散熱風扇的分類及特點通常,根據散熱風扇的進出氣流流向,可將其分為以下幾類:一、軸流風扇二、離心風扇三、貫流式風機散熱為何如此重要?我們生活中常常會聽到散熱,有很多機器運行一定時間后就會變的很燙,這時候就會開啟散熱系統。我一向覺得,天氣熱了,人會出汗,這時候就會通過扇風,吃冷飲讓身體涼快下來。那么機器不是人,為什么也要通過散熱?如何選用適合的風扇:?應該選直流散熱風扇好還是交流散熱風扇好?散熱風扇的使用壽命受哪些因素影響?
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應該選直流散熱風扇好還是交流散熱風扇好?很多客戶在購買風扇的時候都會遇到這個問題,選直流電壓的好還是交流電壓的好呢?其實它們各有優勢,一定要根據產品來選擇適合的風扇;那么他們有什么區別呢?1、工作電壓不同,意味著不同的電源供電;2、工作原理不同,直流散熱風扇工作原理是通過直流電壓和電磁感應,由電能轉化成機械從而帶動風葉轉動,依靠線圈和IC不斷切換,感應磁環從帶動風葉旋轉。交流風扇工作原理:靠交流電源來驅動的,電壓會正負交變,完全不依靠電路控制,產生磁場。電源頻率固定,硅鋼片產生的磁極變化速度,這是由電源頻率決定的,頻愈高磁場切換速度愈快,理論上轉速會愈快。但是,頻率也不能太快,太快將造成啟動困難。3、材料不同:直流風扇的外框一般是塑膠框,交流風扇外框一般是鋁框,交流的耐高溫的能力更好4、風量不同,同一規格尺寸的散熱風扇,因交流風扇的馬達體積大,扇葉短而直流風扇剛好相反,扇葉長馬達小,所以單位面積內帶動的風流量多,風量更大,散熱能力更好。
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在如今“節能減排”的大趨勢下,電動汽車的發展是勢不可擋的,而隨著其不斷發展,電動汽車所需的充電樁的需求也越來越多。充電速度是充電樁的一個很重要的指標,而充電的速度能夠越來越快,各模塊產生的熱量也越來越多,這不單單是對電池與線纜的要求,同樣對于充電樁的散熱系統也有著極高的要求。建設充電設施的目的是讓待充電車輛在較短時間內通過充電樁補充50-60%以上的電能,其中直流快充1-2h可充滿,交流慢充6-8h充滿。對于車主來說當然是越快越好,但是充電速度加快的話,電流和電壓會增高,導致充電樁熱量快速且大量產生。因為充電速度越快,充電樁電感模塊功率越大,充電電流越大,意味著電感模塊、電源模塊等元件產生的熱量越多。目前行業主流模塊效率標稱95%,以60KW系統為例,模塊散熱量就達到60**50=3000W。可以看出充電樁在充電過程中產生大量的熱量,若不及時散出,會造成極大地安全事故。充電樁散熱常規及普遍的散熱方式是加裝散熱風扇,其安裝便捷,能耗較少且成本低,但是散熱風扇對于熱量易積聚在發熱體內的情況散熱效果不佳。目前業內對這種情況的解決方案是:在充電樁電感、芯片等模塊通過加裝導熱硅墊的方式來將熱量傳導至外部,從而降低部件溫度。
