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Cyntec電源模塊散熱的方法

發布時間:2020-02-20 14:14:01     瀏覽:2384

Cyntec電源模塊將熱能從高溫區轉移到低溫區有三種基本途徑:輻射、傳導和對流。

輻射:兩個不同溫度物體之間的電磁熱傳遞。

傳導:熱經過固體介質的傳遞。

對流:經過流體介質的傳熱&40;空氣&41

在各種實際運用中,三種傳熱方法都有不同的效果。在大多數運用中,對流是最重要的傳熱方法。假如再加上別的兩種散熱方法,效果會更好。但是,在某些情況下,這兩種方法也或許發作負面影響。因此,在規劃一個杰出的散熱系統時,應仔細考慮這三種傳熱形式。

1、傳導散熱

在許多運用中,Cyntec電源模塊基板上的熱量要經導熱元件傳導到較遠的散熱面上。這樣,Cyntec電源模塊基板的溫度將等于散熱面的溫度、導熱元件的溫升及兩接觸面的溫升之和。導熱元件的熱阻與其長度L成正比,與其截面積及導熱率反比,選用恰當的材料和截面積,也可以減小導熱元件的熱阻。在裝置空間和本錢都答應的條件下,應選用熱阻值最小的散熱器。應當記住,Cyntec電源模塊基板溫度稍微下降一點,平均無故障時刻(MTBF)就會明顯提高。

散熱片的制作材料是影響效能的重要要素,選擇時有必要加以留心。在大部分運用中,Cyntec電源模塊發作的熱量將從基板傳導到散熱器或導熱元件上。但是在Cyntec電源模塊基板和導熱元件之間的接觸面大將發作溫度差,這種溫度差有必要加以操控,熱阻串聯在散熱回路中,基板的溫度應為接觸面的溫升和導熱元件的溫度之和。假如不加操控,接觸面的溫升會特別明顯的。接觸面的面積應盡或許大一些,而且接觸面的平滑度應當在5密耳(0.005英寸)以內。為了消除外表的高低不平,在接觸面上應填充導熱膠或導熱墊。)采納恰當的方法后,接觸面的熱阻可降到0.1/W以下。只要下降散熱熱阻(RTH)或下降功耗(Ploss)才干下降溫升,添加TAmax,電源的最大輸出功率跟運用環境溫度有關,影響參數包含損耗功率Ploss、熱阻RTH和最高電源殼溫TC.功率高和散熱較佳的電源溫升會較低。在標稱功率輸出時,它們的可用溫度會有余量。功率較低或散熱較差的電源的溫升會較高。它們需求風冷或降額運用。

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2、輻射散熱

當兩個不同溫度的介面相對時,將發作熱量的接連輻射傳遞。輻射對單個物體溫度的終究影響決定于許多要素:各部件的溫度差、有關部件的方位、部件外表的光潔度以及彼此的距離等。因為很難把這些要素量化,加上周圍環境自身的輻射式能量交換的影響,因此核算輻射對溫度的影響很復雜,而且很難準確。

電源變換器模塊實際運用中,不或許單依靠輻射式散熱作為轉換器的冷卻方法。在大部分情況下,輻射只能散去總熱量的10%或以下,因此,輻射散熱一般只能作為首要散熱方法以外的一種輔佐手法,而且熱規劃時一般也不考慮它對)Cyntec電源模塊溫度的影響。在實際運用中,一般變換器模塊的溫度都高于環境溫度,因此,輻射能量傳遞有助于散熱。但是,在某些情況下,模塊附近一些熱源(功率器件板,大功率電阻等)的溫度比)Cyntec電源模塊的溫度更高,這些物體的熱輻射將反而會使模塊的溫度升高。

在散熱規劃中,應根據熱輻射或許發作的影響,合理安排變換器模塊周圍元件的相對方位。當發熱元件接近變換器模塊時,為了削弱輻射的加熱效應,在模塊和發熱元件之間應刺進隔熱板細薄的鰭片。

3、對流散熱

對流散熱是愛浦電源變換器常用的散熱方法,對流一般分為天然對流和強制對流兩種。熱量從發熱物體外表傳遞到溫度較低的周圍中止的空氣中,稱為天然對流;熱量從發熱物體外表傳遞到活動的空氣中,稱為強制對流。

天然對流的長處是容易施行、不需求電扇、本錢較低、而且散熱的可靠性很高。但是,與強制對流相比,為了到達相同的基板溫度,所需散熱器的體積較大。

天然對流散熱器規劃還應留心以下幾點:

一般散熱器都只給出垂直散熱片的參數。水平散熱片散熱效果較差。假如須水平裝置,應當恰當地添加散熱器的面積,也可采用強制對流散熱。

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