Terdapat tiga kaedah berkesan untuk menyejukkan modul kuasa

Terdapat tiga kaedah asas untuk pemindahan tenaga modul kuasa dari kawasan suhu tinggi ke kawasan suhu rendah: sinaran, penghantaran dan perolakan.

Sinaran: Pemindahan aruhan elektromagnet haba antara dua objek yang berbeza suhu.

Penghantaran: Pemindahan haba melalui medium pepejal.

Perolakan: Pemindahan haba melalui medium bendalir (udara).


1, pelesapan haba sinaran


Apabila dua antara muka yang berbeza suhu berhadapan, pemindahan sinaran berterusan haba berlaku.


Pengaruh akhir sinaran pada suhu sesetengah objek bergantung kepada banyak faktor: perbezaan suhu setiap komponen, orientasi komponen yang berkaitan, kelicinan permukaan komponen dan jarak antara mereka.

Kerana tidak ada cara untuk mengukur faktor ini, ditambah pula dengan pengaruh pertukaran tenaga kinetik berseri persekitaran sekeliling itu sendiri, sukar untuk mengira kerosakan sinaran kepada suhu, yang rumit dan sukar untuk dikira dengan tepat.


Dalam aplikasi khusus modul kawalan penukar kuasa pensuisan, tidak mungkin pelesapan haba sinaran digunakan sebagai mod penyejukan penukar sahaja.

Dalam kebanyakan kes, sumber sinaran hanya menghilangkan 10 peratus atau kurang daripada jumlah haba. Oleh itu, pelesapan haba sinaran secara amnya hanya sebagai cara tambahan sebagai tambahan kepada kaedah pelesapan haba utama, dan skema reka bentuk terma secara amnya tidak mengambil kira pengaruhnya terhadap suhu modul kuasa.

Dalam aplikasi khusus, suhu modul kawalan penukar adalah lebih tinggi daripada suhu persekitaran semula jadi, jadi pemindahan tenaga kinetik sinaran adalah kondusif untuk pelesapan haba.

Walau bagaimanapun, dalam sesetengah kes, suhu beberapa sumber haba di sekeliling modul kawalan (papan peranti elektronik, rintangan kuasa tinggi, dll.) adalah lebih tinggi daripada modul kuasa, dan haba sinaran objek ini sebaliknya akan menjadikan suhu daripada peningkatan modul kawalan.


Dalam skema reka bentuk pelesapan haba, kedudukan relatif komponen persisian modul kawalan penukar hendaklah disusun secara saintifik mengikut pengaruh sinaran haba.

Apabila elemen pemanasan hampir dengan modul kawalan penukar, untuk melemahkan kesan pemanasan sumber sinaran, sirip nipis pelindung haba harus dimasukkan di antara modul kawalan dan elemen pemanasan.


2, pelesapan haba penghantaran


Dalam banyak aplikasi, haba yang dijana daripada substrat modul kuasa dipindahkan ke permukaan pelesapan haba yang jauh oleh komponen pemindahan haba.

Dengan cara ini, suhu substrat PSU akan sama dengan suhu permukaan penyejukan, suhu komponen pemindahan haba, dan jumlah suhu kedua-dua permukaan.

Rintangan haba komponen pemindahan haba adalah berkadar dengan panjang L antara kedua-duanya, dan berkadar songsang dengan luas keratan rentas dan kadar pemindahan haba antara kedua-duanya, menggunakan bahan mentah yang sesuai dan luas keratan rentas, tetapi juga boleh mengurangkan keratan rentas dengan berkesan. rintangan haba komponen pemindahan haba.

Di mana ruang dan kos pemasangan boleh diterima, sink haba dengan rintangan haba paling sedikit hendaklah digunakan.

Perlu diingat bahawa apabila suhu substrat PSU dikurangkan sedikit, masa min untuk kegagalan (MTBF) akan meningkat dengan ketara.


Pengeluaran dan pembuatan bahan mentah untuk sink haba adalah faktor utama yang mempengaruhi kecekapan. Kita mesti memberi perhatian kepada banyak aspek semasa memilih.

Dalam kebanyakan aplikasi, haba yang dijana oleh modul kuasa akan dipindahkan dari substrat ke radiator atau komponen pemindahan haba.

Walau bagaimanapun, perbezaan suhu antara permukaan substrat modul kuasa dan komponen pemindahan haba mesti dikawal. Rintangan haba disambungkan secara bersiri dalam gelung kawalan pelesapan haba. Suhu substrat hendaklah jumlah suhu permukaan dan suhu komponen pemindahan haba.

Jika dibiarkan, kenaikan suhu permukaan akan menjadi sangat ketara.

Jumlah luas permukaan hendaklah seluas mungkin dan kelicinan permukaan hendaklah dalam lingkungan 5 mil (0.005 kaki).

Untuk mengeluarkan permukaan cembung dan cekung dengan lebih baik, anda boleh mengisi permukaan dengan pelekat haba atau pad pemindahan haba.

Dengan langkah yang sesuai, rintangan haba permukaan boleh dikurangkan kepada kurang daripada 0.1 darjah /W.

Suhu boleh dikurangkan dan TAmax boleh ditingkatkan hanya dengan mengurangkan pelesapan haba dan rintangan haba (RTH) atau penggunaan kuasa (Ploss). Kuasa maksimum bekalan kuasa pensuisan adalah berkaitan dengan suhu aplikasi. Parameter yang mempengaruhi utama termasuk kehilangan kuasa keluaran Ploss, rintangan haba RTH, dan suhu shell kuasa pensuisan maksimum TC.

Bekalan kuasa pensuisan dengan kecekapan terbaik dan pelesapan haba mempunyai suhu yang lebih rendah.

Dalam keluaran kuasa keluaran nominal, suhu boleh gunanya akan menjadi lebihan.

Bekalan kuasa pensuisan dengan kecekapan rendah atau pelesapan haba yang lemah mempunyai suhu yang lebih tinggi.

Ia mesti disejukkan udara atau dikurangkan untuk digunakan.


3, pelesapan haba perolakan


Pelesapan haba perolakan ialah cara pelesapan haba yang paling biasa dalam penukar kuasa AEP. Perolakan biasanya dibahagikan kepada perolakan semula jadi dan perolakan paksa.

Pemindahan haba dari permukaan blok panas ke suhu yang lebih rendah bagi gas statik di sekeliling, dipanggil perolakan semula jadi;

Pemindahan haba dari permukaan blok panas ke gas cecair dipanggil perolakan paksa.


Kelebihan perolakan semula jadi adalah sangat mudah dicapai, tiada kipas elektrik, kos yang lebih rendah, dan kredibiliti tinggi pelesapan haba.

Walau bagaimanapun, isipadu sink haba yang diperlukan untuk mencapai suhu substrat yang sama adalah sangat besar berbanding perolakan paksa.



Sinda Thermal ialah pengeluar sink haba profesional dan berpengalaman, kilang kami telah diasaskan lebih 8 tahun, kami menyediakan pelbagai jenis sink haba kepada pelanggan global, kami boleh menawarkan reka bentuk haba yang dioptimumkan dan sink haba berkualiti hebat. Sila hubungi kami secara bebas jika anda mempunyai sebarang keperluan haba.

Anda mungkin juga berminat

Hantar pertanyaan