電腦在購置時間長了之后,開機時會有“嗡嗡嗡”的聲音,聲音的來源就是機箱里邊的散熱風扇。很多人問為什么購買的時候風扇運行的很安靜,使用久了之后其聲音會變大或者出現異音呢?下邊我們來分析一下電腦機箱風扇聲音|噪音大的影響因素。電腦中的散熱風扇在運行的時候,其速率一般在1500-3000RPM左右,即每分鐘1500-3000轉,扇葉與空氣相切產生風量,同時也產生一定的噪音,由此產生的噪音的大小與扇葉的結構及風扇扇葉的轉速有關,不同傾斜角度的扇葉產生的噪音是不同的,當風量能滿足散熱需求時,選擇低轉速的散熱風扇可以降低噪音。扇葉影響風扇噪音大小的另外一個因素是扇葉的平衡度,當扇葉平衡度達到很高時,對扇葉做圓周運動的影響微乎其微,當平衡度不佳時,扇葉會輕微抖動,其幅度會隨著風扇使用時長的增加而加大,進而噪音也會加大。散熱風扇扇葉的平衡度可以通過專業修平衡儀器來調節。影響風扇噪音的因素還有:風扇軸承組同心度不佳、滾珠軸承風扇滾珠異音、含油軸承風扇含油量降低、風扇內部存在異物等。綜上所述,我們知道影響電腦機箱風扇噪音的主要因素有:風扇本身結構及后期的使用。前者需要改變的話需找供應商更換元部件處理。
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隨著經濟全球化的深入發展以及新興經濟體工業化進程的快速推進,散熱市場上對散熱風扇的數量需求及功能需求也越來越多,除普通的兩根導線的風扇外,三線、四線甚至五根導線的散熱風扇也越來越普遍。電源線之外的導線有何作用,下邊我們通過直流風扇編碼規則中的功能編碼來介紹散熱風扇信號導線的功能:編碼規則中的一末尾為散熱風扇的功能編碼,編碼中:A表示AutoRestart,為自動重新啟動功能;當風扇被鎖住時,風扇的工作電流會自動切斷,風扇工作在小電流的狀態,從而保護風扇不會因大電流而燒毀;AutoRestart的另外一個功能:每隔一定時間風扇自動輸出一個信號來啟動風扇,當風扇不處在鎖機狀態時,風扇會被重新啟動并正常運轉。RRationDetector,為旋轉偵測功能;當風扇運轉時,RD輸出“低電平”信號,當散熱風扇停止時RD輸出“高電平”信號。所以RD功能常用來作為Alarm(報警)功能,通過對RD信號電平的高低監控來判斷風扇是否處于正常運轉還是鎖機狀:當風扇運轉時RD為低電平,當風扇被鎖住時,RD為高電平。F表示FrequencyGenerator,為頻率發生器或轉速信號輸出功能;我們常說的方波輸出,此功能的作用主要是從風扇內部輸出一個方波信號。
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傳統的溫控風扇是利用風扇軸承附近的測溫探頭偵測風扇的進風口溫度,從而對風扇的轉速進行調節。這種溫控雖然解決了一定的問題,但是存在著精度粗糙,而且溫控的轉速只能做到高速低速兩極變速。PWM是脈寬調制電路的簡稱,在工業控制,單片機上早已經的應用。而Intel將他和主板的CPU溫度偵測相結合,將其應用于散熱器風扇的轉速精確控制上,取得了良好的效果。首先,PWM風扇調節風扇轉速是直接從CPU獲取溫度信息,在風扇上無任何測溫裝置。根據不同的CPU溫度,溫控風扇會有不同的轉速調節與之對應,并且風扇的轉速變化可以做到四級五級,甚至更多,基本上是無極變速的感覺。由于是脈寬信號的實時調節,風扇轉速的變化非常靈敏,轉速和CPU溫度的變化幾乎是同步的。第二,PWM風扇在計算機待機的時候,可以保持在一個非常低的轉速上。在待機時候,CPU溫度在四五十度以下,其轉速*為一千轉左右,降低了運轉的噪音。而設計的高轉速,兩千多轉,只有在CPU溫度接近極限溫度,即65-67度時候,才會出現。相比傳統的溫控風扇有著更大的轉速控制范圍,更好的解決了噪音和性能的問題。智能溫控風扇的簡單原理在具有PWM功能的主板上,除了原先的測溫電路之外,多了一個PWM的控制芯片。
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