散熱風扇的風向會影響散熱效果嗎?
我使用過很多不同大小和功率的電源,基本上都是外殼的一邊安裝有冷卻風扇,另一邊開口以利于通風,讓我感到困惑的是,有的電源的冷卻風扇是向外吹風,有的電源的冷卻風扇卻是向里吹風,冷卻風扇的風向有什么講究嗎?有權威的參考資料提供給我,謝謝.
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@斯文敗類
有時候邊理論是什么我自己都搞不清楚呀!!!!
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這個講座會介紹一個全新的CBA設計概念,這個設計方法可以大幅度縮短設計時間,同時亦保證電源產品的質量.這個概念現正應用在PowerESIM開關電源網上設計平臺,能有效地解決設計工程師的種種問題.
CBA 設計概念與一般的設計方法的分別
電子組件例如場郊應管及磁組件的損耗分布
閉循環分析及自動調整的方法
磁組件的繞線結構的特性
可靠性及MTBF分析的概念
溫度分布仿真
輸入諧波的預測方法
組件受壓分析的重要性及DVT報告
日期 : 3月1日
時間 : 2pm 至 5pm
地點 : 深圳市南山區西麗大學城清華校區C棟1樓 清華大學深圳研究生院多功能廳
http://www.poweresim.com
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可靠性及MTBF分析的概念
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NMB 散熱風扇中國總代理--NMB散熱風扇\;散熱風扇;風扇;NMB;風機;直流風扇;交流風扇;021-52370390-1006 MR 胡
NMB風扇具有品質卓越,使用壽命長,可靠性高的特點,是一個世界公認的優秀產品.NMB公司以生產微型軸承起步,目前在微型軸承方面占據了世界65%的市場.正是由于微型軸承方面的保證,NMB軸流風扇真正做到了長壽命,其連續工作時間保證在80,000小時以上,這個工作壽命是指在不偏離其正常工作范圍的工作時間,而不是通常概念的損壞,舉例說,NMB風扇其工作電流變化超過了原設計值的15%或噪音變化大于原設計值的5dBa,我們就認為它已經損壞等等.這一點完全不同于其它品牌風扇的壽命標注時間(壽命測試法一:風扇在可修復情況下的平均壽命值,即MBTF;壽命測試法二,風扇在不可修復下的平均壽命值即MTTF;壽命測試法三,風扇不良率10%情況下的測試數值即L10).NMB風扇既是采用的最嚴格的L10測試方式進行壽命測試的.
NMB風扇具有品質卓越,使用壽命長,可靠性高的特點,是一個世界公認的優秀產品.NMB公司以生產微型軸承起步,目前在微型軸承方面占據了世界65%的市場.正是由于微型軸承方面的保證,NMB軸流風扇真正做到了長壽命,其連續工作時間保證在80,000小時以上,這個工作壽命是指在不偏離其正常工作范圍的工作時間,而不是通常概念的損壞,舉例說,NMB風扇其工作電流變化超過了原設計值的15%或噪音變化大于原設計值的5dBa,我們就認為它已經損壞等等.這一點完全不同于其它品牌風扇的壽命標注時間(壽命測試法一:風扇在可修復情況下的平均壽命值,即MBTF;壽命測試法二,風扇在不可修復下的平均壽命值即MTTF;壽命測試法三,風扇不良率10%情況下的測試數值即L10).NMB風扇既是采用的最嚴格的L10測試方式進行壽命測試的.
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@alan2046
NMB散熱風扇中國總代理--NMB散熱風扇\;散熱風扇;風扇;NMB;風機;直流風扇;交流風扇;021-52370390-1006MR胡NMB風扇具有品質卓越,使用壽命長,可靠性高的特點,是一個世界公認的優秀產品.NMB公司以生產微型軸承起步,目前在微型軸承方面占據了世界65%的市場.正是由于微型軸承方面的保證,NMB軸流風扇真正做到了長壽命,其連續工作時間保證在80,000小時以上,這個工作壽命是指在不偏離其正常工作范圍的工作時間,而不是通常概念的損壞,舉例說,NMB風扇其工作電流變化超過了原設計值的15%或噪音變化大于原設計值的5dBa,我們就認為它已經損壞等等.這一點完全不同于其它品牌風扇的壽命標注時間(壽命測試法一:風扇在可修復情況下的平均壽命值,即MBTF;壽命測試法二,風扇在不可修復下的平均壽命值即MTTF;壽命測試法三,風扇不良率10%情況下的測試數值即L10).NMB風扇既是采用的最嚴格的L10測試方式進行壽命測試的.
也可以嘗試用散熱分析軟件CFdesign.
在做試驗前,就可以進行大量方案選型和優化.www.sheenray.com
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@miqj
散熱設計QQ群13708845.
