Влияние метода охлаждения на рабочую температуру питания переключения
Тепло рассеяние питания переключателя, как правило, принимает два метода: прямая проводимость и конвективная проводимость. Прямая теплопроводности - это перенос тепловой энергии вдоль объекта от высокого уровня температуры до низкого уровня температуры, а его способность теплопроводности стабильна. Конвективная проводимость - это процесс, в котором жидкость или газ подвергаются вращению, чтобы сделать ее температуру более равномерной. Из -за участия динамических процессов в конвективной проводимости процесс охлаждения относительно быстрый.
Установка нагревательного элемента на металлическом радиаторе, сжимая горячую поверхность, может достичь переноса энергии различной высоты энергетических тел. Энергия, которая может быть излучена большой площадью радиатора, не так много. Метод теплопроводности источника питания режима переключения называется естественным охлаждением, которое имеет более длительное время задержки для рассеивания тепла. Элемма теплопередачи Q=ka △ T (K коэффициент теплопередачи, область теплопередачи, △ t -разница температуры). Если температура окружающей среды в помещении высока, △ T будет небольшой, а характеристики рассеяния тепла в этом методе теплопередачи значительно снизится.
Добавление вентилятора в питание переключения может быстро рассеять накопленную тепло от преобразования энергии вне источника питания. Непрерывное снабжение воздуха от вентилятора в радиатор можно рассматривать как перенос конвективной энергии. Он называется охлаждением вентилятора, которое имеет короткое и длительное время задержки для рассеивания тепла. Тепло, рассеяние Q=км △ T (K коэффициент теплопередачи, M качество воздуха теплообмена, разница в температуре △ T). После того, как вентилятор замедлится или прекратится, значение M будет быстро уменьшаться, и накопленное тепло в источнике питания будет трудно рассеять. Это значительно увеличит скорость старения электронных компонентов, таких как конденсаторы и трансформаторы, при переключении питания, и повлияет на стабильность их качества выхода, что в конечном итоге приведет к сбою компонентов и отказа оборудования.






