ซินดา เทอร์มอล เทคโนโลยี จำกัด

วิธีจัดการปัญหาความร้อนของแหล่งจ่ายไฟ

เมื่อแหล่งจ่ายไฟทำงาน จะเกิดความร้อน และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งอาจทำให้ระบบล้มเหลวในที่สุด นอกจากนี้ ความร้อนสูงเกินไปยังทำให้อายุการใช้งานของส่วนประกอบสั้นลงและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในระยะยาว


  

 โซลูชันการจัดการความร้อน


การจัดการความร้อนเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของฟิสิกส์ และความร้อนสามารถส่งผ่านได้สามวิธี: การแผ่รังสี การนำ และการพาความร้อน สำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ การระบายความร้อนที่ต้องการทำได้โดยการนำความร้อนออกจากแหล่งความร้อน แล้วถ่ายเทไปที่อื่นโดยการพาความร้อน การออกแบบระบายความร้อนต้องใช้ฮาร์ดแวร์การจัดการระบายความร้อนต่างๆ ร่วมกันเพื่อให้ได้การนำความร้อนและการพาความร้อนที่ต้องการมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสามวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด องค์ประกอบระบายความร้อน ได้แก่ ฮีตซิงก์ ท่อความร้อน และพัดลม

หม้อน้ำและท่อระบายความร้อนเป็นระบบระบายความร้อนแบบพาสซีฟโดยไม่มีแหล่งจ่ายไฟ ในขณะที่พัดลมเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ


  

แผงระบายความร้อนทำจากอลูมิเนียมหรือทองแดงที่รับความร้อนจากแหล่งความร้อนโดยการนำความร้อนและถ่ายโอนไปยังกระแสอากาศ (ในบางกรณี น้ำหรือของเหลวอื่นๆ) เพื่อให้สามารถพาความร้อนได้

หม้อน้ำมีขนาด ข้อมูลจำเพาะ และรูปร่างหลายพันรายการ ตั้งแต่ครีบโลหะปั๊มขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกับทรานซิสเตอร์ตัวเดียว ไปจนถึงชิ้นส่วนที่อัดขึ้นรูปขนาดใหญ่ที่มีครีบจำนวนมาก (รูปทรงนิ้ว) ที่สกัดกั้นการไหลของอากาศพาความร้อนและถ่ายเทความร้อนไปยังการไหลนั้น หม้อน้ำมีข้อดีของการไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ ต้นทุนในการทำงาน โหมดความล้มเหลว ฯลฯ เมื่อฮีตซิงก์เชื่อมต่อกับแหล่งความร้อน การพาความร้อนจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่ออากาศอุ่นลอยขึ้น เริ่มต้นและคงการไหลของอากาศ

แม้ว่าหม้อน้ำจะใช้งานง่าย แต่ก็มีข้อเสียบางประการ:

หม้อน้ำที่ส่งผ่านความร้อนจำนวนมากต้องมีขนาดใหญ่ ราคาแพง และน้ำหนักมาก และต้องวางให้ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบหรือจำกัดรูปแบบทางกายภาพของแผงวงจร

ครีบอาจถูกบล็อกด้วยฝุ่นในกระแสลม ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

จะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งความร้อนอย่างถูกต้องเพื่อให้ความร้อนสามารถไหลได้อย่างราบรื่นจากแหล่งความร้อนไปยังหม้อน้ำ


ท่อความร้อน


เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการระบายความร้อนและสามารถถ่ายเทความร้อนจากจุด A ไปยังจุด B โดยไม่ต้องอาศัยกลไกบังคับใดๆ ท่อโลหะปิดผนึกที่มีแกนเผาผนึกและของไหลทำงาน ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหม้อน้ำในตัว ดูดซับความร้อนจากแหล่งความร้อนและถ่ายโอนไปยังบริเวณที่เย็นกว่า ฮีตไปป์สามารถใช้ได้เมื่อมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับวางหม้อน้ำใกล้กับแหล่งความร้อนหรือเมื่อการไหลเวียนของอากาศไม่เพียงพอ ฮีตไปป์จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายเทความร้อนจากแหล่งกำเนิดไปยังตำแหน่งที่จัดการได้มากขึ้น

หลักการทำงานของฮีตไปป์นั้นง่ายและแยบยล:

แหล่งความร้อนจะแปลงของไหลทำงานเป็นไอน้ำในท่อที่ปิดสนิท และไอน้ำจะนำความร้อนไปยังปลายที่เย็นกว่าของท่อความร้อน ที่ปลายนี้ ไอจะควบแน่นเป็นของเหลวและให้ความร้อนออก และของไหลจะกลับสู่ที่ร้อนกว่า จบ. กระบวนการเปลี่ยนผ่านของก๊าซเป็นของเหลวนี้ทำงานอย่างต่อเนื่องและถูกขับเคลื่อนโดยความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างปลายด้านเย็นและด้านร้อนเท่านั้น การต่อหม้อน้ำหรืออุปกรณ์ทำความเย็นอื่น ๆ ที่ด้านด้านเย็นสามารถแก้ปัญหาการกระจายความร้อนของจุดร้อนเฉพาะที่ซึ่งมีการไหลของอากาศอยู่ ถูกบล็อก


พัดลม


เป็นก้าวแรกสู่หม้อน้ำแบบแอคทีฟที่มีการบังคับการระบายความร้อนด้วยอากาศ มันสามารถเร่งการกระจายความร้อนออกและทำให้ระบบจ่ายไฟเย็นลง


Sinda Thermal เป็นผู้ผลิตฮีตซิงก์ระดับมืออาชีพ เราให้บริการฮีตซิงก์หลากหลายประเภทแก่ลูกค้าทั่วโลก และเรามีประสบการณ์มากในการจัดการระบายความร้อนของพาวเวอร์ซัพพลาย โปรดติดต่อเราได้อย่างอิสระหากคุณมีข้อกำหนดด้านความร้อน





คุณอาจชอบ

ส่งคำถาม