Сінда Теплові Технологія Обмежений

Теплове рішення електропостачання

Перш за все, давайте зрозуміємо обізнаність поточного користувача щодо охолодження джерела живлення: більшість користувачів, які займаються своїми руками, приділяють більше уваги процесору, графічній карті, материнській платі та іншим аксесуарам, які можуть безпосередньо впливати на продуктивність усієї машини. Але блоці живлення не приділено належної уваги, а якості електропостачання не приділено особливої ​​уваги. Я завжди відчуваю, що потужності майже достатньо. Однак роль джерела живлення насправді дуже важлива, і вона, безперечно, така ж важлива, як і центральний процесор. Від блоку живлення повністю залежить стабільна робота всього блоку живлення. Розгляд охолодження джерела живлення в основному пов’язаний з потребами в охолодженні всього корпусу, вони часто звертають більше уваги на тишу, низькі ціни тощо.


  power supply image

Найбільша проблема джерела живлення---висока температура

Повний блок живлення складається з корпусу, вентилятора, друкованої плати (з різними електронними компонентами, вставленими на плату) і розетки живлення. Основний принцип роботи джерела живлення полягає в тому, щоб перетворювати змінний струм високої напруги в інший постійний струм низької напруги, необхідний комп’ютеру, за допомогою технології комутації високої частоти. У процесі перетворення змінного струму в постійний через технічні обмеження, а самі електронні компоненти мають перешкоджаючий вплив на струм, частина енергії повинна перетворюватися на теплову енергію, яка розсіюється в повітрі у вигляді тепла, даючи у людей відчуття високої температури. Коли блок живлення працює при високій температурі, його продуктивність буде знижена порівняно з такою при нормальній температурі, що відбивається на зниженні вихідної потужності. Це пояснюється тим, що висока температура впливає на точність і стабільність електронних компонентів, а також на опір, ємність і індуктивність різних електронних компонентів. Іноді навіть пошкодження електронних частин може призвести до того, що джерело живлення не працюватиме належним чином.


 Як вирішити теплову проблему електропостачання?

Люди усвідомили важливість розсіювання тепла джерела живлення, але дизайнери повинні думати про те, як вирішити цю теплову проблему. Судячи з поточної конструкції блоку живлення, всі вони мають повітряне охолодження. Теплова трубка високого рівня з подвійним розсіюванням тепла з повітряним охолодженням стає все більш популярною на ринку. Повітряне охолодження включає традиційний тип вихлопу, тип великого вітряка, тип переднього ряду та заднього виду, тип переднього ряду нижнього всмоктування, тип заднього всмоктування вниз, тип прямого видування тощо.


Отже, крім різних методів охолодження вентиляторів і радіаторів, які ще фактори впливають на охолодження джерела живлення?


Інші фактори, які впливають на розсіювання тепла джерела живлення: ефективність перетворення електроенергії, компонування друкованої плати, матеріал радіатора тощо.


1. Ефективність перетворення потужності означає відношення вхідної потужності до вихідної потужності джерела живлення. Якщо ефективність перетворення джерела живлення становить лише 70 відсотків, решта іноді 30 відсотків перетворюється на тепло. Якщо його збільшити до 80 відсотків, тепло зменшиться на 10 відсотків. Фактичний ефект призведе до зниження температури на 5-10 градусів. Якщо робоче середовище джерела живлення збільшити на 10 градусів, термін служби зменшиться вдвічі. Таким чином, підвищення ефективності перетворення джерела живлення практично продовжує термін служби джерела живлення.


2. Компонування друкованої плати. Монтажна плата є носієм усіх електронних частин. Електронні компоненти розташовані на друкованій платі в певному порядку. Якщо компонування друкованої плати є нерозумним, буде мертвий простір для розсіювання тепла. Ефективність перетворення джерела живлення визначається потужністю трансформатора, параметрами силової трубки та умовами тепловіддачі і визначається найменшою. Якщо і трансформатор, і силова трубка мають великий запас, то, якщо умови розсіювання тепла погані, ефективність перетворення джерела живлення буде знижена.


3. Матеріал радіатора. Фактично, якщо ви увімкнете живлення, ви побачите багато різних кольорів і різних форм радіаторів. Різні матеріали та різні форми радіаторів по-різному впливатимуть на розсіювання тепла блоком живлення.

power supply heat sink

The material of the heat sink is divided according to the conductivity: silver>copper>gold>aluminum>iron>алюмінієвий сплав.


