تاثیر روش خنک کننده بر دمای کارکرد منبع تغذیه
اتلاف حرارت منبع تغذیه به طور کلی از دو روش هدایت مستقیم و هدایت همرفتی استفاده می کند، هدایت گرما مستقیم انرژی گرمایی در امتداد جسم از انتهای دمای بالا تا انتهای دمای پایین است، توانایی هدایت گرما پایدار است. رسانش همرفتی فرآیندی است که در آن یک مایع یا گاز تمایل دارد دمای خود را با حرکت چرخشی یکسان کند. از آنجایی که رسانش همرفتی شامل یک فرآیند جنبشی است، خنکسازی روانتر و سریعتر است.
نصب المنت مو بر روی یک هیت سینک فلزی، انتقال انرژی را با فشردن سطح داغ برای دستیابی به بدنه پر انرژی و کم انرژی امکان پذیر می کند و با تکیه بر مساحت بزرگ هیت سینک نمی توان انرژی زیادی به بیرون تابش کرد. این نوع انتقال حرارت را خنک کننده طبیعی می نامند که زمان تاخیر زیادی برای دفع گرما دارد. انتقال حرارت Q=KA △ t (ضریب انتقال حرارت K، منطقه انتقال حرارت، اختلاف دمای △ t)، اگر دمای محیط داخلی بالا باشد، مقدار مطلق △ t کوچک است، زمانی که عملکرد اتلاف گرما این روش انتقال حرارت بسیار کاهش می یابد.
خنک کننده طبیعی
خنک کننده طبیعی روش خنک کننده سنتی سوئیچینگ منبع تغذیه در روزهای اولیه است، این روش عمدتاً به یک سینک حرارتی فلزی بزرگ برای انجام اتلاف گرما از نوع هدایت حرارت مستقیم متکی است. انتقال حرارت Q=KA△t (ضریب انتقال حرارت K، ناحیه انتقال حرارت A، اختلاف دما △t). هنگامی که توان خروجی یکسو کننده افزایش می یابد، دمای اجزای قدرت آن افزایش می یابد، △ t اختلاف دما نیز افزایش می یابد، بنابراین زمانی که یک منطقه انتقال حرارت یکسو کننده کافی باشد، هیچ تاخیر زمانی در اتلاف حرارت آن وجود ندارد، اجزای قدرت دما تفاوت کوچک است، استرس حرارتی و شوک حرارتی آن کم است. با این حال، عیب اصلی این روش حجم و وزن سینک حرارتی است. سیم پیچ ترانسفورماتور برای کمترین افزایش دما ممکن است، برای جلوگیری از افزایش دما بر عملکرد آن تأثیر می گذارد، بنابراین حاشیه انتخاب مواد آن بزرگتر است، حجم و وزن ترانسفورماتور نیز زیاد است. یکسو کننده ها هزینه های مواد بالایی دارند و برای نگهداری و جایگزینی مناسب نیستند. از آنجایی که نیازهای تمیزی آن برای محیط زیست زیاد نیست، در حال حاضر برای منبع تغذیه ارتباطی با ظرفیت کم، در برخی از شبکه های ارتباطی کوچک حرفه ای و برخی کاربردها مانند برق، نفت، رادیو و تلویزیون، نظامی، حفاظت از آب، امنیت ملی ، امنیت عمومی و غیره.
خنک کننده فن
با توسعه فناوری تولید فن، پایداری و عمر مفید فن گام بزرگی به جلو بوده است، میانگین زمان بدون خرابی 50،{2}} ساعت است. استفاده از خنک کننده فن را می توان پس از رادیاتور حجیم کاهش داد، به طوری که حجم و وزن یکسو کننده تا حد زیادی بهبود یافته، هزینه مواد اولیه نیز بسیار کاهش می یابد. با تشدید رقابت در بازار و کاهش قیمت های بازار، این فناوری به روند اصلی فعلی تبدیل شده است.
عیب اصلی این روش این است که متوسط زمان بدون خرابی فن کوتاهتر از یکسو کننده 100،{2}} ساعت است، در صورتی که فن در نرخ خرابی منبع تغذیه از کار بیفتد. بنابراین برای اطمینان از عمر مفید فن، سرعت فن با دمای داخل تجهیزات تغییر می کند. اتلاف حرارت آن Q=Km △ t (ضریب انتقال حرارت K، m کیفیت هوای انتقال حرارت، △ t اختلاف دما). m کیفیت هوای انتقال حرارت به سرعت فن مربوط می شود، زمانی که توان خروجی یکسو کننده افزایش می یابد، دمای اجزای برق آن افزایش می یابد و تغییر دمای اجزای برق به یکسو کننده امکان تشخیص این تغییر را دارد. ، و سپس برای افزایش سرعت فن برای تقویت اتلاف حرارت، تاخیر زیادی در زمان وجود دارد. اگر بار غالباً تغییرات ناگهانی یا نوسانات ورودی برق باشد، باعث می شود تا اجزای برق تغییرات گرم و سرد سریع به نظر برسند، این تغییر ناگهانی در اختلاف دمای نیمه هادی که توسط تنش حرارتی و شوک حرارتی ایجاد می شود، منجر به ایجاد اجزای مختلف می شود. مواد بخشی از تنش ترک می کند. باعث شکست زودرس آن شود.






