Kako riješiti problem topline napajanja

Kada napajanje radi, stvarat će toplinu, a kontinuirani porast temperature utjecat će na performanse, što na kraju može dovesti do kvara sustava, osim toga, pregrijavanje može skratiti vijek trajanja komponenti i utjecati na dugoročnu pouzdanost.


  

 Rješenja za upravljanje toplinom


Upravljanje toplinom slijedi osnovna načela fizike, a toplina se može prenositi na tri načina: zračenjem, kondukcijom i konvekcijom. Za većinu elektroničkih sustava, potrebno hlađenje postiže se odvođenjem topline dalje od izvora topline i zatim prijenosom na drugo mjesto putem konvekcije, toplinski dizajn zahtijeva kombinaciju različitih hardvera za upravljanje toplinom kako bi se učinkovito postigla potrebna kondukcija i konvekcija, tri najčešće korištena rashladni elementi su hladnjaki, toplinske cijevi i ventilatori,

radijator i toplinska cijev su pasivni sustavi hlađenja bez napajanja, dok je ventilator aktivni sustav hlađenja prisilnim zrakom.


  

hladnjaci su izrađeni od aluminija ili bakra koji uzimaju toplinu iz izvora topline kondukcijom i prenose je na struju zraka (u nekim slučajevima vodu ili drugu tekućinu) kako bi omogućili konvekciju.

Radijatori dolaze u tisućama veličina, specifikacija i oblika, od malih utisnutih metalnih rebara spojenih na jedan tranzistor do velikih ekstrudiranih komada s mnogo rebara (u obliku prstiju) koji presreću protok konvektivnog zraka i prenose toplinu na taj protok. Radijatori imaju prednosti jer nemaju pomičnih dijelova, tekućih troškova, načina kvarova itd. Jednom kada je hladnjak spojen s izvorom topline, prirodno se javlja konvekcija kako se topli zrak diže, pokrećući i održavajući protok zraka.

Iako su radijatori jednostavni za korištenje, postoje neki nedostaci:

Radijatori koji prenose velike količine topline moraju imati veliku veličinu, skupu cijenu i veliku težinu te moraju biti pravilno postavljeni, što će utjecati na ili ograničiti fizički raspored sklopne ploče;

Peraje mogu biti blokirane prašinom u struji zraka, smanjujući učinkovitost;

Mora biti ispravno spojen na izvor topline kako bi toplina mogla neometano teći od izvora topline do radijatora.


Toplinska cijev


To je još jedna važna komponenta upravljanja toplinom i može prenositi toplinu od točke A do točke B bez ikakvog oblika mehanizma aktivne sile. Zatvorena metalna cijev koja sadrži jezgru za sinteriranje i radnu tekućinu, koja sama ne djeluje kao radijator, apsorbira toplinu iz izvora topline i prenosi je u hladnije područje. Toplinske cijevi mogu se koristiti kada nema dovoljno prostora za postavljanje radijatora u blizini izvora topline ili kada je protok zraka nedovoljan, toplinske cijevi rade učinkovito i mogu prenijeti toplinu iz izvora na lakše upravljivo mjesto.

princip rada toplinske cijevi je jednostavan i genijalan:

Izvor topline pretvara radni fluid u paru u zatvorenoj cijevi, a para prenosi toplinu do hladnijeg kraja toplinske cijevi, na tom kraju se para kondenzira u tekućinu i odaje toplinu, a tekućina se vraća u topliji kraj. Ovaj proces prijelaza plin-tekućina radi kontinuirano i pokreće ga samo razlika u temperaturi između hladnog i vrućeg kraja, spajanje radijatora ili drugog uređaja za hlađenje na hladnom kraju može riješiti problem disipacije topline lokalne vruće točke gdje je strujanje zraka blokiran.


Ventilator


To je prvi korak prema aktivnim radijatorima s prisilnim zračnim hlađenjem, može ubrzati odvođenje topline i ohladiti sustav napajanja.


Sinda Thermal profesionalni je proizvođač hladnjaka, nudimo različite tipove hladnjaka globalnim kupcima i vrlo smo iskusni u upravljanju toplinom napajanja. Slobodno nas kontaktirajte ako imate bilo kakvih toplinskih zahtjeva.





Mogli biste i voljeti

Pošaljite upit