Влияние на метода на охлаждане върху работната температура на импулсно захранване
Разсейването на топлината на импулсното захранване обикновено приема директна проводимост и конвективна проводимост по два начина, директната топлопроводимост е преносът на топлинна енергия по протежение на обекта от края на високата температура до края на ниската температура и неговата способност за топлопроводимост е стабилен. Конвективната проводимост е течност или газ чрез въртеливо движение, така че температурата има тенденция да бъде равномерен процес. Тъй като конвекционната проводимост включва кинетичен процес, охлаждането е по-плавно и бързо.
Монтирането на косъмния елемент върху метален радиатор позволява пренос на енергия чрез притискане на горещата повърхност, за да се постигне тяло с висока и ниска енергия и не може да се излъчва много енергия, като се разчита на голямата площ на радиатора. Този тип пренос на топлина в импулсни захранвания се нарича естествено охлаждане, което има дълго време на забавяне на разсейването на топлината. Топлопредаване Q=KA △ t (K коефициент на топлопреминаване, A площ на топлопреминаване, △ t температурна разлика), ако вътрешната околна температура е висока, △ t от малката, тогава този метод на топлопредаване на разсейване на топлината производителността ще бъде значително намалена.
В импулсното захранване за увеличаване на вентилатора ще преобразува енергията в натрупването на топлина, която бързо се освобождава извън захранването. Тогава непрекъснатото подаване на въздух от вентилатора към радиатора може да се разглежда като конвективен пренос на енергия. Известен като вентилаторно охлаждане, този тип разсейване на топлината има кратко и дълго време на забавяне. Разсейване на топлина Q=Km △ t (K коефициент на топлопреминаване, m топлопреминаваща въздушна маса, △ t температурна разлика), след намаляване на скоростта на вентилатора, спиране, m стойността ще бъде бързо намалена, захранването при натрупване на топлината ще бъде много трудна за разсейване, което значително ще увеличи капацитета на превключващото захранване, трансформатора и други електронни компоненти в рамките на скоростта на стареене и ще повлияе на стабилността на качеството на изхода и в крайна сметка ще доведе до изгаряне на компоненти, повреда на оборудването.






