Generatore di corrente mobile
Con il rapido sviluppo dell'economia e l'approfondimento del processo di urbanizzazione, sempre più persone amano praticare sport all'aria aperta e viaggiare in autonomia. La durata della batteria delle apparecchiature digitali durante i viaggi, come fotocamere, telefoni cellulari, computer portatili e droni, rappresenta un problema. I power bank mobili possono risolvere il problema della ricarica dei telefoni cellulari, ma altri dispositivi digitali non sono in grado di soddisfare le esigenze di ricarica. Pertanto, un power bank mobile per esterni di grande capacità è diventato una scelta essenziale per chi ama gli sport all'aperto. Allo stesso tempo, l'applicazione dell'alimentazione mobile in varie occasioni, come le emergenze domestiche e le interruzioni di corrente in ufficio, sta diventando sempre più estesa.
Il circuito del raddrizzatore dell'alimentatore mobile da esterno necessita di dispositivi di potenza come trasformatori, induttori, tubi mos, tiristori e tubi raddrizzatori. Questo tipo di dispositivi di potenza genera molto calore durante il funzionamento. Per garantire il funzionamento continuo e l'affidabilità a lungo termine del circuito raddrizzatore, è necessario dissipare il calore, ridurre l'aumento di temperatura del circuito raddrizzatore e mantenere il circuito a una temperatura relativamente bassa. Pertanto, è necessario studiare uno schema di raffreddamento in grado di dissipare rapidamente ed efficacemente il calore generato dai componenti elettronici sulla scheda, in modo da ridurre la temperatura di esercizio della scheda stessa.
Tecnologia e soluzioni di raffreddamento per generatori di potenza mobili
La soluzione consiste nel fornire un alimentatore mobile per esterni con una struttura di dissipazione del calore raffreddata a liquido, che comprende una scatola di alimentazione, un circuito stampato e una struttura di dissipazione del calore raffreddata a liquido. I componenti elettronici che generano calore sono disposti sul modulo del circuito di rettifica. La struttura di dissipazione del calore a raffreddamento liquido comprende un radiatore invertito e un modulo di raffreddamento e dissipazione del calore. Il radiatore invertito è una struttura con una cavità che si apre verso il basso e il radiatore invertito è invertito sopra i componenti elettronici. La parete interna del radiatore invertito è a contatto con la superficie esterna del componente elettronico. Il modulo di raffreddamento e dissipazione del calore comprende un tubo di conduzione del raffreddamento e una struttura di dissipazione del calore. La struttura di dissipazione del calore è disposta su un lato del circuito stampato. Un'estremità del tubo di conduzione del raffreddamento è strettamente collegata alla superficie esterna del radiatore invertito, mentre l'altra estremità del tubo di conduzione del raffreddamento è collegata alla struttura di dissipazione del calore.
Un alimentatore mobile da esterno con una struttura di dissipazione del calore raffreddata a liquido; la struttura di dissipazione del calore è dotata di una ventola di dissipazione del calore e la ventola di dissipazione del calore è collegata a un controller disposto nella scatola dell'alimentatore. La struttura di dissipazione del calore è un box di raffreddamento, il box di raffreddamento è riempito di refrigerante, il tubo di conduzione del raffreddamento è un tubo di infusione, il tubo di infusione è disposto vicino alla superficie esterna del radiatore invertito e le due porte del tubo di infusione sono rispettivamente collegate all'ingresso e all'uscita del box di raffreddamento. Si forma un circuito di ritorno per il flusso di refrigerante.
Il radiatore capovolto comprende un guscio di dissipazione del calore e una struttura di fissaggio a conduzione termica. Il guscio di dissipazione del calore è una struttura cilindrica rovesciata che si apre verso il basso. La struttura di fissaggio a conduzione termica è disposta nel guscio di dissipazione del calore. Le cavità di alloggiamento e di fissaggio per i componenti elettronici, ogni cavità di alloggiamento e di fissaggio è dotata di un'apertura sullo stesso lato della direzione di apertura dell'involucro di dissipazione del calore, le dimensioni delle cavità di alloggiamento e di fissaggio corrispondono alle dimensioni dei componenti elettronici e la struttura di fissaggio a conduzione di calore è invertita.
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