Spínací ventilátor chlazení zdroje|požadavky na tepelnou energii a tepelnou metodu

Ventilátor chlazení spínaného zdroje.

Když spínaný zdroj funguje, vzniká velké množství tepla. Pokud se toto teplo nepodaří odvést včas, aby se ochladila teplota spínaného zdroje, ovlivní to jeho normální činnost a v těžkých případech dokonce poškodí spínaný zdroj.


Switching power supply heat sink


Pro zlepšení spolehlivosti spínaného napájení je nezbytnou součástí návrh odvodu tepla.

Pokud je nárůst teploty ve spínaném zdroji příliš vysoký, dojde k poruše teplotně citlivých polovodičových součástek, elektrolytických kondenzátorů a dalších součástí.

Když teplota překročí určitou hodnotu, rychlost poruch exponenciálně roste.

Přestože existuje mnoho důvodů pro selhání elektronického zařízení, nejdůležitějším faktorem je vysoká teplota (dalšími faktory v pořadí důležitosti jsou vibrace, vlhkost, prach) a vliv teploty na elektronické zařízení je až 60 procent.

Statistické údaje ukazují, že spolehlivost elektronických součástek klesá o 10 procent, když se teplota zvýší o 2 stupně;

Životnost při 50 stupních je pouze 1/6 z toho při 25 stupních.

Kromě elektrického namáhání je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím spolehlivost spínaného zdroje teplota.

Teplota je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících spolehlivost vysokofrekvenčního spínaného zdroje s vysoce výkonnými topnými zařízeními.


Tepelný návrh spínaného zdroje obecně zahrnuje dva aspekty: jedním je způsob regulace tepla zdroje vytápění;

Druhým je, jak odvádět teplo generované zdrojem vytápění, aby byl nárůst teploty spínaného zdroje řízen v povoleném rozsahu, aby byla zajištěna spolehlivost spínaného zdroje.


Aby bylo co nejdříve odvedeno teplo topného zařízení, je obecně uvažován návrh odvodu tepla spínaného zdroje z následujících hledisek: radiátor, chladicí ventilátor, kovová PCB, izolační tepelně vodivý plech atd.

Při vlastním návrhu je nutné aplikovat výše uvedené metody na návrh napájecího zdroje dle požadavků zákazníků a samotných produktů a nejlepšího poměru ceny a efektivity.


Ve skutečném procesu návrhu přepínání napájení obvykle přijměte dvě formy chlazení přirozeným vzduchem a chlazení ventilátorem nuceného vzduchu.

Přirozený vzduchem chlazený chladič by měl být instalován s lopatkou chladiče svisle nahoru. Je-li to možné, lze kolem místa instalace chladiče na desce plošných spojů vyvrtat několik větracích otvorů pro usnadnění proudění vzduchu.

Režim chlazení chladicího ventilátoru spínaného zdroje je nucené chlazení vzduchem, které využívá ventilátor k vynucení konvekce vzduchu. Konstrukce vzduchového potrubí by proto měla také zajistit, aby axiální směr lopatky chladiče byl v souladu se směrem výfuku ventilátoru. Aby bylo zajištěno dobré větrání, mělo by být více zařízení pro odvod tepla blíže k chladicímu ventilátoru.


Vlivem změny okolní teploty a zatížení může být disipativní tepelná energie zdroje rychleji odváděna kombinací přirozeného chlazení vzduchem a nuceného chlazení chladicího ventilátoru.

Tato metoda nejen zvyšuje odvod tepla ventilátoru, ale také snižuje plochu chladiče, takže výkonové komponenty mohou pracovat v relativně stabilním teplotním poli a životnost nebude ovlivněna změnou vnějších podmínek.

Překonává tak nejen nedostatky zpoždění chlazení výkonových prvků u čistého ventilátorového chladicího páru, ale také se vyhýbá nízké životnosti ventilátoru ovlivňující celkovou spolehlivost usměrňovače.

Zejména v případě, že je okolní teplota strojovny velmi nestabilní, má kombinace vzduchového chlazení a technologie chlazení s vlastním chlazením lepší chladicí výkon.

Materiálové náklady tohoto typu usměrňovače se pohybují mezi čistě ventilátorovým chlazením a přirozeným chlazením, nízkou hmotností a snadnou údržbou.


Zejména při použití technologie inteligentního vzduchového chlazení a samochlazení je nárůst teploty modulu malý a ventilátor chlazení modulu běží na nízké otáčky, když usměrňovač pracuje s nízkou zátěží.

Když teplota modulu stoupne nad 55 °C, rychlost ventilátoru se zvyšuje lineárně s teplotou.

Detekce závady ventilátoru. Po výskytu poruchy ventilátoru je proudový výstup omezen a je generován poruchový alarm.

Vzhledem k tomu, že počet chodů ventilátoru souvisí s velikostí zátěže, je životnost ventilátoru delší než u čistě vzduchového chlazení a jeho spolehlivost se výrazně zlepšuje.


Mnoho průmyslových odvětví používá spínané napájení pomocí chladicího ventilátoru a přirozeného chlazení, chladicí systém kombinace obou do prostředí za podmínek vysoké teploty, účinně snižuje vnitřní pracovní teplotu usměrňovače, prodlužuje životnost zařízení a za podmínek nízké teploty a nízkého zatížení ventilátor pro snížení rychlosti usměrňovače prodlužuje životnost ventilátoru.

Při použití odvodu tepla radiátorem může být rozteč zařízení a povrchová vzdálenost relativně daleko, v případě vysoké vlhkosti vysoký bezpečnostní výkon.

Malé rozměry a nízká hmotnost usměrňovače usnadňují údržbu.


Pro zajištění spolehlivého a stabilního provozu usměrňovače spínaného zdroje je klíčovou technologií snížení nárůstu jeho pracovní teploty.

Kombinace inteligentního vzduchového chlazení a technologie samochlazení s větší přizpůsobivostí prostředí, dlouhou životností, spolehlivou stabilitou a dalšími technickými výhodami.



Sinda Thermal je profesionální a zkušený výrobce chladičů, vlastníme tým tepelných odborníků a mnoho přesných zařízení a vybavení, poskytujeme chladiče globálním zákazníkům. Prosím, kontaktujte nás volně, pokud máte nějaké tepelné požadavky.

Mohlo by se Vám také líbit

Odeslat dotaz