2025-06-18
Napájecí napájení hliníkuje vysokofrekvenční zařízení pro převod napájení s slitinou hliníku jako hlavní struktury. Mezi jeho základní rysy patří odcizená skořápka pro rozptyl tepla, navrstvená izolační návrh a integrační struktura elektromagnetického stínění. Ve srovnání s tradičním napájecím zdrojem železných zdrojů vytvářejí jeho materiálové vlastnosti různé výhody v tepelném řízení, lehkém a elektromagnetické kompatibilitě.
Pokud jde o rozptyl tepla, hliník je vyroben ze železa. Během provozunapájecí napájení hliníku, velké množství tepla bude generováno z konverze a dalších důvodů. Pokud se teplo včas nerozptyluje, bude teplota vnitřních složek napájení příliš vysoká, což ovlivní výkon a životnost napájení. Dobrá tepelná vodivost krytu hliníku může rychle provádět teplo do vnějšího prostředí, účinně snížit vnitřní teplotu a zajistit stabilní provoz napájení.
Hustota hliníku je výrazně nižší než železo, což způsobuje, že napájecí zdroje hliníku mají významnou výhodu v hmotnosti. Technologie odcizení z klidu vytváří shell z tenkostěnné struktury více žebříků a eliminuje redundantní hmotnost při zachování tuhosti ohybu. Montážní konzoly zařízení mohou být integrovány do struktury těla, což eliminuje potřebu výztužných připojení pro skořápky železa a dále optimalizovat rozdělení hmotnosti.
Kromě toho má hliník vyšší odolnost proti korozi než železo. Protože železo je náchylné k oxidaci ve vlhkém vzduchu, generuje se rzi, což snižuje ochranný výkon skořepiny a může dokonce způsobit poškození vnitřních složeknapájecí napájení hliníku. Hliník vystavený vzduchu za vzniku husté vrstvy oxidu hliníku a blokování pronikání korozivních médií. Shell lití bez konstrukce svaru eliminuje slabé body elektrochemické koroze, odolnost proti solnému spreje ve vlhkém prostředí přesahuje galvanizovanou skořápku železa. Trsková deformace absorbuje nárazovou energii a zabraňuje riziku křehkého zlomeniny za podmínek nárazu.
Tepelná vodivost hliníku se zvyšuje se snížením teploty a účinnost tepelné vodivosti v mínus prostředí přesahuje při normální teplotě. Je však třeba poznamenat, že prahová hodnota chladné křehkosti skořepiny je hluboko pod dolní hranici teploty služby a selhání materiálu nebude způsobeno ve skutečném pracovním stavu.