Загалом, звичайні радіатори з повітряним охолодженням природно вибирають метал як матеріал радіатора. Очікується, що вибраний матеріал має як високу питому теплоємність, так і високу теплопровідність. З вищесказаного видно, що найкращими теплопровідними матеріалами є срібло та мідь, за ними йдуть золото та алюміній. Але золото і срібло занадто дорогі, тому в даний час радіатори в основному виготовляються з алюмінію і міді. Для порівняння, і мідь, і алюміній мають свої переваги та недоліки: мідь має хорошу теплопровідність, але вона дорога, важко обробляється, важка, а мідні радіатори мають малу теплоємність і легко окислюються. Чистий алюміній занадто м’який, щоб використовувати його безпосередньо. Для забезпечення достатньої твердості використовуються тільки алюмінієві сплави. Перевагами алюмінієвих сплавів є низька ціна і мала вага, але теплопровідність у них значно гірша, ніж у міді. Так і в радіаторі


Також в історії розробки з'явилися такі матеріали:


Чистий алюмінієвий радіатор


Чистий алюмінієвий радіатор був найпоширенішим радіатором у перші дні. Процес його виготовлення простий, а вартість невисока. Поки що чистий алюмінієвий радіатор все ще займає значну частину ринку. Щоб збільшити площу розсіювання тепла його ребер, найбільш часто використовуваним методом обробки чистих алюмінієвих радіаторів є технологія екструзії алюмінію, а основними показниками для оцінки чистого алюмінієвого радіатора є товщина основи радіатора та співвідношення Pin-Fin. . Pin означає висоту ребер радіатора, а Fin означає відстань між двома сусідніми ребрами. Співвідношення Pin-Fin — це висота Pin (без урахування товщини основи), поділена на Fin. Чим більше співвідношення Pin-Fin, тим більше ефективна площа розсіювання тепла радіатора, і тим досконаліша технологія екструзії алюмінію.


Чисто мідний радіатор


Теплопровідність міді в 1,69 рази більша, ніж у алюмінію, тому за інших рівних умов радіатор із чистої міді може швидше відводити тепло від джерела тепла. Однак текстура міді є проблемою. Багато рекламованих «радіаторів із чистої міді» насправді не є мідними на 100 відсотків. У списку міді мідь із вмістом міді понад 99 відсотків називається безкислотною міддю, а наступним сортом міді є мідь Dan із вмістом міді менше 85 відсотків. Більшість чистих мідних радіаторів на ринку в даний час мають вміст міді між двома. Вміст міді в деяких нижчих радіаторах із чистою міддю не становить навіть 85 відсотків. Хоча вартість дуже низька, його теплопровідність значно знижена, що впливає на тепловіддачу. Крім того, мідь також має очевидні недоліки, такі як висока вартість, важка обробка і занадто велика маса радіатора, які перешкоджають застосуванню повністю мідних радіаторів. Твердість червоної міді не така хороша, як у алюмінієвого сплаву AL6063, а продуктивність деяких механічних обробок (наприклад, канавок) не така хороша, як у алюмінію; температура плавлення міді набагато вища, ніж у алюмінію, що не сприяє екструзії та іншим проблемам.


Технологія склеювання мідь-алюміній


З огляду на відповідні недоліки мідних та алюмінієвих матеріалів, деякі радіатори високого класу на ринку часто використовують виробничі процеси комбінації мідь-алюміній. Для цих радіаторів зазвичай використовуються мідні металеві основи, тоді як ребра радіатора виготовлені з алюмінієвого сплаву. Звичайно, на додаток до мідної основи існують також такі методи, як використання мідних стовпів для радіатора, що також має той самий принцип. Завдяки високій теплопровідності мідна нижня поверхня може швидко поглинати тепло, що виділяється ЦП; алюмінієві ребра можна зробити в найбільш сприятливу форму для розсіювання тепла за допомогою складних процесів і забезпечити великий простір для зберігання тепла та швидко його вивільняти. Було знайдено баланс у всіх аспектах.


power supply heat sink

Sinda Thermal є професійним виробником радіаторів, ми можемо розробити та виготовити всі типи радіаторів, наша фабрика була заснована протягом 8 років, ми маємо великий досвід у проектуванні та виробництві радіаторів. Будь ласка, зв'яжіться з нами вільно, якщо у вас є якісь вимоги до тепла.

Вам також може сподобатися

Послати повідомлення