在進行電路設計的時候,電感骨架線圈所產生的熱量在電路中占很重要的分量。在了解電感骨架線圈熱傳導問題對于電路設計的影響,針對提高在電路中運行工作的可靠性,分享幾種在電路設計中散熱設計的方法前,
減少電感骨架線圈熱傳導對于電路的影響常見的有以下方法:
一、每個電路之中的每一個電子元件都有熱阻抗,熱阻抗數值的大小可以反映介質或介質間的傳熱能力的大小。熱阻抗值的大小因材料、外部面積、使用用途、安裝位置的不同而各異。使用導熱性能大的熱阻抗電子元件,是減少電感骨架線圈熱傳導最傳統有效的方法。
二、對于用電路的散熱,目前市場是應用最廣泛的是冷卻風扇來驅熱。通過改變周圍的熱空氣,用強制對流冷空氣取代熱空氣,不斷將電路的熱量傳輸給周圍的空氣。一般來說當然冷卻風扇可以有效增強30%散熱能力,缺點是會產生震動和噪音,只適用在體積比較大的電腦、汽車配件設備、變頻器、五金工具、制冷設備等傳統或現代設備上。
三、導熱粘接膠和散熱膏其作用就如同字面意思一樣,具優秀的導熱能力,可以有效提高電路中電子元件的散熱能力,常用于涂抹在電子元件的表面上,將熱量傳導到散熱器上,散熱器的將熱量吸收后發散到電路外部,保持了電路的溫度正常。其次散熱膏有一定的防潮、防塵、防腐蝕等作用,是提高電子元件散熱能力和穩定性的有效手段。
四、液體的導熱系數和熱熔比氣體的要大,所以使用液體冷卻會比風扇冷卻對效果也會好。通過冷卻液直接和間接接觸發電感線圈或其他電子元件熱散發熱量,將熱量帶出電路之中。缺點是成本比較高,體積和重量都比較大,維護困難。
五、散熱涂料通過直接施工到要散熱降溫的物體表面,吸熱蓄積升溫的同時,吸熱的熱量將向外空間輻射散熱。還可以增加自潔性、絕緣性、防腐性、防潮性等性能,是一種新興減少電感線圈熱傳導對于電路的影響的方式。