Kipas penyejuk bekalan kuasa suis|keperluan terma kuasa dan kaedah terma
Kipas penyejuk bekalan kuasa menukar.
Apabila bekalan kuasa pensuisan berfungsi, sejumlah besar haba akan dijana. Jika haba ini tidak dapat dilepaskan tepat pada masanya untuk menyejukkan suhu bekalan kuasa pensuisan, ia akan menjejaskan kerja normalnya dan juga merosakkan bekalan kuasa pensuisan dalam kes yang teruk.

Untuk meningkatkan kebolehpercayaan bekalan kuasa pensuisan, reka bentuk pelesapan haba adalah bahagian penting.
Jika suhu meningkat dalam bekalan kuasa pensuisan terlalu tinggi, peranti semikonduktor sensitif suhu, kapasitor elektrolitik dan komponen lain akan gagal.
Apabila suhu melebihi nilai tertentu, kadar kegagalan meningkat secara eksponen.
Walaupun terdapat banyak sebab untuk kegagalan peralatan elektronik, suhu tinggi adalah faktor yang paling penting (faktor lain dalam urutan kepentingan ialah getaran, kelembapan, habuk), dan pengaruh suhu pada peralatan elektronik adalah sehingga 60 peratus .
Data statistik menunjukkan bahawa kebolehpercayaan komponen elektronik berkurangan sebanyak 10 peratus apabila suhu meningkat sebanyak 2 darjah ;
Hayat pada 50 darjah hanya 1/6 daripadanya pada 25 darjah .
Selain tekanan elektrik, suhu adalah faktor terpenting yang mempengaruhi kebolehpercayaan bekalan kuasa pensuisan.
Suhu adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kebolehpercayaan bekalan kuasa pensuisan frekuensi tinggi dengan peranti pemanasan kuasa tinggi.
Reka bentuk terma bekalan kuasa pensuisan secara amnya merangkumi dua aspek: satu ialah cara mengawal haba sumber pemanasan;
Yang lain ialah bagaimana untuk menghantar haba yang dihasilkan oleh sumber pemanasan, supaya kenaikan suhu bekalan kuasa pensuisan dikawal dalam julat yang dibenarkan, untuk memastikan kebolehpercayaan bekalan kuasa pensuisan.
Untuk menghilangkan haba peranti pemanasan secepat mungkin, reka bentuk pelesapan haba bekalan kuasa pensuisan biasanya dipertimbangkan dari aspek berikut: radiator, kipas penyejuk, PCB logam, lembaran konduktif terma penebat, dsb.
Dalam reka bentuk sebenar, adalah perlu untuk menggunakan kaedah di atas untuk reka bentuk bekalan kuasa mengikut keperluan pelanggan dan produk sendiri dan nisbah kecekapan kos terbaik.
Dalam proses reka bentuk sebenar pensuisan bekalan kuasa, biasanya menggunakan penyejukan udara semula jadi dan kipas penyejuk paksa penyejukan udara dua bentuk.
Sinki haba penyejuk udara semula jadi hendaklah dipasang dengan bilah sink haba secara menegak ke atas. Jika boleh, beberapa lubang boleh digerudi di sekeliling kedudukan pemasangan sink haba pada PCB untuk memudahkan perolakan udara.
Mod penyejukan kipas penyejuk bekalan kuasa pensuisan ialah penyejukan udara paksa, yang menggunakan kipas untuk memaksa perolakan udara. Oleh itu, reka bentuk saluran udara juga harus menjadikan arah paksi bilah sink haba konsisten dengan arah ekzos kipas. Untuk mendapatkan kesan pengudaraan yang baik, lebih banyak peranti pelesapan haba harus lebih dekat dengan kipas penyejuk.
Disebabkan oleh perubahan suhu dan beban ambien, tenaga haba pelesapan bekalan kuasa boleh dilesap lebih cepat dengan gabungan penyejukan udara semula jadi dan penyejukan udara paksa kipas penyejuk.
Kaedah ini bukan sahaja meningkatkan pelesapan haba kipas, tetapi juga mengurangkan kawasan sink haba, supaya komponen kuasa boleh berfungsi dalam medan suhu yang agak stabil, dan hayat perkhidmatan tidak akan terjejas oleh perubahan keadaan luaran.
Dengan cara ini, ia bukan sahaja mengatasi kelemahan kelewatan penyejukan unsur kuasa dalam pasangan penyejukan kipas tulen, tetapi juga mengelakkan hayat perkhidmatan rendah kipas yang menjejaskan kebolehpercayaan keseluruhan penerus.
Terutama dalam kes suhu ambien bilik mesin sangat tidak stabil, gabungan teknologi penyejukan udara dan penyejukan diri mempunyai prestasi penyejukan yang lebih baik.
Kos bahan penerus jenis ini adalah antara penyejukan kipas tulen dan penyejukan semula jadi, berat rendah dan penyelenggaraan yang mudah.
Terutama apabila teknologi penyejukan udara pintar dan penyejukan diri digunakan, kenaikan suhu modul adalah kecil dan kipas penyejuk modul berjalan pada kelajuan rendah apabila penerus berfungsi pada beban rendah.
Apabila suhu modul meningkat melebihi 55 darjah C, kelajuan kipas meningkat secara linear dengan suhu.
Pengesanan kerosakan kipas. Selepas kerosakan kipas berlaku, output semasa adalah terhad dan penggera kerosakan dijana.
Oleh kerana bilangan larian kipas adalah berkaitan dengan saiz beban, hayat perkhidmatan kipas adalah lebih lama daripada penyejukan udara tulen, dan kebolehpercayaannya bertambah baik.
Banyak industri menggunakan bekalan kuasa pensuisan dengan menggunakan kipas penyejuk dan penyejukan semula jadi, sistem penyejukan gabungan kedua-duanya ke persekitaran di bawah keadaan suhu tinggi, mengurangkan suhu kerja dalaman penerus dengan berkesan, memanjangkan hayat perkhidmatan peranti , dan di bawah keadaan suhu rendah dan beban rendah, kipas untuk mengurangkan kelajuan penerus, memanjangkan hayat perkhidmatan kipas.
Menggunakan pelesapan haba radiator, jarak peranti dan jarak menjalar boleh agak jauh, dalam kes kelembapan yang tinggi, prestasi keselamatan yang tinggi.
Saiz kecil dan berat penerus yang ringan memudahkan penyelenggaraan.
Untuk memastikan operasi yang boleh dipercayai dan stabil bagi penerus bekalan kuasa pensuisan, mengurangkan kenaikan suhu kerjanya adalah teknologi utama.
Gabungan teknologi penyejukan udara pintar dan penyejukan diri, dengan lebih mudah menyesuaikan diri dengan alam sekitar, hayat perkhidmatan yang panjang, kestabilan yang boleh dipercayai dan kelebihan teknikal yang lain.
Sinda Thermal ialah pengeluar sink haba profesional dan berpengalaman, kami memiliki pasukan pakar haba dan banyak kemudahan dan peralatan yang tepat, kami menyediakan sink haba kepada pelanggan global. Sila hubungi kami secara bebas jika anda mempunyai sebarang keperluan haba.






