Termičko rješenje za industrijski prekidač
Svi znamo da ako elektronski proizvodi imaju slabo rasipanje topline, efikasnost rada čipa će biti znatno smanjena. Ako prekorači dozvoljenu radnu temperaturu, srušit će se ili čak izgorjeti opremu. Dakle, prilikom projektovanja industrijskih prekidača, moramo posvetiti dovoljno pažnje dizajnu odvođenja toplote, odabrati odgovarajuće termičko rešenje i parametre.

Termički dizajn industrijske prekidačke opreme uglavnom uključuje tri vrste tehnologija: neinstalacija hladnjaka, ugradnja hladnjaka i hlađenje tekućinom.
1. Bez instalacije hladnjaka, obično za hlađenje uređaja male snage, i dizajnirajte iz sljedeća tri aspekta kako biste poboljšali efikasnost odvođenja topline bez instaliranja radijatora:
Prva metoda je konduktivno odvođenje topline, koja može koristiti materijale visoke toplinske provodljivosti za proizvodnju komponenti za prijenos topline, ili smanjiti kontaktni toplinski otpor i skratiti toplinski put što je više moguće.
Drugi tip je konvektivna disipacija topline, koja uključuje dvije metode: prirodno konvekcijsko odvođenje topline i prisilno konvekcijsko odvođenje topline. Prirodno konvekcijsko rasipanje toplote treba obratiti pažnju na sledeće tačke: potrebno je ostaviti dodatni prostor prilikom projektovanja štampanih ploča i komponenti; Prilikom raspoređivanja komponenti treba obratiti pažnju na razumnu distribuciju temperaturnog polja; Povećajte kontaktnu površinu s konvektivnim medijima
Treća metoda je korištenje karakteristika toplinskog zračenja, što se može postići povećanjem hrapavosti površine grijaćeg elementa, povećanjem temperaturne razlike okoline oko zračećeg elementa ili povećanjem površine zračećeg elementa.
Ovaj dizajn, koji ne zahtijeva dodatne hladnjake, općenito provodi toplinu čipa na vanjsku ljusku proizvoda, povećava površinu izmjene topline i igra ulogu u brzom hlađenju. Istovremeno, otvori za ventilaciju se takođe otvaraju na šasiji ili se dodaju sistemski ventilatori kako bi se povećala razmena toplote između unutrašnje i spoljašnje strane šasije.

2. Dodavanje hladnjaka za zračno hlađenje:
Dodavanjem hladnjaka za zračno hlađenje, lako možemo ohladiti uređaj aktivnim hlađenjem ili prisilnim hlađenjem zrakom, ali ipak moramo uzeti u obzir sljedeće točke:
1. Izbor hladnjaka. Princip izbora hladnjaka je da se izabere hladnjak male zapremine i male težine što je više moguće na pretpostavci da se osigura dovoljno rasipanje topline, kako bi se uštedio unutrašnji prostor i smanjila ukupna težina adaptera za napajanje.
2. Instalacija hladnjaka. Prilikom ugradnje hladnjaka, način ugradnje s malim rasipanjem topline i toplinskom otpornošću treba odabrati koliko god je to moguće.
3. Minimizirajte termičku otpornost interfejsa. Površina hladnjaka mora biti ravna i glatka, nanesena silikonskom mašću ili zaptivkom koja provodi toplinu kako bi se smanjio toplinski otpor kontakta između radijatora i energetskog poluvodiča.

3. Dizajn ventilatora za hlađenje:
Ventilator običnog komercijalnog prekidača uvijek radi punom brzinom (SPD), što ne samo da uzrokuje gubitak energije i povećava ukupnu buku, već i povećava nepotrebnu proizvodnju energije i akumulaciju prašine unutar šasije. Što je još važnije, životni vijek ventilatora pri punoj brzini iznosi oko 20000 sati, što je 2,28 godina (prema podacima koje je dao SANYOFANDATASHEET). Nakon 20000 sati, brzina ventilatora će se postepeno smanjivati, uzrokujući nestabilnost cijele mašine. Međutim, zbog nedostatka jedinica za nadzor, ovu skrivenu opasnost je teško otkriti. Na primjer, kada se stopa gubitka paketa industrijskih prekidača postepeno povećava, nije lako otkriti da je to zbog starenja ventilatora, smanjenja brzine i nakupljanja previše guste prašine, što uzrokuje temperaturu ključa. komponente unutar šasije da se podignu.

U ranoj fazi dizajna prekidača treba u potpunosti uzeti u obzir radno okruženje opreme i najvišu radnu temperaturu svih elektronskih komponenti, kako bismo podesili radnu temperaturu grijaćeg čipa. Zatim, kada dizajniramo strukturu matične ploče i ljuske, trebamo uzeti u obzir i dizajn hladnjaka kako bismo uskladili termalni i strukturalni dizajn sa najboljom shemom podudaranja i zadovoljili različite zahtjeve rada opreme.






