Hvordan håndtere det termiske problemet med strømforsyning
Når strømforsyningen fungerer, vil den generere varme, og den kontinuerlige temperaturøkningen vil påvirke ytelsen, noe som til slutt kan føre til systemfeil, i tillegg kan overoppheting forkorte komponentens levetid og påvirke langsiktig pålitelighet.
Termiske styringsløsninger
Termisk styring følger fysikkens grunnleggende prinsipper, og varme kan overføres på tre måter: stråling, ledning og konveksjon. For de fleste elektroniske systemer oppnås den nødvendige kjølingen ved å lede varme bort fra varmekilden og deretter overføre den til andre steder ved konveksjon, termisk design krever kombinasjonen av ulike varmestyringsmaskiner for effektivt å oppnå nødvendig ledning og konveksjon, de tre mest brukte kjøleelementer er kjøleribber, varmerør og vifter,
radiatoren og varmerøret er passive kjølesystemer uten strømforsyning, mens viften er et aktivt tvungen luftkjølesystem.
kjøleribber er laget av aluminium eller kobber som tar varme fra en varmekilde ved ledning og overfører den til en luftstrøm (i noen tilfeller vann eller annen væske) for å muliggjøre konveksjon.
Radiatorer kommer i tusenvis av størrelser, spesifikasjoner og former, fra små stemplede metallfinner koblet til en enkelt transistor til store ekstruderte stykker med mange finner (fingerformer) som avskjærer strømmen av konvektiv luft og overfører varme til den strømmen. Radiatorer har fordelene av ingen bevegelige deler, driftskostnader, feilmoduser osv. Når kjøleribben er koblet til varmekilden, oppstår konveksjon naturlig når den varme luften stiger, og starter og opprettholder en luftstrøm.
Selv om radiatorer er enkle å bruke, er det noen ulemper:
Radiatorer som overfører store mengder varme må ha stor størrelse, dyre kostnader og tung vekt, og må plasseres riktig, noe som vil påvirke eller begrense den fysiske utformingen av kretskortet;
Finnene kan bli blokkert av støv i luftstrømmen, noe som reduserer effektiviteten;
Den må være riktig koblet til varmekilden slik at varmen kan strømme jevnt fra varmekilden til radiatoren.
Varme rør
Det er en annen viktig komponent i den termiske styringen og kan overføre varme fra punkt A til punkt B uten noen form for aktiv kraftmekanisme. Et forseglet metallrør som inneholder en sintringskjerne og arbeidsvæske, som ikke fungerer som en radiator i seg selv, absorberer varme fra en varmekilde og overfører den til et kjøligere område. Varmerør kan brukes når det ikke er nok plass til å plassere en radiator nær en varmekilde eller når luftstrømmen er utilstrekkelig, varmerør fungerer effektivt og kan overføre varme fra kilden til et mer håndterlig sted.
arbeidsprinsippet for varmerør er enkelt og genialt:
Varmekilden omdanner arbeidsfluidet til damp i det forseglede røret, og dampen fører varme til den kjøligere enden av varmerøret, i denne enden kondenserer dampen til en væske og avgir varme, og væsken går tilbake til den varmere. slutt. Denne gass-væske overgangsprosessen fungerer kontinuerlig og drives kun av temperaturforskjellen mellom den kalde og den varme enden, tilkobling av en radiator eller annen kjøleenhet i den kalde enden kan løse varmespredningsproblemet til det lokale varmepunktet der luftstrømmen er blokkert.
Fan
Det er det første steget mot aktive radiatorer med tvungen luftkjøling, den kan akselerere spredningen av varmen og kjøle ned strømforsyningssystemet.
Sinda Thermal er en profesjonell kjøleribbeprodusent, vi leverer varianter av kjøleribbetyper til globale kunder, og vi er svært erfarne innen termisk styring av strømforsyning. Vennligst kontakt oss fritt hvis du har noen termiske krav.






