Termalno rješenje napajanja
Prije svega, hajde da shvatimo trenutnu svijest korisnika o hlađenju napajanja: većina DIY korisnika više pažnje posvećuje CPU-u, grafičkoj kartici, matičnoj ploči i ostalim dodacima koji mogu direktno utjecati na performanse cijele mašine. Međutim, napajanju se nije poklanjala dovoljna pažnja, a kvalitetu napajanja se nije poklanjala velika pažnja. Uvijek osjećam da je snaga skoro dovoljna. Međutim, uloga napajanja je zapravo vrlo važna, i definitivno je važna kao i CPU. Stabilan rad cjelokupnog napajanja u potpunosti zavisi od napajanja. Razmatranje hlađenja napajanja je uglavnom zbog potreba za hlađenjem čitavog kućišta, često više pažnje poklanjaju tišini, niskim cijenama i tako dalje.

Najveći problem napajanja{0}}visoka temperatura
Kompletno napajanje se sastoji od kućišta, ventilatora, ploče (sa raznim elektronskim komponentama umetnutim na ploču) i utičnice. Osnovni princip rada izvora napajanja je pretvaranje naizmjenične struje visokog napona u različitu jednosmjernu struju niskog napona koju zahtijeva računar putem tehnologije preklapanja visoke frekvencije. U procesu AC-DC konverzije, zbog tehničkih ograničenja i same elektronske komponente ometaju struju, dio energije se mora pretvoriti u toplotnu energiju, koja se raspršuje u zraku u obliku topline, dajući ljudi osećaj visoke temperature. Kada napajanje radi na visokoj temperaturi, njegove performanse će biti smanjene u odnosu na one na normalnoj temperaturi, što se ogleda u smanjenju izlazne snage. To je zato što će visoka temperatura uticati na tačnost i stabilnost elektronskih komponenti, kao i na otpor, kapacitivnost i induktivnost različitih elektronskih komponenti. Ponekad čak i oštećenje elektronskih dijelova može uzrokovati da napajanje ne radi ispravno ili ne.
Kako riješiti termički problem napajanja?
Ljudi su shvatili važnost disipacije topline napajanja, ali dizajneri moraju razmišljati kako riješiti ovaj termalni problem. Sudeći po trenutnom dizajnu napajanja, svi su hlađeni zrakom. Toplotna cijev visokog nivoa i dvostruko rasipanje topline s zračnim hlađenjem sve su popularnije na tržištu. Zračno hlađenje uključuje tradicionalni izduvni tip, tip velike vjetrenjače, tip puhanja u prednjem i stražnjem redu, usisni tip prednjeg reda, tip povratnog usisavanja prema dolje, tip direktnog puhanja itd.
Dakle, pored različitih metoda hlađenja ventilatora i hladnjaka, koji drugi faktori utiču na hlađenje izvora napajanja?
Ostali faktori koji utiču na rasipanje toplote izvora napajanja su: efikasnost konverzije energije, raspored ploče, materijal hladnjaka, itd.
1. Efikasnost konverzije snage odnosi se na omjer ulazne snage i izlazne snage izvora napajanja. Ako je efikasnost konverzije napajanja samo 70 posto, ostatak se ponekad 30 posto pretvara u toplinu. Ako se poveća na 80 posto, toplina će se smanjiti za 10 posto. Stvarni efekat će uzrokovati pad temperature za 5-10 stepeni. Ako se radno okruženje napajanja poveća za 10 stepeni, životni vek će se smanjiti za polovinu. Stoga, poboljšanje efikasnosti konverzije izvora napajanja praktično produžava vijek trajanja napajanja.
2. Raspored ploče. Ploča je nosilac svih elektronskih dijelova. Elektronske komponente su raspoređene na pločici određenim redoslijedom. Ako je dizajn sklopne ploče nerazuman, postojat će mrtvi prostor za rasipanje topline. Efikasnost konverzije izvora napajanja određena je kapacitetom snage transformatora, parametrima cijevi za napajanje i uvjetima odvođenja topline, a određena je najnižom. Ako i transformator i strujna cijev imaju veliku marginu, onda ako uvjeti odvođenja topline nisu dobri, efikasnost konverzije napajanja će biti smanjena.
3. Materijal hladnjaka. U stvari, ako uključite napajanje, vidjet ćete mnogo različitih boja i različitih oblika hladnjaka. Različiti materijali i različiti oblici hladnjaka će imati različite efekte na rasipanje topline napajanja.

