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直流電扇是一種人們熟知的廣泛運用的熱辦理設備,能夠獨自、串聯或并聯運用,以供給強制空氣對流冷卻。正是因為直流電扇的多功能性和操作相對簡略,才使其多年來一直是Z終使用中溫控技能的可靠挑選。
根據根本物理學規則,電扇發生的氣流會吸收待散熱設備的熱量并將熱量從待散熱設備帶走,然后有用冷卻設備部件。但是,散熱有用性受到幾個要素的影響;如能更好地了解直流電扇的現有功能和各種選項,工程師們會大受裨益,然后提高可靠性和功率。
挑選直流電扇前,工程師需求進行一些根本的熱分析,以便計算Z小風量要求。典型的熱分析或許包含熱源、環境條件和溫升的建模。此外,還需求考慮其他要素,例如電扇尺度、旋轉方向以及使用內的氣流途徑,以保證一個適宜的解決方案。
完成熱分析并選定尺度和額定值都適合的電扇后,接下來就是為電扇通電并使其正常工作,對嗎?雖然在某些情況下接連運轉電扇能夠到達其目的,但接連強制風冷卻通常不能實現節能或供給一個長期解決方案。當今的直流電扇為規劃人員供給了一系列操控、監測和保護挑選,用于增強熱辦理功能。
電扇接連運轉肯定會保持對溫度敏感的部件冷卻,但會疏忽其功耗以及電扇的活動部件壽數有限的事實。電扇運轉時還會發生可聞噪聲,這在各種使用和環境中或許都是制止的。
電扇根據溫度設定值進行啟/停運轉是一種代替辦法,這能夠消除電扇接連運轉的一些缺點。運用電扇啟/停操控技能,能夠經過約束運轉時刻來節能,減輕電扇運動部件受到的應力,并在溫度降至設定值以下時將電扇中止,然后下降可聞噪音。
但是,啟/停電扇操控在許多方面過于簡化了強制風冷辦法,而且本身存在缺點。
首先,啟/停操控技能針對溫度敏感部件實施熱冷循環。與在穩定高溫下運轉相比,熱循環對關鍵部件的損害甚至更大。這是因為熱循環會發生溫度系數差異,導致資料和焊點承受額定應力,然后造成過早失效。
其次是不可防止的熱過沖要素。這是電扇發動和電扇發生的強制氣流實踐開端冷卻之間的時刻延遲。在此時刻延遲內,除非下降電扇發動設定點,不然或許會導致部件過熱。而且,經過下降設定點,電扇接通電源并發生可聞噪聲的時刻也增加了。Z后,為防止在設定點附近快速啟停(通常稱為抖動),就需求遲滯。