Ориентация источника питания, влияющая на мощность

Я использую блок питания NI PS-14 от National Instruments. Я только что заметил в техпаспорте , что ориентация может влиять на выходную мощность и даже на срок службы продукта.

Графики температуры в техпаспорте

Вы можете видеть падение кривой A1 для каждой ориентации по сравнению со стандартом. Почему это важно? Что могло изменить ориентацию, что вызвало это?

@StainlessSteelRat На самом деле горячие газы поднимаются вверх.
Вы могли заметить, что эти графики не являются фактическим током, который вы получаете от устройства. Скорее, это максимальный ток, на который рассчитано устройство. Я уверен, что вы все еще можете потреблять 3 ампера при 60 градусах Цельсия, если устройство установлено вверх дном, но оно перегреется (вероятно, в течение нескольких минут).
Да, и в спецификациях говорится, что если вы это сделаете, это может сократить срок годности продуктов вдвое!

Ответы (2)

Промышленные блоки питания с креплением на DIN-рейку часто пассивно охлаждаются за счет конвекции. То есть они сконструированы так, что горячий воздух поднимается из корпуса, втягивая более холодный воздух снизу. Расположение вентиляционных отверстий, ориентация внутренних компонентов, внутренние перегородки и т. д. — все это влияет на дизайн.

Если вы выберете другую ориентацию, то это не сработает!

Кроме того, для этих блоков питания будут указаны минимальные зазоры вокруг них. Эти зазоры должны быть соблюдены по той же причине.

В техническом паспорте этого конкретного источника питания требования к зазорам на странице 2-7 скрыты в разделе с неудачным названием «Охлаждение»:

Охлаждение

NI PS-14 имеет конвекционное охлаждение, прямое охлаждение не требуется. Однако нельзя закрывать вентиляционную решетку (например, кабельными каналами) более чем на 30%.

Надлежащий монтажный зазор для NI PS-14 составляет 40 мм сверху, 20 мм снизу, 5 мм слева и справа при постоянной нагрузке полной мощностью. Если соседнее устройство является источником тепла, рекомендуется зазор 15 мм между NI PS-14 и соседним устройством.

@Micah Не за что; рад помочь :)
@bitsmack: Конечно, если вы хотите использовать вентилятор, это не имеет значения :)

Посмотрите на свои четыре графика. Температура является общей темой/осью. Также обратите внимание, что разница между ориентациями A1 и A2 невелика.

Это связано с тем, насколько эффективно корпус пассивно охлаждается. Охлаждение будет происходить за счет трех стандартных методов: теплопроводности, конвекции и излучения. Точные проценты, которые эти три метода способствуют охлаждению БП, рассчитать аналитически крайне сложно. Вам также придется провести сложный тепловой анализ конечного состояния с учетом воздушного потока. Производитель, вероятно, оснастил блок питания термометром и определил температурные профили эмпирическим путем.

Основное отличие заключается в соотношении сторон коробки. Это изменяет область, представленную конвекционным потокам вокруг нее. Вот почему разница довольно мала, точно так же, как разница для вашего глаза довольно мала.

Я бы предположил, что основная регулировка мощности происходит в направлении ВЫХОДНОГО конца корпуса. Вот где вырабатывается тепло. Если он находится наверху, конвекция начнется там и быстро остановится. Если конец ВЫХОДА находится внизу, конвекция начинается снизу и создает эффект дымохода снаружи коробки. Это более эффективно при охлаждении. Ориентация D имеет аналогичный эффект, но использует DIN-рейку в качестве вертикального радиатора, что опять же более эффективно, чем горизонтальная DIN-рейка для охлаждения.

Ориентация C является странной, но я бы предположил, что это также создает эффект дымохода, втягивающего воздух из горизонтальной столешницы. Широкая столешница также служит для расширения эффекта теплоотвода за счет прямого контакта с DIN-рейкой.

Я сильно подозреваю, что в своих расчетах для ориентации С они исходят из изолирующей столешницы (для всего, кроме металлической скамьи, это разумное предположение, учитывая небольшое округление). Предположительно, это включено для таких вещей, как стендовые испытания прототипов систем.