Как решить проблему накопления тепла в катушках индуктивности.
Большинство электронных изделий в процессе работы постоянно выделяют тепло. Когда температура превышает определенный предел, это может привести к снижению производительности электронного изделия или даже сделать его неработоспособным, а электронные компоненты могут взорваться и вызвать пожар. Для обеспечения нормальной работы электронных изделий необходимо контролировать температуру цепи в соответствующем диапазоне температур. А катушка индуктивности является очень распространенным электронным компонентом в электронных изделиях. Так как же решить проблему накопления тепла катушкой индуктивности?
1. Наиболее распространенным способом борьбы с накоплением тепла является физическое рассеивание тепла, а наиболее эффективным и надежным методом физического рассеивания тепла является применение воздушного охлаждения и радиаторов. Воздушное охлаждение и радиаторы могут изменять воздух вокруг катушки индуктивности посредством обмена, заменяя горячий воздух холодным воздухом для охлаждения различных высокотемпературных электронных устройств и уменьшения воздействия тепла на цепь. Взяв в качестве примера компьютер, через радиатор воздушного охлаждения и радиатора высокотемпературный ЦП во время работы может контролироваться на уровне 35-45 градусов по Цельсию в течение длительного времени. Конечно, недостатки воздушного охлаждения и радиатора заключаются в том, что они будут генерировать вибрации и шум, и они применимы только к относительно большим компьютерам, оборудованию автомобильных деталей, преобразователям частоты, аппаратным средствам, холодильному оборудованию и другому традиционному или современному оборудованию.
2. Теплопроводящий клей и термопаста также являются распространенными материалами для рассеивания тепла для катушек индуктивности, с превосходной теплопроводностью. Их роль заключается в том, чтобы наноситься на поверхность катушки индуктивности, чтобы заполнить зазор между катушкой индуктивности и радиатором, так чтобы они могли полностью контактировать, и тепло могло эффективно передаваться радиатору. Радиатор поглощает тепло, а затем рассеивает его за пределами цепи, чтобы поддерживать температуру цепи нормальной. Во-вторых, термопаста имеет стабильные химические свойства, такие как теплопроводность, термостойкость и изоляция, что является эффективным средством для улучшения способности рассеивания тепла и стабильности электронных компонентов.
3. Удельная теплоемкость жидкостей, как правило, относительно велика, поэтому радиаторы с водяным охлаждением обладают более высокой производительностью рассеивания тепла по сравнению с традиционными радиаторами с воздушным охлаждением. Радиатор с водяным охлаждением косвенно контактирует с катушкой индуктивности или другими электронными элементами через охлаждающую жидкость, а радиатор отвечает за поглощение этого тепла для обеспечения нормальной температуры контура. Преимущества радиаторов с водяным охлаждением заключаются в том, что они тише, имеют стабильное охлаждение и меньше зависят от окружающей среды. Недостатки заключаются в том, что стабильность хуже, чем у радиаторов с воздушным охлаждением, стоимость также относительно высока, а объем и вес относительно велики.
4. Каждый электронный элемент в каждой схеме имеет тепловой импеданс, и величина значения теплового импеданса может отражать величину способности теплопередачи между средой или средами. Значение теплового импеданса варьируется в зависимости от различных материалов, внешних зон, использования и положений установки. Использование электронного элемента теплового импеданса с большой теплопроводностью является наиболее традиционным и эффективным методом снижения теплопроводности катушки индуктивности.
Рекомендация по продукту.
О нас.
Компания Шэньян HOlian Точность Инструмент Ко., ООО., основанная в 2017 году, специализируется на производстве аксессуаров для генераторов кислорода: миниатюрный электромагнитный клапан для портативного медицинского генератора кислорода, 4-ходовой 2-позиционный медицинский генератор кислорода, электромагнитный клапан для медицинского генератора кислорода объемом от 3 л до 10 л, узел регулятора давления для концентратора кислорода, узел понижения давления для концентратора кислорода, точечный расходомер кислородного концентратора, точечный расходомер медицинского концентратора кислорода, 5-литровый расходомер для концентратора кислорода, специальный пожаробезопасный клапан для концентратора кислорода, пожаробезопасный канюльный клапан, соединитель трубки подачи кислорода, первичный фильтр кислорода, медицинский фильтр, обратный клапан (материал ПА6), обратный клапан (материал АБС), аксессуары для генератора кислорода, головка бака с молекулярным ситом, аксессуары для концентратора кислорода, воздушные фильтры, аксессуары для концентратора кислорода, разъем НПТ1/8-∅8, кислород Аксессуары для концентратора, разъем НПТ1/8-∅10, аксессуары для концентратора кислорода, 3-ходовое сопло, аксессуары для концентратора кислорода, сопло 90°, изготовление пресс-форм и литье под давлением.