Güç Kaynağı uygulamalarının Termal Soğutması
"Güç yönetimi" denince çoğu kişinin aklına MOS tüpleri, dönüştürücüler, transformatörler vb. gelir. Aslında güç yönetimi bundan çok daha fazlasıdır. Güç kaynağı, çalışma sırasında ısı üretecek ve sürekli sıcaklık artışı, sonunda sistem arızasına yol açabilecek performans değişikliklerine neden olacaktır; Ayrıca ısı, bileşenlerin hizmet ömrünü de kısaltacak ve uzun vadeli güvenilirliği etkileyecektir. Bu nedenle, güç yönetimi aynı zamanda termal yönetimi de içerir..
Mikrokozmik :
Aşırı ısınma nedeniyle tek bir bileşen aşırı ısınır, ancak sistemin geri kalanının ve kabuğun sıcaklığı sınır dahilindedir.
Makroskobik:
Birden fazla ısı kaynağının ısı birikimi nedeniyle tüm sistemin sıcaklığı çok yüksek.
Basit bir anlayış, bir ısıtma bileşeninin sıcaklık artışı izin verilen limiti aşsa ve tüm sistemin sıcaklık artışına neden olsa bile, bu mutlaka tüm sistemin aşırı ısındığı anlamına gelmez, ancak bileşen tarafından üretilen aşırı ısının olması gerekir. dağılmak.

ısı myönetim takibifiziğin temel ilkeleridir. Isı iletiminin üç yolu vardır: radyasyon, iletim ve konveksiyon. Çoğu elektronik sistem için gerekli soğutma, ısının iletim yoluyla ısı kaynağından ayrılmasına ve daha sonra konveksiyon yoluyla başka yerlere aktarılmasına izin vermektir.
En yaygın olarak kullanılan üç ışıma elemanı vardır: soğutucu, ısı borusu ve fan. Soğutucu ve ısı borusu, güç kaynağı olmayan pasif soğutma sistemleridir, fan ise aktif bir cebri hava soğutma sistemidir.
Soğutucu:
Soğutucu, ısı kaynağından iletim yoluyla ısı elde edebilen ve konveksiyonu gerçekleştirmek için ısıyı hava akışına aktarabilen alüminyum veya bakır bir yapıdır. Soğutucular, tek bir transistörü birbirine bağlayan küçük damgalı metal kanatlardan, ısıyı kesip konvektif hava akışına aktarabilen birçok kanatlı büyük ekstrüzyonlara kadar binlerce boyut ve şekilde gelir.

Isı boruları:
Genellikle ısı boruları montaj modülleri anlamına gelir, Sinterleme çekirdeği ve çalışma sıvısının sızdırmaz metal borusunu içerir. Kendi başına radyatör olarak kullanılmaz. İşlevi, ısı kaynağından ısıyı emerek daha soğuk alana aktarmaktır.Isı kaynağı, sızdırmaz borudaki çalışma sıvısını buhara dönüştürür ve buhar, ısıyı ısı borusunun daha soğuk ucuna aktarır. Bu sonunda, buhar bir sıvıya yoğunlaşır ve ısıyı serbest bırakırken, sıvı daha sıcak uca geri döner.

Fan:
Pasif soğutucuyu ve ısı borusunu terk etmek ve cebri hava soğutmalı aktif ısı dağıtma cihazına geçmek ilk adımdır, ancak fanın bazı dezavantajları da vardır:
1. maliyeti artırın, daha fazla alana ihtiyacınız var.
2. Enerji tüketir ve tüm sistemin verimini etkiler ve arızaya neden olabilir.
3. burun sorunu yarat
Ancak çoğu durumda, özellikle hava akış yolu kavisli, dikey veya bloke olduğunda, genellikle yeterli hava akışı elde etmenin tek yolu bunlardır.

Güç termal yönetimi, güç kaynağındaki bileşenlerin ve iç ortamın sıcaklığını azaltabilir, ürünlerin hizmet ömrünü uzatabilir ve güvenilirliği artırabilir. Boyut, güç, verimlilik, ağırlık, güvenilirlik ve maliyet dengesini içerir. Projenin öncelikleri ve kısıtlamaları değerlendirilmelidir.






