiei poate reduce temperatura componentelor și a mediului intern din sursa de alimentare, poate prelungi durata de viață a produselor și poate îmbunătăți fiabilitatea. Implica echilibrul dintre marime, putere, eficienta, greutate, fiabilitate si cost. Trebuie evaluate prioritățile și constrângerile proiectului.

S-ar putea sa-ti placa si

Trimite anchetă