Güç Kaynağında Termal Yönetim

    "Güç yönetimi" kelimesine atıfta bulununca, çoğu insan MOS tüpleri, dönüştürücüler, transformatörler vb. Aslında, güç yönetimi bundan çok daha fazlasıdır. Güç kaynağı çalışma sırasında ısı üretecek ve sürekli sıcaklık artışı performans değişikliklerine neden olacak ve sonunda sistem arızasına yol açabilecektir; Ek olarak, ısı ayrıca bileşenlerin kullanım ömrünü kısaltır ve uzun süreli güvenilirliği etkiler. Bu nedenle, güç yönetimi termal yönetimi de içerir.

Termal yönetim hakkında, mikrokozmik ve makroskopik parçalar vardır:

Mikrokozmik : 

Tek bir bileşen aşırı ısınma nedeniyle aşırı ısınıyor, ancak sistemin geri kalanının ve kabuğun sıcaklığı sınır dahilinde.

Makroskopik:

    Birden fazla ısı kaynağının ısı birikmesi nedeniyle tüm sistemin sıcaklığı çok yüksektir.


Basit bir anlayış, bir ısıtma bileşeninin sıcaklık artışı izin verdiği sınırı aşsa bile, tüm sistemin sıcaklık artışına neden olsa bile, tüm sistemin aşırı ısındığı anlamına gelmez, ancak bileşen tarafından üretilen fazla ısının dağıtılması gerekir.

thermal managementIsı yönetimi fiziğin temel ilkelerini takip eder. Isı iletiminin üç yolu vardır: radyasyon, iletim ve konveksiyon. Çoğu elektronik sistem için, gerekli soğutma, ısının iletim yoluyla ısı kaynağını terk etmesine izin vermek ve daha sonra konveksiyonla başka yerlere aktarmaktır.

En sık kullanılan üç yayılma elemanı vardır: soğutucu, ısı borusu ve fan. Soğutucu ve ısı borusu güç kaynağı olmayan pasif soğutma sistemleridir, fan ise aktif bir zorunlu hava soğutma sistemidir.


Soğutucu:

Soğutucu, iletim yoluyla ısı kaynağından ısı elde ranabilen ve konveksiyon gerçekleştirmek için ısıyı hava akışına aktarabilen alüminyum veya bakır bir yapıdır.

Soğutucular, tek bir transistörü bağlayan küçük damgalı metal yüzgeçlerden, ısıyı kesebilen ve konvektif hava akışına aktarabilen birçok yüzgeçli büyük ekstrüzyonlara kadar binlerce boyut ve şekilde gelir.

power supply heatsink

Isı borusu:

Genellikle ısı boruları montaj modülleri anlamına gelir, Sinterleme çekirdeği ve çalışma sıvısının sızdırmaz metal borusunu içerir. Radyatörün kendisi olarak kullanılmaz. İşlevi, ısı kaynağından ısıyı emmek ve daha soğuk bölgeye aktarmaktır.

6 Heat Pipe CPU Cooler-3

Isı borusunun çalışma prensibi:

Isı kaynağı, çalışma sıvısını kapalı boruda buhara dönüştürür ve buhar ısıyı ısı borusunun soğuk ucuna aktarır. Bu uçta, buhar bir sıvıya yoğunlaştırır ve ısıyı serbest bırakır, sıvı ise daha sıcak uca geri döner.

heatpipe Working principle

Vantilatör:

Pasif soğutucu ve ısı borusunu terk etmek ve zorla hava soğutmanın aktif ısı dağıtma cihazına doğru hareket etmek için ilk adımdır, ancak fanın bazı dezavantajları da vardır:

1. maliyeti artırmak, daha fazla alana ihtiyaç .

2. enerji tüketir ve tüm sistemin verimliliğini etkiler ve arızaya yol açabilir.

3. burun sorunu yaratmak

Bununla birlikte, birçok durumda, özellikle hava akış yolu kavisli, dikey veya tıkalı olduğunda, genellikle yeterli hava akışı elde etmenin tek yoludur.

power supply fan

Güç ısı 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.

Güç giderek daha yüksek ve daha yüksek olduğu için her endüstri için termal çözümler çok önemlidir, Sinda Termal alüminyum ekstrüde soğutucu, yüksek performanslı soğutucu, bakır soğutucu, skived fin soğutucu, sıvı soğutma plakası ve ısı borusu soğutucu inlcuding çeşitleri soğutucular sağlayabilir. Termal çözüm hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.



web sitesi:www.sindathermal.com

contact:castio_ou@sindathermal.com

Wechat: +8618813908426





Bunları da sevebilirsiniz

Soruşturma göndermek