Bagaimana mengelola masalah termal catu daya
Ketika catu daya bekerja, itu akan menghasilkan panas, dan kenaikan suhu yang terus menerus akan memengaruhi kinerja, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan sistem, selain itu, panas berlebih dapat mempersingkat masa pakai komponen dan memengaruhi keandalan jangka panjang.
Solusi manajemen termal
Manajemen termal mengikuti prinsip dasar fisika, dan panas dapat ditransmisikan dalam tiga cara: radiasi, konduksi, dan konveksi. Untuk sebagian besar sistem elektronik, pendinginan yang diperlukan dicapai dengan menghantarkan panas dari sumber panas dan kemudian mentransfernya ke tempat lain melalui konveksi, desain termal memerlukan kombinasi berbagai perangkat keras manajemen termal untuk secara efektif mencapai konduksi dan konveksi yang diperlukan, tiga yang paling umum digunakan elemen pendingin adalah heat sink, pipa panas dan kipas,
radiator dan pipa panas adalah sistem pendingin pasif tanpa catu daya, sedangkan kipas adalah sistem pendingin udara paksa aktif.
heat sink terbuat dari aluminium atau tembaga yang mengambil panas dari sumber panas dengan konduksi dan mentransfernya ke aliran udara (dalam beberapa kasus, air atau cairan lain) untuk mengaktifkan konveksi.
Radiator tersedia dalam ribuan ukuran, spesifikasi, dan bentuk, mulai dari sirip logam bertanda kecil yang terhubung ke satu transistor hingga potongan besar yang diekstrusi dengan banyak sirip (bentuk jari) yang mencegat aliran udara konvektif dan mentransfer panas ke aliran tersebut. Radiator memiliki keunggulan tidak ada bagian yang bergerak, biaya pengoperasian, mode kegagalan, dll. Setelah heat sink terhubung ke sumber panas, konveksi secara alami terjadi saat udara hangat naik, memulai dan mempertahankan aliran udara.
Meskipun radiator mudah digunakan, ada beberapa kelemahannya:
Radiator yang mentransmisikan panas dalam jumlah besar harus memiliki ukuran besar, biaya mahal, dan bobot yang berat, serta harus ditempatkan dengan benar, yang akan memengaruhi atau membatasi tata letak fisik papan sirkuit;
Sirip mungkin terhalang oleh debu di aliran udara, mengurangi efisiensi;
Itu harus terhubung dengan benar ke sumber panas sehingga panas dapat mengalir dengan lancar dari sumber panas ke radiator.
Pipa panas
Ini adalah komponen penting lainnya dari manajemen termal dan dapat mentransfer panas dari titik A ke titik B tanpa bentuk mekanisme gaya aktif apa pun. Tabung logam tertutup yang berisi inti sintering dan fluida kerja, yang tidak berfungsi sebagai radiator itu sendiri, menyerap panas dari sumber panas dan memindahkannya ke area yang lebih dingin. Pipa panas dapat digunakan saat tidak ada cukup ruang untuk menempatkan radiator di dekat sumber panas atau saat aliran udara tidak mencukupi, pipa panas bekerja secara efisien dan dapat memindahkan panas dari sumber ke lokasi yang lebih mudah diatur.
prinsip kerja pipa panas sederhana dan cerdik:
Sumber panas mengubah fluida kerja menjadi uap dalam tabung tertutup, dan uap membawa panas ke ujung pipa panas yang lebih dingin, pada ujung ini, uap mengembun menjadi cairan dan mengeluarkan panas, dan fluida kembali ke yang lebih panas. akhir. Proses transisi gas-cair ini beroperasi terus menerus dan hanya didorong oleh perbedaan suhu antara ujung dingin dan panas, menghubungkan radiator atau perangkat pendingin lainnya di ujung dingin dapat mengatasi masalah pembuangan panas dari hot spot lokal di mana aliran udara berada. diblokir.
Penggemar
Ini adalah langkah pertama menuju radiator aktif dengan pendinginan udara paksa, ini dapat mempercepat pembuangan panas dan mendinginkan sistem catu daya.
Sinda Thermal adalah produsen heat sink profesional, kami menyediakan berbagai jenis heat sink untuk pelanggan global, dan kami sangat berpengalaman dalam manajemen termal catu daya. Silakan hubungi kami dengan bebas jika Anda memiliki persyaratan termal.






