轴流风扇的特点:轴流风扇的叶片推动空气以与轴相同的方向流动。轴流风扇的叶轮和螺旋桨有点类似,它在工作时,绝大部分气流的流向与轴平行,换句话说就是沿轴线方向。轴流风扇当入口气流是0静压的自由空气时,其功耗比较低,当运转时会随着气流反压力的上升功耗也会增加。轴流风扇通常装在电气设备的机柜上,有时也整合在电机上,由于轴流风扇结构紧凑,可以节省很多空间,同时安装方便,风量大、效率高、可高速运转,因此得到普遍的应用。市面上常用的交流电压轴流风扇规格有8025(80×80×25mm)/8038(80×80×38mm)9225(92×92×25mm)/9238(92×92×38mm)/11025(110×110×25mm)/12025(120×120×25mm)/12038(8120×120×38mm)/13538(135×135×38mm)/15050(150×150×50mm)/17251(172×150×51mm)/17238(172×150×38mm)/18060(180×180×60mm)/20060(200×200×60mm)/20572(205×205×72mm)/22060(220×220×60mm)/22580(225×225×80mm)/25489(254×89mm)/28080(280×280×80mm)等。
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轴流风扇特点:轴流风扇的叶片推动空气以与轴相同的方向流动。轴流风扇的叶轮和螺旋桨有点类似,它在工作时,绝大部分气流的流向与轴平行,换句话说就是沿轴线方向。轴流风扇当入口气流是0静压的自由空气时,其功耗比较低,当运转时会随着气流反压力的上升功耗也会增加。轴流风扇通常装在电气设备的机柜上,有时也整合在电机上,由于轴流风扇结构紧凑,可以节省很多空间,同时安装方便,因此得到普遍的应用。其特点:较高的流率,中等风压。
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尤其在采用智能风冷和自冷技术时,可以让整流器在低负载工作条件下,模块温升小,模块散热风扇处于低速运转状态。在高负载工作条件下,模块升温,模块升温超过55℃,风扇转速随温度变化线性增长。风扇故障在位检测,风扇故障后,风扇故障限流输出,同时故障报警。由于风扇运转数度与负载大小相关,使得风扇的使用寿命比纯风冷时要长,其可靠性也提高。很多行业使用的开关电源采用散热风扇和自然冷却相结合的冷却方式,既能在环境温度高的情况下,有效的降低整流器内部的工作温度,延长器件使用寿命,又能在环境温度低及负载低的情况下,整流器的风扇降低转速工作,延长风扇的使用寿命。采用散热器散热,其器件间距及爬电距离可相对较远,在高湿度的情况下,安全性能高。整流器体积较小、重量较轻,使维护工作变得轻松。为保证开关电源的整流器的可靠稳定工作,减少其工作温升是一项关键技术。采用智能风冷和自冷相结合技术,具有对环境适应性更强,使用寿命长,可靠稳定等技术优势。
他的作用是根据测温电路测得的CPU温度,发出不同占空比的PWM脉冲信号。这个脉冲是一种方波,在一个周期内,此方波信号的高电平时段占整个周期的比例,我们称之为占空比。整个周期都是高电平信号,则占空比为100%,反之占空比为零。简单的PWM温控电路,在风扇的电路板上多了个控制电路,我们把它简单的理解为一个三极管,其中一级和PWM的方波脉冲连接,这个级上如果出现高电平,则三极管另外两极处于导通状态,如果是低电平,则另外两极处于断开状态。如果发出的方波脉冲信号的占空比为50%,即高电平信号占一个周期的一半时间,那么此三极管在一个周期内就有一半时间处于导通状态。通过此三极管在一个周期内的导通时间长短,我们很容易实现对风扇转速的控制。如果PWM的方波脉冲信号的占空比可以做到多种级别,那么风扇的转速也可以做到多种级别。PWM温控风扇在开机的瞬间,转速会提升到很高,持续数秒后,降低到待机的低转速水平。这个特点也是PWM智能温控风扇的**明显特征,可以用来判断风扇和主板是不是真的具有PWM功能,或者其功能是否有故障,甚至可以用来作为真假盒包散热器的参考判断标准。
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如何选用适合的风扇:AC轴流风扇做为电子零组件主要应用在家用电子或工业化的产品设备与各式电子设备上,优点是能提供连续、稳定的风量,可帮助各式设备在使用过程中,因为设备温升的不一致而导致过热或失效的状况减少发生。无论是应用在机柜内的机箱风扇,或是电子零件用的电子风扇,又或是用在工业电子上的工业风扇,都是将越来越多的功能包装到越来越小的空间,导致空间内的热能较以往升高许多,为应对这一趋势变化,必须要求AC轴流风扇能在有限空间中达到比较高的效能产出,才能达到热源管理的**终目的。作为热源管理的工程师,会依照其通风系统或设备散热需求来选择,通常需先确认输入电源为AC或DC,AC轴流散热风扇有50Hz与60Hz两种频率,而110Vac与220Vac为两种主要使用电压,接着需要针对风扇的尺寸、风量、静压来选择适合的AC轴流风扇,常用的尺寸分别有12038(120x120x38mm),8038(80x80x38mm),8025(80x80x25mm),9225(92x92x25mm),60x30mm,9238(92x92x38mm),225x80mm,190x70mm,而若是需要在恶劣或高温环境则可以选择金属扇叶,或是需要高湿的环境可选择防水型风扇。
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传统的温控风扇是利用风扇轴承附近的测温探头侦测风扇的进风口温度,从而对风扇的转速进行调节。这种温控虽然解决了一定的问题,但是存在着精度粗糙,而且温控的转速只能做到高速低速两极变速。PWM是脉宽调制电路的简称,在工业控制,单片机上早已经的应用。而Intel将他和主板的CPU温度侦测相结合,将其应用于散热器风扇的转速精确控制上,取得了良好的效果。首先,PWM风扇调节风扇转速是直接从CPU获取温度信息,在风扇上无任何测温装置。根据不同的CPU温度,温控风扇会有不同的转速调节与之对应,并且风扇的转速变化可以做到四级五级,甚至更多,基本上是无极变速的感觉。由于是脉宽信号的实时调节,风扇转速的变化非常灵敏,转速和CPU温度的变化几乎是同步的。第二,PWM风扇在计算机待机的时候,可以保持在一个非常低的转速上。在待机时候,CPU温度在四五十度以下,其转速*为一千转左右,降低了运转的噪音。而设计的高转速,两千多转,只有在CPU温度接近极限温度,即65-67度时候,才会出现。相比传统的温控风扇有着更大的转速控制范围,更好的解决了噪音和性能的问题。智能温控风扇的简单原理在具有PWM功能的主板上,除了原先的测温电路之外,多了一个PWM的控制芯片。
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