2025-06-18
Aluminiowy zasilacz przełączaniajest urządzeniem do konwersji mocy o wysokiej częstotliwości ze stopem aluminium jako główną strukturą. Jego podstawowe cechy obejmują odlewaną powłokę rozpraszania ciepła, warstwową konstrukcję izolacji i strukturę integracji ekranowania elektromagnetycznego. W porównaniu z tradycyjnym zasilaczem żelaza, jego charakterystyka materiału tworzy różne zalety w zarządzaniu termicznym, lekkim i elektromagnetycznym wymiarom kompatybilności.
Jeśli chodzi o rozpraszanie ciepła, aluminium jest wykonane z żelaza. Podczas działaniaAluminiowy zasilacz przełączania, duża ilość ciepła zostanie wygenerowana z bieżącej konwersji i innych powodów. Jeśli ciepło nie zostanie rozproszone w czasie, temperatura wewnętrznych elementów zasilacza będzie zbyt wysoka, co wpłynie na wydajność i żywotność zasilania. Dobra przewodność cieplna obudowy aluminiowej może szybko prowadzić ciepło do środowiska zewnętrznego, skutecznie zmniejszyć temperaturę wewnętrzną i zapewnić stabilne działanie zasilania.
Gęstość aluminium jest znacznie niższa niż żelazo, co sprawia, że zasilacze przełączające aluminium mają znaczącą przewagę pod względem masy. Technologia odrzutowa sprawia, że struktura multi-RIB z cienką ścianką i eliminuje nadmiarową masę przy jednoczesnym utrzymaniu sztywności zginania. Wsporniki montażowe sprzętu można zintegrować ze strukturą ciała, eliminując potrzebę wzmacniania połączeń żelaznych skorup i dalszej optymalizacji rozkładu masy.
Ponadto aluminium ma wyższą odporność na korozję niż żelazo. Ponieważ żelazo jest podatne na utlenianie w wilgotnym powietrzu, generowana jest rdza, co zmniejsza działanie ochronne skorupy i może nawet powodować uszkodzenie wewnętrznych składnikówAluminiowy zasilacz przełączania. Aluminium wystawione na powietrze utworzą gęstą warstwę tlenku aluminium, blokując penetrację pożywki korozyjnej. Skorupka odlewana bez konstrukcji spoiny eliminuje słabe punkty korozji elektrochemicznej, odporność na spray solne w mokrym środowisku przekracza ocynkowaną skorupę żelazną. Deformacja plastyczna pochłania energię uderzenia i pozwala uniknąć kruchego ryzyka pęknięć w warunkach wpływowych.
Przewodność cieplna aluminium wzrasta wraz ze spadkiem temperatury, a wydajność przewodności cieplnej w środowisku minus przekracza temperaturę w normalnej temperaturze. Należy jednak zauważyć, że zimny próg kruchości skorupy jest znacznie poniżej dolnej granicy temperatury usługi, a awaria materiału nie zostanie spowodowana w faktycznym stanie pracy.