ЦЕНТР НОВОСТЕЙ

Дом » Центр новостей » последние новости » Каковы методы отвода тепла для преобразователей постоянного тока на печатной плате?

Каковы методы отвода тепла для преобразователей постоянного тока на печатной плате?

Просмотры:0     Автор:Pедактор сайта     Время публикации: 2022-02-08      Происхождение:Работает

Запрос цены

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Рассеяние тепла Преобразователи постоянного тока в постоянный это важный дизайн. В этой статье мы обсудим, каковы методы отвода тепла в преобразователе постоянного тока на печатной плате и каковы конкретные характеристики методов отвода тепла в преобразователе постоянного тока на печатной плате.


Вот список содержимого:

Каковы методы отвода тепла в преобразователе постоянного тока на печатной плате?

Какова конкретная эффективность метода отвода тепла преобразователя постоянного тока на печатной плате?



Преобразователь постоянного тока в постоянный



Каковы методы отвода тепла в преобразователе постоянного тока на печатной плате?

Существует два основных способа отвода тепла от Преобразователь постоянного тока в постоянный пакет на печатной плате.

1. Рассеяние тепла через печатную плату. Если микросхема преобразователя находится в корпусе для поверхностного монтажа, теплопроводные медные переходные отверстия и прокладки на печатной плате будут рассеивать тепло снизу корпуса. Если термическое сопротивление корпуса относительно печатной платы очень низкое, использование этого метода охлаждения является достаточным.

2. Увеличьте поток воздуха: используйте поток холодного воздуха, чтобы отвести тепло от упаковки. Точнее, тепло передается более быстро движущимся более холодным молекулам воздуха, контактирующим с поверхностью упаковки. Существуют также пассивные методы отвода тепла и активные методы отвода тепла.



Какова конкретная эффективность метода отвода тепла для корпусов преобразователей постоянного тока на печатных платах?

1. В условиях роста температуры компонентов проектировщики печатных плат могут перейти от стандартного набора инструментов для термической обработки к обычным инструментам, таким как добавление меди, добавление радиатора, использование более крупных и быстрых вентиляторов, или вы можете просто увеличить пространство - используйте больше Пространство печатной платы, увеличьте расстояние между компонентами на печатной плате или увеличьте толщину слоя печатной платы.

2. Хорошо спроектированный корпус может эффективно и равномерно рассеивать тепло по поверхности, тем самым устраняя точки перегрева, которые могут привести к ухудшению производительности регулятора POL. Печатная плата отвечает за поглощение и отвод большей части тепла от регулятора POL поверхностного монтажа. Поскольку методы принудительного охлаждения воздушным потоком становятся все более популярными в современных системах высокой плотности и сложности, хорошо спроектированные регуляторы POL также должны использовать преимущества естественного охлаждения для тепловыделяющих компонентов, таких как МОП-транзисторы и индукторы.

3. Направление тепла от верхней части корпуса в воздух. Импульсные регуляторы POL высокой мощности используют индуктор или трансформатор для преобразования входного напряжения питания в регулируемое выходное напряжение. В неизолированном понижающем регуляторе POL в устройстве используется дроссель. Индуктор и связанные с ним переключающие элементы генерируют тепло во время процесса преобразования постоянного тока в постоянный.

4. Использование вертикального режима: модульный регулятор POL со стопкой индукторов в качестве радиаторов. Размер дросселя в регуляторе POL зависит от напряжения, частоты переключения, характеристик тока и конструкции. В модульной конструкции цепь постоянного тока (включая катушку индуктивности) отформована и запечатана в пластиковом корпусе, аналогично микросхеме; индуктор, а не любой другой компонент, определяет толщину, объем и вес упаковки. Индукторы также являются значительным источником тепла.

5. 3D-корпуса с открытыми многослойными индукторами: занимают небольшую площадь, увеличивают мощность и обеспечивают идеальное рассеивание тепла. Меньшая площадь печатной платы, более высокая мощность и лучшие тепловые характеристики. 3D-пакеты могут достичь всех трех целей одновременно.



Метод отвода тепла Преобразователь постоянного тока в постоянный влияет на опыт его использования. За более чем десятилетие исследований и разработок источников питания и датчиков. Мы всегда придерживаемся цели «клиент прежде всего, бренд прежде всего, технологии для улучшения жизни» и приверженности «качеству, целостности, лучшему обслуживанию, новейшим технологиям» и стремимся к искреннему обслуживанию, предоставляя качественную продукцию. , удовлетворяя разнообразные потребности клиентов и удовлетворяя разнообразный рыночный спрос. Если у вас есть соответствующие потребности, добро пожаловать на наш официальный сайт: https://www.smunchina.com. за консультацию и понимание. Большое спасибо за вашу поддержку.


СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

 No.88 Chating North Road, Люши, Юэцин, Чжэцзян, Китай, 325604
  +86 - 13868370609
 + 86-0577-62657774

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

Copyright © 2021 Zhejiang Ximeng Electronic Technology Co., Ltd. Support by Leadong  Sitemap
Связаться с нами