2025-06-18
Питание питания алюминиевого переключенияявляется высокочастотным устройством преобразования питания с алюминиевым сплавом в качестве основной структуры. Его основные особенности включают в себя оболочку тепловой диссипации, нанесенной на норму, многослойную изоляцию и структуру интеграции электромагнитной экранирования. По сравнению с традиционным питанием железа, его характеристики материала образуют различные преимущества в тепловом управлении, облегченных и электромагнитных размерах совместимости.
С точки зрения рассеяния тепла, алюминий изготовлен из железа. Во время работыПитание питания алюминиевого переключенияБольшое количество тепла будет создано из -за преобразования тока и других причин. Если тепло не рассеивается во времени, температура внутренних компонентов источника питания будет слишком высокой, что повлияет на производительность и срок службы питания. Хорошая теплопроводность корпуса алюминия может быстро провести тепло во внешней среде, эффективно снизить внутреннюю температуру и обеспечить стабильную работу источника питания.
Плотность алюминия значительно ниже, чем железо, что делает алюминиевые питания переключения, имеет значительное преимущество в весе. Технология, связанная с хит, заставляет оболочку образуйте тонкостенную многослойную структуру и устраняет избыточную массу, сохраняя при этом жесткость изгиба. Монтажные кронштейны оборудования могут быть интегрированы в структуру тела, что устраняет необходимость усиления соединений для оболочек железа и дальнейшей оптимизации распределения веса.
Кроме того, алюминий обладает более высокой коррозионной стойкостью, чем железо. Поскольку железо подвержено окислению во влажном воздухе, генерируется ржавчина, которая снижает защитные характеристики оболочки и может даже нанести ущерб внутренним компонентамПитание питания алюминиевого переключенияПолем Алюминий подвергался воздействию воздуха, образуя плотный слой оксида алюминия, блокируя проникновение коррозийных сред. Оболочка для литья без сварного шва исключает слабые точки электрохимической коррозии, сопротивление солевого распыления во влажной среде превышает оцинкованную оболочку железа. Проводимость деформация поглощает воздействие энергии и избегает хрупкого риска перелома в условиях воздействия.
Теплопроводность алюминия увеличивается с снижением температуры, а эффективность теплопроводности в минусе среды превышает, что при нормальной температуре. Тем не менее, следует отметить, что порог холодной хрупкости оболочки намного ниже нижнего предела температуры обслуживания, и сбой материала не будет вызван в фактическом рабочем состоянии.