2025-06-18
Aluminium schakelvoedingis een hoogfrequent vermogensconversie-apparaat met aluminiumlegering als de hoofdstructuur. De kernkenmerken zijn onder meer sterfverwarmingsdissipatieschaal, gelaagde isolatieontwerp en elektromagnetische afschermingsintegratiestructuur. Vergeleken met traditionele ijzeren voeding, vormen de materiaalkenmerken verschillende voordelen bij thermisch beheer, lichtgewicht en elektromagnetische compatibiliteitsdimensies.
In termen van warmtedissipatie is aluminium gemaakt van ijzer. Tijdens de werking vanAluminium schakelvoeding, een grote hoeveelheid warmte wordt gegenereerd vanwege de huidige conversie en andere redenen. Als de warmte niet in de tijd wordt verdwenen, zal de temperatuur van de interne componenten van de voeding te hoog zijn, wat de prestaties en de levensduur van de voeding zal beïnvloeden. De goede thermische geleidbaarheid van de aluminium behuizing kan snel warmte naar de externe omgeving uitvoeren, de interne temperatuur effectief verminderen en een stabiele werking van de voeding garanderen.
De dichtheid van aluminium is aanzienlijk lager dan ijzer, waardoor aluminium schakelvoedingen een aanzienlijk voordeel in gewicht hebben. Die-casterende technologie zorgt ervoor dat shell dunwandige multi-rib-structuur vormt en overbodigde massa elimineert met behoud van buigstijfheid. Montagebeugels van apparatuur kunnen worden geïntegreerd in de lichaamsstructuur, waardoor de noodzaak wordt geëlimineerd om verbindingen voor ijzeren schalen te versterken en de gewichtsverdeling verder te optimaliseren.
Bovendien heeft aluminium hogere corrosieweerstand dan ijzer. Omdat ijzer vatbaar is voor oxidatie in vochtige lucht, wordt roest gegenereerd, wat de beschermende prestaties van de schaal vermindert en zelfs schade kan veroorzaken aan interne componenten vanAluminium schakelvoeding. Het aluminium blootgesteld aan de lucht om een dichte aluminiumoxidelaag te vormen, waardoor de penetratie van corrosieve media wordt geblokkeerd. Die gietschaal zonder lasontwerp elimineert zwakke punten van elektrochemische corrosie, zoutsprayweerstand in natte omgeving overschrijdt gegalvaniseerde ijzeren schaal. Ductiele vervorming absorbeert de impactenergie en vermijdt brosse breukrisico onder impactomstandigheden.
De thermische geleidbaarheid van aluminium neemt toe met de afname van de temperatuur en de thermische geleidbaarheidsefficiëntie in min -omgeving overschrijdt die in normale temperatuur. Er moet echter worden opgemerkt dat de koude brosheidsdrempel van de schaal ver onder de ondergrens van de servicetemperatuur ligt en dat het materiaalfout niet zal worden veroorzaakt in de werkelijke werkconditie.