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    Oct, 2021

    高出力電源の放熱問題を解決する方法

    温度が高すぎると、リチウム電池に悪影響を及ぼします。 低速定電流充電器では、バッテリーの耐用年数が短くなるだけでなく、特定の安全上の問題も発生します。 充電が遅いため、発生する熱は一定の制御可能な範囲内にあるため、...

  • 27

    Oct, 2021

    電源の熱設計

    パワーモジュールの熱的な問題は、モジュールの信頼性に深刻な悪影響を及ぼし、製品の故障率は指数関数的に増加します。 電源モジュールが熱くなった場合はどうすればよいですか? この記事では、モジュールの熱設計の観点から、さまざまな...を紹介します。

  • 26

    Oct, 2021

    LEDの熱放散に対するパッケージ基板の影響

    放熱の問題は、高出力LEDパッケージで対処しなければならない問題です。 放熱効果はLEDランプの寿命と発光効率に直接影響するため、高出力LEDパッケージの放熱問題を効果的に解決することが重要です...

  • 26

    Oct, 2021

    LEDラジエーターの高速および低速の熱放散の理由

    LEDラジエーターの速度が何に関係しているのか知っていますか? これを明確にすることによってのみ、ラジエーターの品質を判断する方法を知ることができます。 Chiccoがラジエーターの放熱速度について知っている理由のいくつかを次に示します。 まず、'の動作原理について話しましょう...

  • 26

    Oct, 2021

    ロボットマニピュレータの駆動制御モジュールの熱設計

    ロボットは、人間に取って代わって、構造化されていない環境で危険で複雑な労働に従事することができる自動機械です。 それは、機械、電子機器、ソフトウェア、知覚の複合体です。 消費者向け製品とは異なります。 ロボットパーツはたくさんあります。 予備スキームが...

  • 26

    Oct, 2021

    スカイブフィンヒートシンクとは何ですか?

    スカイブフィンヒートシンクとは何ですか?

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    Oct, 2021

    パイルを充電するためのいくつかの一般的な冷却ソリューション

    他の電源と比較して、充電パイルのシステムの熱放散ははるかに大きく、システムの熱設計の要件は非常に厳しいです。 DC充電パイルの電力範囲は30KW、60KW、120KWで、効率は一般に約95%なので、...

  • 26

    Oct, 2021

    電源ヒートシンクの設計方法

    パワーモジュールには、対流、伝導、放射の3つの放熱方法があります。 実際のアプリケーションでは、それらのほとんどが主な熱放散方法として対流を使用します。 設計が適切である場合、伝導と放射の2つの熱放散方法と組み合わせて...

  • 26

    Oct, 2021

    新エネルギー電気自動車の充電パイル(ステーション)が過熱した場合の放熱問題を解決するにはどうすればよいですか?

    他の電源と比較して、充電パイルのシステムの熱放散ははるかに大きく、システムの熱設計の要件は非常に厳しいです。 DC充電パイルの電力範囲は30KW、60KW、120KWで、効率は一般に約95%なので、...

  • 26

    Oct, 2021

    電力性能とコストを最適化するための電源冷却

    製品システムの熱が増加すると、システムの消費電力は指数関数的に増加します。 このように、電源システムを設計する際には、より大きな電流のソリューションが選択され、必然的にコストの増加につながります。 ある程度、...

  • 25

    Oct, 2021

    ラジエーターの歴史

    銀と銅が最高の熱伝導性材料であり、金とアルミニウムがそれに続きます。 しかし、金と銀は高すぎるため、現在のヒートシンクは主にアルミニウムと銅でできています。 比較すると、銅合金とアルミニウム合金にはそれぞれ長所と短所があります。銅...

  • 25

    Oct, 2021

    LED防爆ランプの効果的な放熱方法

    LED防爆ランプ材料とパッケージング技術の継続的な進化により、LED防爆ランプ製品の輝度は継続的に改善され、LED防爆ランプの用途はますます広範になっています...