The material of the heat sink is divided according to the conductivity: silver>copper>gold>aluminum>iron>legura aluminijuma.
Uopšteno govoreći, obični radijatori hlađeni zrakom prirodno biraju metal kao materijal radijatora. Za odabrani materijal, nadamo se da ima i visoku specifičnu toplinu i visoku toplinsku provodljivost. Iz navedenog se vidi da su srebro i bakar najbolji materijali koji provode toplotu, a zatim zlato i aluminijum. Ali zlato i srebro su preskupi, tako da su hladnjaci trenutno uglavnom napravljeni od aluminijuma i bakra. Za usporedbu, i bakar i aluminij imaju svoje prednosti i nedostatke: bakar ima dobru toplinsku provodljivost, ali je skup, težak za obradu, teški, a bakreni radijatori imaju mali toplinski kapacitet i lako se oksidiraju. Čisti aluminijum je previše mekan da bi se mogao direktno koristiti. Za dovoljnu tvrdoću koriste se samo legure aluminijuma. Prednosti aluminijskih legura su niska cijena i mala težina, ali njihova toplinska provodljivost je mnogo lošija od bakra. Dakle u radijatoru
U istoriji razvoja pojavili su se i sljedeći materijali:
Radijator od čistog aluminijuma
Radijator od čistog aluminijuma je najčešći radijator u ranim danima. Proces njegove proizvodnje je jednostavan, a cijena niska. Za sada radijator od čistog aluminijuma i dalje zauzima značajan deo tržišta. Kako bi se povećala površina disipacije topline njegovih rebara, najčešće korištena metoda obrade radijatora od čistog aluminija je tehnologija ekstruzije aluminija, a glavni pokazatelji za procjenu radijatora od čistog aluminija su debljina baze radijatora i omjer Pin-Fin. . Pin se odnosi na visinu rebara hladnjaka, a Fin se odnosi na udaljenost između dva susjedna rebra. Omjer Pin-Fin je visina igle (bez debljine baze) podijeljena sa Finom. Što je veći omjer Pin-Fin, veća je efektivna površina rasipanje topline radijatora i naprednija je tehnologija ekstruzije aluminija.
Radijator od čistog bakra
Toplotna provodljivost bakra je 1,69 puta veća od aluminijuma, tako da sve ostale stvari jednake, hladnjak od čistog bakra može brže odvesti toplotu iz izvora toplote. Međutim, tekstura bakra predstavlja problem. Mnogi reklamirani "radijatori od čistog bakra" nisu baš 100 posto bakarni. Na listi bakra, bakar sa udjelom bakra većim od 99 posto naziva se bakar bez kiseline, a sljedeći razred bakra je bakar Dan sa udjelom bakra manjim od 85 posto. Većina hladnjaka od čistog bakra na tržištu trenutno ima sadržaj bakra između njih. Sadržaj bakra u nekim inferiornim radijatorima od čistog bakra nije ni 85 posto. Iako je cijena vrlo niska, njegova toplinska provodljivost je znatno smanjena, što utječe na rasipanje topline. Osim toga, bakar ima i očigledne nedostatke, kao što su visoka cijena, teška obrada i prevelika masa hladnjaka, koji ometaju primjenu potpuno bakrenih hladnjaka. Tvrdoća crvenog bakra nije tako dobra kao kod legure aluminijuma AL6063, a performanse neke mehaničke obrade (kao što je urezivanje) nisu tako dobre kao kod aluminijuma; tačka topljenja bakra je mnogo viša od one aluminijuma, što ne dovodi do ekstruzije i drugih problema.
Tehnologija spajanja bakra i aluminija
Nakon razmatranja odgovarajućih nedostataka bakarnih i aluminijskih materijala, neki vrhunski radijatori na tržištu često koriste proizvodne procese kombinacije bakra i aluminija. Ovi hladnjaci obično koriste metalne baze od bakra, dok su rebra hladnjaka napravljena od legure aluminijuma. Naravno, pored bakarne baze, postoje i metode kao što je upotreba bakarnih stubova za hladnjak, što je takođe isti princip. Sa visokom toplotnom provodljivošću, bakrena donja površina može brzo apsorbovati toplotu koju oslobađa CPU; Aluminijska rebra mogu se složenim procesima napraviti u najpovoljniji oblik za odvođenje topline, te osigurati veliki prostor za skladištenje topline i brzo je otpustiti. Pronađena je ravnoteža u svim aspektima.

Sinda Thermal je profesionalni proizvođač hladnjaka, možemo dizajnirati i proizvoditi sve vrste hladnjaka, naša tvornica je osnovana više od 8 godina, imamo veliko iskustvo u dizajnu i proizvodnji hladnjaka. Slobodno nas kontaktirajte ako imate bilo kakve toplinske zahtjeve.






