Влияние на режима на охлаждане върху работната температура на импулсно захранване
Разсейването на топлината на импулсното захранване обикновено приема два начина: директна проводимост и конвекция. Директната топлопроводимост е пренос на топлинна енергия от края с висока температура към края с ниска температура по протежение на обекта и неговата способност за топлопроводимост е стабилна. Конвективната проводимост е процес, при който температурата на течност или газ има тенденция да бъде равномерна чрез въртеливо движение. Тъй като конвекционната проводимост включва динамичен процес, скоростта на охлаждане е сравнително плавна.
Когато елементът коса е монтиран върху металния радиатор, енергията може да се пренася от енергийни тела с различни височини чрез притискане на горещата повърхност и няма много енергия, която може да се излъчва от радиатори с голяма площ. Този режим на топлопроводимост на импулсно захранване се нарича естествено охлаждане, което има дълго време на забавяне за разсейване на топлината. Топлообменното количество Q=KA△t (K коефициент на топлообмен, A топлообменна площ, △t температурна разлика), ако вътрешната околна температура е висока, * * * на △t ще бъде малък и тогава ефективността на разсейване на топлината на този метод за пренос на топлина ще бъде значително намалена.
Добавянето на вентилатор към импулсното захранване може бързо да изведе от захранването топлината, натрупана при преобразуването на енергия. Непрекъснатото подаване на въздух от вентилатора към радиатора може да се разглежда като конвективен пренос на енергия. Наречен вентилаторно охлаждане, този метод на охлаждане има кратко време на забавяне. Разсейване на топлина Q=Km△t (K коефициент на топлообмен, m качество на топлообменния въздух, △t температурна разлика), след като скоростта на вентилатора намалее или спре, стойността на m ще намалее бързо и топлината натрупаните в захранването ще бъдат трудни за разсейване, което значително ще увеличи скоростта на стареене на електронните компоненти като кондензатори и трансформатори в импулсното захранване, ще повлияе на стабилността на качеството на изхода и в крайна сметка ще доведе до изгаряне на компоненти и повреда на оборудването.






