การระบายความร้อนด้วยความร้อนของแอพพลิเคชั่นพาวเวอร์ซัพพลาย
เมื่อพูดถึงคำว่า "การจัดการพลังงาน" คนส่วนใหญ่จะนึกถึงหลอด MOS คอนเวอร์เตอร์ หม้อแปลง ฯลฯ อันที่จริง การจัดการพลังงานเป็นมากกว่านั้น แหล่งจ่ายไฟจะสร้างความร้อนระหว่างการทำงาน และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเปลี่ยนไป ซึ่งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของระบบในที่สุด นอกจากนี้ ความร้อนจะทำให้อายุการใช้งานของส่วนประกอบสั้นลงและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในระยะยาว ดังนั้นการจัดการพลังงานจึงเกี่ยวข้องกับการจัดการความร้อนด้วย.
ไมโครคอสมิก :
ส่วนประกอบชิ้นเดียวร้อนเกินไปเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป แต่อุณหภูมิของส่วนที่เหลือของระบบและเปลือกอยู่ภายในขีดจำกัด
มหภาค:
อุณหภูมิของทั้งระบบสูงเกินไปเนื่องจากความร้อนสะสมจากแหล่งความร้อนหลายแหล่ง
ความเข้าใจง่ายๆ คือแม้ว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของส่วนประกอบความร้อนจะเกินขีดจำกัดที่อนุญาต ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิของทั้งระบบสูงขึ้น ไม่ได้หมายความว่าทั้งระบบจะร้อนเกินไป แต่ความร้อนส่วนเกินที่เกิดจากส่วนประกอบจะต้อง จะกระจาย

ความร้อน mการจัดการติดตามเป็นหลักการพื้นฐานของฟิสิกส์ การนำความร้อนมีสามวิธี: การแผ่รังสี การนำความร้อน และการพาความร้อน สำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ การระบายความร้อนที่จำเป็นคือการปล่อยให้ความร้อนออกจากแหล่งความร้อนโดยการนำความร้อน จากนั้นจึงถ่ายโอนไปยังที่อื่นโดยการพาความร้อน
องค์ประกอบการแผ่รังสีที่ใช้กันมากที่สุดมีสามองค์ประกอบ: ฮีทซิงค์ ท่อความร้อน และพัดลม ฮีทซิงค์และท่อความร้อนเป็นระบบทำความเย็นแบบพาสซีฟที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ ในขณะที่พัดลมเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ
ฮีทซิงค์:
ฮีทซิงค์เป็นโครงสร้างอะลูมิเนียมหรือทองแดง ซึ่งสามารถรับความร้อนจากแหล่งความร้อนผ่านการนำความร้อนและถ่ายเทความร้อนไปยังกระแสลมเพื่อให้เกิดการพาความร้อน ฮีทซิงค์มีหลายขนาดและรูปร่าง ตั้งแต่ครีบโลหะขนาดเล็กที่เชื่อมต่อทรานซิสเตอร์ตัวเดียวไปจนถึงการอัดขึ้นรูปขนาดใหญ่ที่มีครีบจำนวนมากที่สามารถสกัดกั้นและถ่ายเทความร้อนไปยังกระแสลมหมุนเวียน

ท่อความร้อน:
มักจะหมายถึงโมดูลการประกอบท่อความร้อน ประกอบด้วยท่อโลหะปิดผนึกของแกนเผาผนึกและของเหลวทำงาน มันไม่ได้ใช้เป็นหม้อน้ำเอง หน้าที่ของมันคือดูดซับความร้อนจากแหล่งความร้อนและถ่ายโอนไปยังบริเวณที่เย็นกว่าแหล่งความร้อนแปลงของเหลวทำงานเป็นไอน้ำในท่อที่ปิดสนิท และไอน้ำจะถ่ายเทความร้อนไปยังปลายท่อความร้อนที่เย็นกว่า เมื่อถึงจุดนี้ ไอจะควบแน่นเป็นของเหลวและปล่อยความร้อน ในขณะที่ของเหลวจะกลับสู่จุดร้อน

พัดลม:
เป็นขั้นตอนแรกในการละทิ้งฮีทซิงค์แบบพาสซีฟและท่อความร้อนและเคลื่อนไปยังอุปกรณ์กระจายความร้อนแบบแอคทีฟของการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ แต่พัดลมก็มีข้อเสียบางประการเช่นกัน:
1. เพิ่มต้นทุน ต้องการพื้นที่เพิ่ม
2. สิ้นเปลืองพลังงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพของทั้งระบบ และอาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้
3.ปัญหาจมูกโด่ง
อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเส้นทางการไหลของอากาศเป็นแนวโค้ง แนวตั้ง หรือเป็นแนวขวาง มักจะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้อากาศไหลเวียนได้อย่างเพียงพอ

การจัดการความร้อนของพลังงานสามารถลดอุณหภูมิของส่วนประกอบและสภาพแวดล้อมภายในของแหล่งจ่ายไฟ ยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงความน่าเชื่อถือ มันเกี่ยวข้องกับความสมดุลของขนาด กำลัง ประสิทธิภาพ น้ำหนัก ความน่าเชื่อถือ และต้นทุน ลำดับความสำคัญและข้อจำกัดของโครงการต้องได้รับการประเมิน






