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热成像

 

发自内心的酷设计。

“拍摄热图像?使用 CP10?”,电话那头反问道。“是的,我们可以做到!但有人已经使用了红外相机。当他把相机还回来以后,我再告诉您。”红外相机在 PULS 开发部受到了热烈追捧,在实际中一直在使用它。但热图像分析到底有什么作用呢?

这一切都得从独一无二的 PULS 设备“酷设计”说起。“酷”在这里有两方面的含义。PULS 设备当然拥有高品质的外壳和酷炫的外观。但更重要的是物理学意义上的“酷”概念 —— 即温度方面。电源紧凑式设计的最大对手就是产生热量。因此需要“酷设计”。其结果就是诞生了有效、长寿、外观上吸引人的 DIN 导轨式开关电源。另外,“酷设计”遵循三个基本原则:

1. 产生尽可能高的效率 

2. 优化电源的散热

3. 深思熟虑地排列敏感的部件 

但怎样在外观上表现出“酷设计”在负载条件下同样可以发挥其全部潜力呢?为了对此进行实际测试,我们使用了以高科技热成像相机形式的温度记录法。  

 

温度记录法可以细致地观察内部。

电话响起。“我拿到相机了,你们可以过来看看。”开发部的同事最后还回了红外相机,随之诞生了采用 PULS CP10 的试验装置。再对相机的设置进行一些细微调整,在显示屏上就可以看到首批温度记录图像了。PULS 开发的对流冷却电源上的这些热图像非常具有启发性。在对流冷却时,通过向外流动导出热空气。可以通过温度记录法记录气流的效果。旁边的 PULS CP10 温度记录图像明显表明,敏感部件,例如电解电容器(图片编号:1、2、3、4、5)在通风技术上占据了理想的位置,一直保持低温。

DIN 导轨式开关电源内部的对流气流应尽可能无阻碍地流动,不允许受到部件的阻碍。为此安装了相应的冷却通道,并进行了热流量测量。值得注意的是,PULS 开关电源与其他竞争对手的产品相比,明显采用了更少对温度敏感的电解电容器。电解电容器的尺寸同样十分抢眼。在竞争对手产品内的这些敏感部件越来越小而使用寿命越来越短时,PULS 仅使用直径大于 8 mm、满足高质量要求的电解电容器。

+10°C

电源中的温度升高会使电解电容器 (Elkos) 的使用寿命减半 - 不考虑电解电容器的电流负荷。这使得电容明显降低。该损失虽然不会导致开关电源立即失灵,但会显著损害整体设备的预期使用寿命。因此,PULS 的开发人员非常重视电解电容器和其他对温度敏感部件(例如压敏电阻和光电耦合器)的位置。他们以共振方案为基础,将这些决定使用寿命的部件尽可能放到远离“高温”部件(例如变压器)的位置上。可以根据温度记录拍摄很好地观察这种方法的效果。