Ефект от метода на охлаждане върху работната температура на превключване на захранването
Разсейването на топлината на захранването на режим на превключване обикновено приема два метода: директна проводимост и конвективна проводимост. Директната топлинна проводимост е прехвърлянето на топлинната енергия по протежение на обект от високата температурна края към ниската температура, а способността му за топлинна проводимост е стабилна. Конвективната проводимост е процесът, при който течност или газ претърпяват ротационно движение, за да направи температурата си по -равномерна. Поради участието на динамичните процеси в конвективната проводимост, процесът на охлаждане е сравнително бърз.
Инсталирането на нагревателния елемент върху метален радиатор, като изстиска горещата повърхност, може да постигне трансфер на енергия с различна височина на енергийните тела. Енергията, която може да се излъчва от голяма площ от радиатор, не е много. Методът на топлинна проводимост на захранването на режим на превключване се нарича естествено охлаждане, което има по -дълго време за забавяне за разсейване на топлина. Капацитетът на топлопреминаване q=ka △ t (k коефициент на пренос на топлина, площ на топлопреминаване, △ T температурна разлика). Ако температурата на околната среда на закрито е висока, △ t ще бъде малка и ефективността на разсейване на топлината на този метод на пренос на топлина значително ще намалее.
Добавянето на вентилатор към превключващото захранване може бързо да разсее натрупаната топлина от преобразуване на енергия извън захранването. Непрекъснатото подаване на въздух от вентилатора към радиатора може да се разглежда като конвективен пренос на енергия. Нарича се охлаждане на вентилатора, което има кратко и дълго време за забавяне за разсейване на топлина. Разсейването на топлината q=km △ t (k коефициент на пренос на топлина, m качество на топлообменния въздух, △ t температурна разлика). След като вентилаторът се забави или спре да работи, стойността на M бързо ще намалее, а натрупаната топлина в захранването ще бъде трудно да се разсее. Това значително ще увеличи скоростта на стареене на електронните компоненти като кондензатори и трансформатори в превключващото захранване и ще повлияе на стабилността на тяхното качество на изхода, в крайна сметка ще доведе до изгаряне на компоненти и повреда на оборудването.






