Den termiska lösningen för strömförsörjning
Först och främst, låt oss förstå den nuvarande användarens medvetenhet om strömförsörjningskylning: majoriteten av gör-det-själv-användare ägnar mer uppmärksamhet åt CPU, grafikkort, moderkort och andra tillbehör som direkt kan påverka hela maskinens prestanda. Strömförsörjningen har dock inte uppmärksammats tillräckligt, och kvaliteten på strömförsörjningen har inte ägnats mycket uppmärksamhet. Jag känner alltid att effekten nästan räcker till. Men strömförsörjningens roll är faktiskt väldigt viktig, och den är definitivt lika viktig som processorn. Den stabila driften av hela strömförsörjningen beror helt på strömförsörjningen. Hänsynen till strömförsörjningskylning beror främst på kylbehovet för hela chassit, de ägnar ofta mer uppmärksamhet åt tystnad, låga priser och så vidare.

Det största problemet med strömförsörjning---hög temperatur
En komplett strömförsörjning består av ett hölje, en fläkt, ett kretskort (med olika elektroniska komponenter insatta på kortet) och ett eluttag. Den grundläggande arbetsprincipen för strömförsörjningen är att konvertera högspänningsväxelströmmen till olika lågspänningslikström som krävs av datorn genom högfrekvensomkopplingsteknik. I AC-DC omvandlingsprocessen, på grund av tekniska begränsningar och de elektroniska komponenterna i sig har en hindrande effekt på strömmen, måste en del av energin omvandlas till värmeenergi, som avleds i luften i form av värme, vilket ger människor känslan av hög temperatur. När strömförsörjningen arbetar vid hög temperatur, kommer dess prestanda att minska jämfört med den vid normal temperatur, vilket återspeglas i minskningen av uteffekten. Detta beror på att hög temperatur kommer att påverka noggrannheten och stabiliteten hos elektroniska komponenter, såväl som motståndet, kapacitansen och induktansen hos olika elektroniska komponenter. Ibland kan även skador på elektroniska delar göra att strömförsörjningen inte fungerar korrekt eller inte.
Hur löser man det termiska problemet med strömförsörjning?
Människor har insett vikten av strömförsörjning värmeavledning, men hur man löser detta termiska problem är designerna måste tänka på. Att döma av den nuvarande strömförsörjningsdesignen är de alla luftkylda. Det högnivåvärmeröret plus luftkyld dubbel värmeavledning är mer och mer populärt på marknaden. Luftkylning inkluderar traditionell avgastyp, stor väderkvarn typ, främre raden och bakre blåstyp, främre raden nedsugningstyp, nedåtblåsningstyp, direktblåstyp, etc.
Så förutom de olika kylmetoderna för fläktar och kylflänsar, vilka andra faktorer påverkar kylningen av strömförsörjningen?
Andra faktorer som påverkar strömförsörjningens värmeavledning är: effektomvandlingseffektivitet, kretskortslayout, kylflänsmaterial etc.
1. Effektomvandlingseffektivitet avser förhållandet mellan ingående effekt och uteffekt från strömförsörjningen. Om omvandlingseffektiviteten för en strömkälla endast är 70 procent, omvandlas resten ibland 30 procent till värme. Om den höjs till 80 procent kommer värmen att minska med 10 procent. Den faktiska effekten gör att temperaturen sjunker med 5-10 grader. Om nätaggregatets arbetsmiljö ökas med 10 grader kommer livslängden att halveras. Därför förlänger en förbättring av omvandlingseffektiviteten för strömförsörjningen praktiskt taget strömförsörjningens livslängd.
2. Kretskortslayout. Kretskortet är bäraren för alla elektroniska delar. Elektroniska komponenter är anordnade på ett kretskort i en viss ordning. Om kretskortets layout är orimlig kommer det att finnas ett dödutrymme för värmeavledning. Omvandlingseffektiviteten för en strömkälla bestäms av transformatorns effektkapacitet, kraftrörets parametrar och värmeavledningsförhållandena och bestäms av den lägsta. Om både transformatorn och kraftröret har en stor marginal, kommer omvandlingseffektiviteten för strömförsörjningen att minska om värmeavledningsförhållandena inte är bra.
3. Materialet i kylflänsen. Faktum är att om du slår på strömmen kommer du att se många olika färger och olika former av kylflänsar. Olika material och olika former av kylflänsar kommer att ha olika effekter på strömförsörjningens värmeavledning.

