СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА №2/2012
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ Такой дополнительный способ съё ма тепла увеличивает теплоотдачу на 5…8%. Воздух, поступающий от системы обдува в приточные отверстия с пра вой и с левой сторон блока, нагревает ся и выбрасывается наружу. Подобный блок, только без полупроводниковых холодильников, был испытан на мощ ность 230 Вт. При том же воздушном потоке вентиляторов перегрев состав лял 25 ° С. В блоке обработки (рис. 4) кроме ес тественного охлаждения применена система внутреннего принудительно го воздушного охлаждения двумя вен тиляторами производительностью 100 м 3 /ч. Ячейки располагаются вер тикально, чтобы воздушному потоку ничего не препятствовало и теплые слои воздуха заменялись холодными. Минимальное расстояние между ячей ками должно быть 6…10 мм. Воздух в замкнутом объёме циркулирует с по стоянной скоростью и при прохожде нии через рёбра отдаёт тепло стенкам блока. Экспериментально установле но, что при перегреве 15 ° С больше чем 90 Вт мощности снять с блока нельзя. Жидкостное охлаждение может быть естественными принудительным. Этот способ охлаждения самый эффектив ный. Незамерзающая жидкость (анти фриз, тосол) прокачивается через радиаторы охлаждаемого блока, в ко торых она нагревается. После этого нагретая жидкость поступает в тепло обменник, в котором обменивается теплом с окружающим пространством и охлаждается. Для эффективного теп лообмена с окружающим простран ством, в теплообменниках, как пра вило, используются вентиляторы. Для циркуляции жидкости по контуру используется специальный насос – помпа. Этот тип охлаждения применяют, когда другие виды охлаждения стано вятся малоэффективными и поверх 49 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 2 2012 Поток воздуха Поток воздуха Блок вентиляторов Блок вентиляторов Источник питания Рис. 4. Блок обработки и сопряжения © СТА-ПРЕСС
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy