conception thermique de l'alimentation à découpage

La dissipation thermique est une condition importante pour garantir le fonctionnement sûr et fiable de l'adaptateur secteur à découpage. Si la température est trop élevée, l'indice de performance de l'alimentation changera et même la panne de l'adaptateur secteur sera provoquée. Par conséquent, la tâche fondamentale de la conception de la dissipation thermique est de contrôler l’augmentation de la température afin qu’elle ne dépasse pas la limite de fiabilité spécifiée.

switching power supply

Les composants de l'adaptateur secteur à découpage ont certaines exigences concernant la plage de température de fonctionnement. Si la température dépasse sa limite, cela entraînera un changement de l'état de fonctionnement de l'alimentation électrique, de sorte que l'équipement électronique ne pourra pas fonctionner de manière stable et fiable, raccourcira sa durée de vie et même endommagera l'équipement électronique.

switch exchanger cooling

Par conséquent, nous devrions accorder plus d'attention à la conception thermique du commutateur d'alimentation. Vous trouverez ci-dessous quelques points de conception à titre de référence lors de la conception de la solution thermique pour les appareils :

1. Sélection du dissipateur thermique. Le principe de sélection du dissipateur thermique est de sélectionner autant que possible un dissipateur thermique de petit volume et de poids léger dans le but d'assurer une dissipation thermique suffisante, de manière à économiser de l'espace interne et à réduire le poids total de l'adaptateur secteur.

2. Installation du dissipateur thermique. Lors de l'installation du dissipateur thermique, la méthode d'installation avec une faible dissipation thermique et une faible résistance thermique doit être sélectionnée dans la mesure du possible.

3. Minimisez la résistance thermique de l'interface. La surface du dissipateur thermique doit être plate et lisse, appliquée avec de la graisse silicone ou un joint conducteur de chaleur pour réduire la résistance thermique de contact entre le radiateur et le semi-conducteur de puissance.

4. Traitement de surface du dissipateur thermique. Afin d'augmenter la capacité de rayonnement du dissipateur thermique, la surface du dissipateur thermique peut être recouverte d'une couche de revêtement à coefficient de rayonnement élevé tel qu'une peinture noire ou un oxyde. Le radiateur avec revêtement noir sera préféré et le revêtement devra être protégé contre les dommages.

5. Position d'installation du semi-conducteur de puissance. Le semi-conducteur de puissance doit être installé au centre du dissipateur thermique, afin que le dissipateur thermique puisse être chauffé uniformément et améliorer l'efficacité de la dissipation thermique.

6. Position du dissipateur thermique. Le dissipateur thermique doit être en contact direct avec le flux d'air extérieur à l'alimentation électrique dans la mesure du possible afin de réduire la température ambiante. Dans le même temps, l’effet du transfert de chaleur par convection du radiateur peut être amélioré.

networking switch thermal design

 

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