Design radiator termic pentru dispozitiv de alimentare cu energie mare

Odată cu dezvoltarea continuă a tehnologiei electronice, consumul de energie termică al dispozitivelor de mare putere crește, iar fluxul de căldură crește. Designul de disipare a căldurii a produselor are un impact crucial asupra fiabilității produselor.

high power supply device cooling

Pentru a realiza o proiectare termică bună pentru dispozitivele de mare putere, este necesar să se înțeleagă mai întâi indicatorii de performanță termică ai dispozitivelor de putere, apoi prin selectarea metodelor adecvate de disipare a căldurii, proiectarea corectă a conductelor de aer și analiza de optimizare necesară. a radiatorului, în cele din urmă, radiatorul termic este instalat într-o manieră standardizată și corectă pentru a obține cel mai bun efect termic.

power device cooling

1. Parametrii de performanță termică ai dispozitivelor:

Producătorul dispozitivului va furniza temperatura de sudare, forma de ambalare, intervalul de temperatură de funcționare, limita de temperatură a nodului dispozitivului, rezistența termică internă și alte informații despre dispozitiv, care este baza și premisa pentru proiectarea disipării căldurii.

power supply  cooling

2. Alegerea căilor de răcire:

Selectarea modului de răcire a sistemului trebuie să ia în considerare pe deplin consumul de putere de încălzire, cerințele de temperatură/volum/greutate, gradul de protecție, operabilitatea dispozitivului de răcire, prețul și alți factori ai sistemului și, în final, va selecta cel mai eficient mod de răcire care este cel mai potrivit pentru produsul dvs. Răcirea termică este împărțită în principal în răcire naturală și răcire forțată cu aer. Răcirea cu lichid etc. În prezent, răcirea cu aer este încă utilizată pe scară largă ca metodă de răcire. Următorul tabel reflectă relația dintre densitatea fluxului de căldură și creșterea temperaturii în diferite moduri de răcire.

power equipment air cooling

3. Optimizarea radiatorului:

Optimizarea radiatorului pentru dispozitive de alimentare cu putere mare este în principal pentru a optimiza proiectarea grosimii substratului radiatorului, grosimea aripioarelor, distanțarea, înălțimea, tratamentul suprafeței și alți parametri. Odată cu progresul continuu al tehnologiei de simulare pe computer, ne putem baza pe software-ul electronic de analiză de simulare termică pentru a optimiza radiatorul, iar rezultatele optimizării sunt precise și intuitive.

thermal simulation

4. Instalare corectă:

Instalarea corectă și rezonabilă poate asigura că produsele termice își joacă bine rolul și îmbunătățesc fiabilitatea generală a produselor. Știm că în procesul de instalare a radiatorului, este în principal să ne asigurăm că componentele au un contact de suprafață bun și suficient cu radiatorul - pentru a face rezistența termică de contact între componente și radiator cât mai scăzută posibil.

heatsink cooler

Managementul termic este foarte important în proiectarea modulului de putere. Deoarece dispozitivul de încălzire și carcasa de alimentare nu sunt legate în proporție de 100 la sută, există o cantitate mică de spațiu de aer, iar conductibilitatea termică a aerului este foarte mică, doar 0,02 w/m · K, deci căldura de pe dispozitivul de încălzire nu poate fi transferată rapid pe carcasa sursei de alimentare, rezultând o eficiență lentă de disipare a căldurii a modulului de alimentare.

S-ar putea sa-ti placa si

Trimite anchetă