关于风扇简介
一种用于散热的电器。
风扇的结构:转子 :由磁铁 、扇叶及轴组成;定子:有硅钢片 、线圈 及轴承 组成;控制电路:由 IC 感应磁铁 N . S .极经由电路控制其线圈导通而产生内部激磁使转子旋转。
类型:轴流风扇、直流风扇
选择:总体散热需求 Q=Cp m A T = D Cp CFM △ T
并联风扇和串联风扇:
并联风扇:并联的双风扇风压不变,但是风量会上升。风量加大故散热效果增加, 在设计中如果出现散热功率太小则可以考虑增加风扇来解决。
串联风扇:串联风扇的结果是风压增加,但是风量不变。次方式是不能解决散热问题, 一般是用在近风的阻力太大是采用,保证风量。
噪音等级 为了获得低噪音必须注意以下几点:
系统阻抗:空气流动阻力会引起空气的流动噪音产生。
气流的紊流:由于流道的设计不良造成空气的紊流会有高频噪音出现,如果流道不改善很难有质的提高。
风扇的转速和尺寸:风扇的转速越快散热效果越好, 风扇的尺寸越大风量越大,散热效果越好。风扇的转速越高噪音越大, 尺寸越大噪音越大。
温度的上升:温度上升后温差降低, 则散热效果降低。
振动:振动会造成风扇的噪音上升, 寿命降低以及转速降低。
电压波动:电压波动会造成风扇转速变化, 使工作不稳定并且会产生额外的噪音。
设计考虑:设计上的其它一些要求同样也必须考虑进去,以保证散热效果。
风扇:
1 、风扇入风的距离: 3 ~ 5mm 的距离是必须的
3mm — — 风扇的效能为 80 %
4mm — — 风扇的效能为 90 %
5mm — — 风扇的效能为 100 %
2 、不同的进风口和出风口会引起气流阻力的很大变化, 当然出入口的开口越大越好。
3 、不要在风扇的进风口附近放置阻隔物体 ( 例如芯片和接口等 ) ,否则会减少风扇的空气流量。
4 、使用橡胶来固定风扇,而不是金属螺丝, 这样可以避免振动。
5 、风扇的空间设计。为了风扇的效率、噪音,必须保证扇叶和风扇外壳的距离为 5 ~ 1Omm 。风扇的扇叶必须靠近 Tongue 以获得比较好的效率。
风扇的结构:
类型:轴流风扇、直流风扇
选择:总体散热需求 Q=Cp m A T = D Cp CFM △ T
并联风扇和串联风扇:
并联风扇:并联的双风扇风压不变,但是风量会上升。风量加大故散热效果增加, 在设计中如果出现散热功率太小则可以考虑增加风扇来解决。
串联风扇:串联风扇的结果是风压增加,但是风量不变。次方式是不能解决散热问题, 一般是用在近风的阻力太大是采用,保证风量。
噪音等级 为了获得低噪音必须注意以下几点:
系统阻抗:空气流动阻力会引起空气的流动噪音产生。
气流的紊流:由于流道的设计不良造成空气的紊流会有高频噪音出现,如果流道不改善很难有质的提高。
风扇的转速和尺寸:风扇的转速越快散热效果越好, 风扇的尺寸越大风量越大,散热效果越好。风扇的转速越高噪音越大, 尺寸越大噪音越大。
温度的上升:温度上升后温差降低, 则散热效果降低。
振动:振动会造成风扇的噪音上升, 寿命降低以及转速降低。
电压波动:电压波动会造成风扇转速变化, 使工作不稳定并且会产生额外的噪音。
设计考虑:设计上的其它一些要求同样也必须考虑进去,以保证散热效果。
风扇:
1 、风扇入风的距离: 3 ~ 5mm 的距离是必须的
3mm — — 风扇的效能为 80 %
4mm — — 风扇的效能为 90 %
5mm — — 风扇的效能为 100 %
2 、不同的进风口和出风口会引起气流阻力的很大变化, 当然出入口的开口越大越好。
3 、不要在风扇的进风口附近放置阻隔物体 ( 例如芯片和接口等 ) ,否则会减少风扇的空气流量。
4 、使用橡胶来固定风扇,而不是金属螺丝, 这样可以避免振动。
5 、风扇的空间设计。为了风扇的效率、噪音,必须保证扇叶和风扇外壳的距离为 5 ~ 1Omm 。风扇的扇叶必须靠近 Tongue 以获得比较好的效率。
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