电源散热概述
发布时间:2009/2/28 0:00:00 访问次数:991
为了提高稳压电源的可靠性,必须考虑稳压电源的散热问题。在稳压电源中,热量均是由电转换来的,即电流流过元器件、连接线和连接点产生热能损耗,变压器中的铁心所产生的磁滞损耗,处于变压器附近的导电材料和绝缘材料由于交变磁场和交变电场的存在产生的涡流损耗和介质损耗等。
在散热设计中,一般是根据具体情况,选择适当的途径将热量散发出去,达到元器件降温的目的。同时根据发热元器仵的功率密度和要求的热阻来考虑冷却方式,具体要求是:
(1)通过散热设计在满足性能指标的前提下,尽量减少稳压电源内部产生的热量。
(2)通过散热设计来减少热阻。
(3)通过散热设计来保障稳压电源能在较低的温度条件下工作,以保证性能稳定,提高可靠性。
为了满足上述要求,应该做到以下几点,即选用耐热性和热稳定性高的元器件,以提高其允许的工作温度;减小电源内部的发热量;用冷却的方法降低环境温度从而加快散热速度。
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为了提高稳压电源的可靠性,必须考虑稳压电源的散热问题。在稳压电源中,热量均是由电转换来的,即电流流过元器件、连接线和连接点产生热能损耗,变压器中的铁心所产生的磁滞损耗,处于变压器附近的导电材料和绝缘材料由于交变磁场和交变电场的存在产生的涡流损耗和介质损耗等。
在散热设计中,一般是根据具体情况,选择适当的途径将热量散发出去,达到元器件降温的目的。同时根据发热元器仵的功率密度和要求的热阻来考虑冷却方式,具体要求是:
(1)通过散热设计在满足性能指标的前提下,尽量减少稳压电源内部产生的热量。
(2)通过散热设计来减少热阻。
(3)通过散热设计来保障稳压电源能在较低的温度条件下工作,以保证性能稳定,提高可靠性。
为了满足上述要求,应该做到以下几点,即选用耐热性和热稳定性高的元器件,以提高其允许的工作温度;减小电源内部的发热量;用冷却的方法降低环境温度从而加快散热速度。
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