水冷电源优势大解析

由于客户应用环境与SPS设计差异,SPS制造商会设计相对应散热方式的产品,一般常见的为自然对流、传导散热、强制对流与水冷…等方式。不同的散热与冷却方式其散热能力差异很大,可参考以下常见的散热方式比较说明。

1.jpg由上图与表格可以明显看出,水冷散热方式相对于其他散热方式有更高的散热效益,当然整体系统架构上则需付出更高的成本,下表为针对SPS设计做三种不同散热方式比较,包括优点、缺点和应用。 

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目前在开关电源设计中,对流冷却和强制风冷被广泛采用,普遍被使用在产生较少热或是中低功率的应用中。针对产生较高热量的应用(例如光纤激光器)则大多利用水冷器通过水循环(水冷)来散热。高功率密度之大功率(约10KW以上)应用也会使用水冷技术,以减小设备整体尺寸。利用既有的水冷机,具备水冷的电源产品是激光和功率密度之大功率设计应用的选择。


明纬水冷电源PHP-3500系列,高输出可达3500W,透过并联功能,多可并联四台产品,以提供高达14,000W的功率。由于具备水冷功能,PHP-3500适用于光纤激光器和配备水冷机的高密度功率应用。除了水冷之外,针对工业自动化应用所需,PHP-3500系列也可以通过外部风扇进行冷却散热。两种散热模式主要差异在水冷可以良好降低电源内部零件的温度。从下方影片中,可以看到PHP-3500-48在水冷和风冷的散热模式下,MOSFET和电容器的温度变化。使用水冷散热的方式,MOSFET和电容器的温度比风冷低6~18°C。水冷技术不仅可以使电源内部零件维持在一个更低的理想温度,使产品具有更高的可靠性,也让高功率应用或光纤激光器的产品外形设计更加小巧。