The material of the heat sink is divided according to the conductivity: silver>copper>gold>aluminum>iron>aluminiumlegering.
Generellt sett väljer vanliga luftkylda radiatorer naturligtvis metall som material i radiatorn. För det valda materialet hoppas man att det har både hög specifik värme och hög värmeledningsförmåga. Av ovanstående framgår att silver och koppar är de bästa värmeledande materialen, följt av guld och aluminium. Men guld och silver är för dyra, så i dagsläget är kylflänsar främst gjorda av aluminium och koppar. I jämförelse har både koppar och aluminium sina egna fördelar och nackdelar: koppar har bra värmeledningsförmåga, men det är dyrt, svårt att bearbeta, tungt och kopparradiatorer har liten värmekapacitet och är lätta att oxidera. Rent aluminium är för mjukt för att användas direkt. Endast aluminiumlegeringar används för att ge tillräcklig hårdhet. Fördelarna med aluminiumlegeringar är lågt pris och låg vikt, men deras värmeledningsförmåga är mycket sämre än koppar. Så i kylaren
Följande material har också dykt upp i utvecklingshistorien:
Radiator i ren aluminium
Ren aluminiumradiator är den vanligaste radiatorn i början. Dess tillverkningsprocess är enkel och kostnaden är låg. Än så länge upptar ren aluminiumradiator fortfarande en betydande del av marknaden. För att öka värmeavledningsytan för dess fenor är den vanligaste bearbetningsmetoden för rena aluminiumradiatorer aluminiumextruderingsteknik, och de viktigaste indikatorerna för att utvärdera en ren aluminiumradiator är tjockleken på radiatorbasen och Pin-Fin-förhållandet . Pin hänvisar till höjden på kylflänsen, och Fin hänvisar till avståndet mellan två intilliggande fenor. Pin-Fin-förhållandet är höjden på stiftet (exklusive tjockleken på basen) dividerat med fenan. Ju större Pin-Fin-förhållande, desto större är radiatorns effektiva värmeavledningsyta, och desto mer avancerad är extruderingstekniken för aluminium.
Ren kopparradiator
Värmeledningsförmågan för koppar är 1,69 gånger den för aluminium, så allt annat lika kan en ren koppar kylfläns ta bort värme från värmekällan snabbare. Koppars struktur är dock ett problem. Många annonserade "rena kopparradiatorer" är inte riktigt 100 procent koppar. I listan över koppar kallas koppar med en kopparhalt på mer än 99 procent syrafri koppar, och nästa kopparkvalitet är Dan-koppar med en kopparhalt på mindre än 85 procent. De flesta kylflänsar av ren koppar på marknaden har för närvarande en kopparhalt mellan de två. Kopparhalten i vissa sämre radiatorer av ren koppar är inte ens 85 procent. Även om kostnaden är mycket låg, reduceras dess värmeledningsförmåga kraftigt, vilket påverkar värmeavledningen. Dessutom har koppar också uppenbara brister, såsom höga kostnader, svår bearbetning och för mycket massa av kylflänsen, vilket hindrar appliceringen av helkoppar kylflänsar. Hårdheten hos röd koppar är inte lika bra som för aluminiumlegering AL6063, och prestandan för viss mekanisk bearbetning (som räfflor) är inte lika bra som aluminium; smältpunkten för koppar är mycket högre än för aluminium, vilket inte bidrar till extrudering och andra problem.
Koppar-aluminiumbindningsteknik
Efter att ha övervägt de respektive nackdelarna med koppar- och aluminiummaterial, använder vissa avancerade radiatorer på marknaden ofta koppar-aluminium-kombinationstillverkningsprocesser. Dessa kylflänsar använder vanligtvis kopparmetallbaser, medan kylflänsar är gjorda av aluminiumlegering. Givetvis finns det förutom kopparbasen även metoder som att använda kopparpelare för kylflänsen, vilket också är samma princip. Med hög värmeledningsförmåga kan kopparbottenytan snabbt absorbera värmen som släpps ut av CPU; aluminiumflänsarna kan göras till den mest gynnsamma formen för värmeavledning med hjälp av komplexa processer, och ger ett stort värmelagringsutrymme och frigör det snabbt. En balans har hittats i alla aspekter.

Sinda Thermal är en professionell kylflänstillverkare, vi kan designa och tillverka alla typer av kylflänsar, vår fabrik har grundats över 8 år, vi är mycket erfarna inom kylflänsdesign och tillverkning. Kontakta oss fritt om du har några termiska krav.






