传统的温控风扇是利用风扇轴承附近的测温探头侦测风扇的进风口温度,从而对风扇的转速进行调节。这种温控虽然解决了一定的问题,但是存在着精度粗糙,而且温控的转速只能做到高速低速两极变速。PWM是脉宽调制电路的简称,在工业控制,单片机上早已经的应用。而Intel将他和主板的CPU温度侦测相结合,将其应用于散热器风扇的转速精确控制上,取得了良好的效果。首先,PWM风扇调节风扇转速是直接从CPU获取温度信息,在风扇上无任何测温装置。根据不同的CPU温度,温控风扇会有不同的转速调节与之对应,并且风扇的转速变化可以做到四级五级,甚至更多,基本上是无极变速的感觉。由于是脉宽信号的实时调节,风扇转速的变化非常灵敏,转速和CPU温度的变化几乎是同步的。第二,PWM风扇在计算机待机的时候,可以保持在一个非常低的转速上。在待机时候,CPU温度在四五十度以下,其转速*为一千转左右,降低了运转的噪音。而设计的高转速,两千多转,只有在CPU温度接近极限温度,即65-67度时候,才会出现。相比传统的温控风扇有着更大的转速控制范围,更好的解决了噪音和性能的问题。智能温控风扇的简单原理在具有PWM功能的主板上,除了原先的测温电路之外,多了一个PWM的控制芯片。
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散热风扇的风压和风量在散热风扇的厂家提供的参数上,我们往往会注意两个参数:风压及风量。风扇为进行正常通风,需要克服散热风扇通风行程内的阻力,散热风扇必须产生克服送风阻力的压力,这就是风压。风压是衡量散热风扇性能的重要指标,风压主要取决于扇叶的形状、面积、高度以及转速,转速越快、扇叶越大。风压相对越大。风量是散热风扇每分钟送出或吸人的空气总体积.在散热片材质相同的情况下,风量是衡量风冷散热器散热能力的重要的指标.风扇越大.风量越大,更大的风量在单位时间内就能带走更多的热量。如果将风量比作一把武器的挥动力.那么风压就是该武器的锋利度。其他条件不变的情况下.实际风量对散热风扇效果起着决定性的作用。风量大的散热风扇.风压会有所下降。风压大.风量就会有所下降。二者只能是鱼与熊掌的关系,只能根据使用环境去一个平衡点。
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在如今“节能减排”的大趋势下,电动汽车的发展是势不可挡的,而随着其不断发展,电动汽车所需的充电桩的需求也越来越多。充电速度是充电桩的一个很重要的指标,而充电的速度能够越来越快,各模块产生的热量也越来越多,这不单单是对电池与线缆的要求,同样对于充电桩的散热系统也有着极高的要求。建设充电设施的目的是让待充电车辆在较短时间内通过充电桩补充50-60%以上的电能,其中直流快充1-2h可充满,交流慢充6-8h充满。对于车主来说当然是越快越好,但是充电速度加快的话,电流和电压会增高,导致充电桩热量快速且大量产生。因为充电速度越快,充电桩电感模块功率越大,充电电流越大,意味着电感模块、电源模块等元件产生的热量越多。目前行业主流模块效率标称95%,以60KW系统为例,模块散热量就达到60**50=3000W。可以看出充电桩在充电过程中产生大量的热量,若不及时散出,会造成极大地安全事故。充电桩散热常规及普遍的散热方式是加装散热风扇,其安装便捷,能耗较少且成本低,但是散热风扇对于热量易积聚在发热体内的情况散热效果不佳。目前业内对这种情况的解决方案是:在充电桩电感、芯片等模块通过加装导热硅垫的方式来将热量传导至外部,从而降低部件温度。
散热为何如此重要?我们生活中常常会听到散热,有很多机器运行一定时间后就会变的很烫,这时候就会开启散热系统。我一向觉得,天气热了,人会出汗,这时候就会通过扇风,吃冷饮让身体凉快下来。那么机器不是人,为什么也要通过散热?下面我们就来介绍一下:说起散热,首先要明白为什么会发热,拿电脑cpu来说吧。cpu是由数亿个晶体管组成的,晶体管就相当于电路开关。电流通过连接cpu里面微原件的时候产生的热量,这种是焦耳热。电流通过pn结的时候释放的热量,这个热量占大多数,通常和频率成正比,和电流的平方成正比。所以电脑运算越快,处理器工作量越大,对应的热量就产生的多。这些芯片散发的热量能有多大呢?有网友曾经测试,运行大型游戏时,拔掉cpu或显卡的散热器,刚撤下就冒起了青烟,cpu或显卡瞬间被烧毁的惨状。有人会说,热量大用耐高温的材质来做就可以了。其实不然,受制于成本、技术等各种因素的影响,耐高温材料并不能拿来应用。而有效散热所达到的效果远比耐高温材料实际的多。除了电脑需要散热之外,其他各种大型电子设备,只要是符合密集型发热都需要做好散热保护。特别是医疗上还有精密仪器上,一旦温度过高导致设备出现偏差,后果非常严重。
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开关电源散热风扇。开关电源工作时会产生大量的热量,若不能把这些热量及时地排出,降低开关电源的温度及温升,将会影响其正常工作,严重时甚至会损坏开关电源。为提高开关电源工作的可靠性,散热设计是必不可少的重要一个环节。开关电源内部的温升过高,将会导致对温度敏感的半导体器件、电解电容等元器件的失效。当温度超过一定值时,失效率呈指数规律增加。造成电子设备故障的原因虽然很多,但是高温是其中重要的因素(其它因素按重要性依次是振动、潮湿、灰尘),温度对电子设备的影响高达60%。统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性就要下降10%;温升50℃时的寿命只有温升25℃时的1/6。除了电应力之外,温度是影响开关电源可靠性的重要的因素。对于有大功率的发热器件的高频开关电源,温度更是影响其可靠性的重要的因素之一。开关电源热设计一般包括两个方面:一是如何控制发热源的发热量;二是如何将发热源产生的热量散发出去,使开关电源的温升控制在允许的范围之内,以保证开关电源的可靠性。为了将发热器件的热量尽快地发散出去,一般从以下几个方面进行考虑开关电源的散热设计:散热器、散热风扇、金属pcb、绝缘导热片等。
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将简单介绍IP防护等级的相关知识:IP是IngressProtection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,来源是国际电工委员会的标准IEC60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。在这个标准中,针对电气设备外壳对异物的防护,IP等级的格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字,一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级,IP是国际用来认定防护等级的代号IP等级由两个数字所组成,一个数字表示防尘;第二个数字由表示防水,数字越大表示其防护等组长越佳。我国相关测试依据为GB4208-2008/IEC60529-2001《外壳防护等级(IP代码)》标准要求,对各类产品的外壳防护等级进行合格评定性判定试验;检测等级IP68。常规产品检测等级包括:IP23、IP44、IP54、IP55、IP65、IP66、IP67、IP68等级。一位表示防尘指标:表明外壳对人接近危险部件、防止固体异物或水进入的防护等级以及与这些防护有关的附加信息的代码系统。数字防护范围说明:0,无防护对外界的人或物无特殊防护.1,防止大于50mm的固体外物侵入防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入.2,防止大于。
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