스위칭 전원 공급 장치 냉각

열 냉각은 스위칭 전원 어댑터의 안전하고 안정적인 작동을 보장하는 중요한 조건입니다. 온도가 너무 높으면 전원 공급 장치의 성능 지표가 변경되고 전원 어댑터의 고장도 발생합니다. 따라서 방열 설계의 기본 과제는 지정된 신뢰성 한계를 초과하지 않도록 온도 상승을 제어하는 ​​것입니다.

power adapter thermala solution

스위칭 전원 어댑터의 구성 요소에는 작동 온도 범위에 대한 특정 요구 사항이 있습니다. 온도가 한계를 초과하면 전원 공급 장치의 작동 상태가 변경되어 전자 장비가 안정적이고 안정적으로 작동하지 않고 서비스 수명이 단축되며 전자 장비가 손상될 수도 있습니다.

power supply switch cooling

따라서 전원 공급 장치의 열 설계에 더 많은 주의를 기울여야 합니다.스위치, 아래는 장치의 열 솔루션을 설계할 때 참조할 수 있는 몇 가지 설계 포인트입니다.

1. 방열판 선택. 방열판 선택의 원칙은 내부 공간을 절약하고 전원 어댑터의 총 중량을 줄이기 위해 충분한 방열을 전제로 가능한 한 부피가 작고 가벼운 방열판을 선택하는 것입니다.

2. 방열판 설치. 히트잉크를 장착할 때 가능한 한 방열 및 열 저항이 작은 장착 방법을 선택해야 합니다.

3. 인터페이스의 열 저항을 최소화합니다. 방열판의 표면은 평평하고 매끄럽고 실리콘 그리스 또는 열 전도 개스킷을 도포하여 라디에이터와 전력 반도체 사이의 접촉 열 저항을 줄입니다.

4. 방열판 표면 처리 . 방열판의 복사 용량을 증가시키기 위해 방열판 표면을 검은색 페인트 또는 산화물과 같은 높은 복사 계수 코팅층으로 코팅할 수 있습니다. 검정색 코팅이 된 라디에이터가 선호되며 코팅이 손상되지 않도록 보호되어야 합니다.

5. 전력 반도체의 설치 위치. 방열판 중앙에 전력반도체를 설치하여 방열판이 고르게 가열되도록 하여 방열 효율을 높인다.

6. 방열판의 위치. 방열판은 주변 온도를 낮추기 위해 가능한 한 전원 공급 장치 외부의 공기 흐름과 직접 접촉해야 합니다. 동시에 라디에이터의 대류 열 전달 효과를 향상시킬 수 있습니다.

power supply fan

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