我司生產全系列交、直流散熱風扇,有需要協作的朋友請來電:13600442108
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@江湖電源
不錯
1 吹風的優缺點
a. 風扇出口附近氣流主要為紊流流動,局部換熱強烈,宜用于發熱器件比較集中的情況,此時必須將風扇的主要出風口對準集中的發熱元件.
b. 吹風時將在機柜內形成正壓,可以防止縫隙中的灰塵進入機柜/箱.
c. 風扇將不會受到系統散熱量的影響,工作在在較低的空氣溫度下,風扇壽命較長.
d. 由于吹風有一定方向性,對整個插框橫截面上的送風量會不均勻.
e. 在風扇HUB附近和并聯風扇之間的位置有部分回流和低速區,換熱較差,最好將風扇與插框保持50mm以上的間距,使送風均勻化.
2 抽風的特點
a. 送風均勻,適用于發熱器件分布比較均勻,風道比較復雜的情況.
b. 進入風扇的流動主要為層流狀態.
c. 風扇將在出風口高溫氣流下工作,壽命會受影響.
d. 機柜內形成負壓,縫隙中的灰塵將進入機柜/箱.
熱設計很重要,對于帶風扇的系統,我們現在的做法是:
第一步、根據應用環境和發熱量計算出口風的溫度并決定送風方式
第二步、設計元件位置,風道和散熱器
第三步、通過CFD軟件仿真了解元件大概溫度,并優化風道、散熱器以優化散熱性能.
第四步、拿到樣機并進行溫度和風阻風量測試,進一步了解散熱性能并為下一版優化作準備
希望以上信息能有所幫助.
a. 風扇出口附近氣流主要為紊流流動,局部換熱強烈,宜用于發熱器件比較集中的情況,此時必須將風扇的主要出風口對準集中的發熱元件.
b. 吹風時將在機柜內形成正壓,可以防止縫隙中的灰塵進入機柜/箱.
c. 風扇將不會受到系統散熱量的影響,工作在在較低的空氣溫度下,風扇壽命較長.
d. 由于吹風有一定方向性,對整個插框橫截面上的送風量會不均勻.
e. 在風扇HUB附近和并聯風扇之間的位置有部分回流和低速區,換熱較差,最好將風扇與插框保持50mm以上的間距,使送風均勻化.
2 抽風的特點
a. 送風均勻,適用于發熱器件分布比較均勻,風道比較復雜的情況.
b. 進入風扇的流動主要為層流狀態.
c. 風扇將在出風口高溫氣流下工作,壽命會受影響.
d. 機柜內形成負壓,縫隙中的灰塵將進入機柜/箱.
熱設計很重要,對于帶風扇的系統,我們現在的做法是:
第一步、根據應用環境和發熱量計算出口風的溫度并決定送風方式
第二步、設計元件位置,風道和散熱器
第三步、通過CFD軟件仿真了解元件大概溫度,并優化風道、散熱器以優化散熱性能.
第四步、拿到樣機并進行溫度和風阻風量測試,進一步了解散熱性能并為下一版優化作準備
希望以上信息能有所幫助.
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@alexandler
1吹風的優缺點 a.風扇出口附近氣流主要為紊流流動,局部換熱強烈,宜用于發熱器件比較集中的情況,此時必須將風扇的主要出風口對準集中的發熱元件. b.吹風時將在機柜內形成正壓,可以防止縫隙中的灰塵進入機柜/箱. c.風扇將不會受到系統散熱量的影響,工作在在較低的空氣溫度下,風扇壽命較長. d.由于吹風有一定方向性,對整個插框橫截面上的送風量會不均勻. e.在風扇HUB附近和并聯風扇之間的位置有部分回流和低速區,換熱較差,最好將風扇與插框保持50mm以上的間距,使送風均勻化.2抽風的特點 a.送風均勻,適用于發熱器件分布比較均勻,風道比較復雜的情況. b.進入風扇的流動主要為層流狀態. c.風扇將在出風口高溫氣流下工作,壽命會受影響. d.機柜內形成負壓,縫隙中的灰塵將進入機柜/箱.熱設計很重要,對于帶風扇的系統,我們現在的做法是:第一步、根據應用環境和發熱量計算出口風的溫度并決定送風方式第二步、設計元件位置,風道和散熱器第三步、通過CFD軟件仿真了解元件大概溫度,并優化風道、散熱器以優化散熱性能.第四步、拿到樣機并進行溫度和風阻風量測試,進一步了解散熱性能并為下一版優化作準備希望以上信息能有所幫助.
樓上的分析更加具有說服力,不知道系統的理論禪述到哪里去找?
我們可以簡單地做這樣的實驗:用電風扇做人體的散熱,明顯當電風扇對著人體吹的時候,局部會有很好地散熱效果,而處于抽風的情況下,必須有封閉腔體配合才會有效果,但是同樣的局部就基本不能實現吹風的效果.
因此簡單推斷出結論:
1、對于需要主要局部散熱時,因該采用吹風的方式,效果會比較好;
2、對于需要相對較均勻的散熱效果,一般采用抽風的方式.
我們可以簡單地做這樣的實驗:用電風扇做人體的散熱,明顯當電風扇對著人體吹的時候,局部會有很好地散熱效果,而處于抽風的情況下,必須有封閉腔體配合才會有效果,但是同樣的局部就基本不能實現吹風的效果.
因此簡單推斷出結論:
1、對于需要主要局部散熱時,因該采用吹風的方式,效果會比較好;
2、對于需要相對較均勻的散熱效果,一般采用抽風的方式.
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