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带主动散热的DL24电子负载三维结构

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2023-07-31 ID:703304
  • 带主动散热的DL24电子负载三维结构
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  这款带主动散热结构的直流电子负载,核心面向电源研发、产线性能校验、电池放电测试这类需要精准消耗电能、采集电参数的场景,日常在实验室电源老化、适配器输出能力验证、锂电池容量循环测试环节都能见到同类型设备的身影。不同于被动散热的小功率负载,150W功率等级的设备如果仅靠金属壳体自然散热,持续带载时核心功率器件的结温很容易突破安全阈值,触发过温保护中断测试,甚至造成功率MOS、采样电阻这类核心器件的热损坏,因此这套结构直接在功率器件对应的散热鳍片上方加装了轴流风扇,通过强制对流快速带走鳍片上堆积的热量,保障设备可以在满功率状态下长时间稳定运行。从结构布局来看,设备主体采用蓝粉双色的绝缘壳体拼接设计,

  底部蓝色壳体承担结构支撑与接口固定的作用,侧面预留的PSU INPUT输入接口可以直接对接台式电源、适配器的输出端,前端粉色区域集成了参数设置按键、数显屏幕与接线端子,其中绿色的大电流接线端子支持大线径导线直接压接,避免小接口载流不足引发的接线发热问题,旁边的NTC接口可以外接温度探头,实时监测被测设备的表面温度,拓展测试维度。散热模块的设计上,铝挤型散热鳍片垂直安装在功率器件上方,鳍片的齿距、齿高经过匹配计算,既保证足够的散热面积,又不会因为风阻过大降低风扇的通风效率,风扇通过四根塑料立柱固定在鳍片上方,安装间隙控制在3mm左右,既避免风扇运转时的震动传递到壳体引发共振异响,又能让风扇吹出的气流完全覆盖鳍片区域,

  不会出现气流旁漏降低散热效率的问题。壳体侧面均匀排布的圆形通风孔,和上方的风扇形成完整的散热风道,冷空气从侧面开孔进入壳体内部,带走功率器件、采样电阻工作时产生的热量后,从风扇位置向上排出,形成顺畅的对流路径,避免壳体内出现热量淤积的死角。安装边界方面,设备整体采用扁平化设计,底部平整无突出结构,可以直接放置在工作台面使用,不需要额外的固定支架,整体宽度控制在120mm以内,长度不超过180mm,在测试台面上占用的空间极小,即使多台设备并排摆放做多路同步测试,也不会出现空间拥挤的问题。接线区域的端子高度低于壳体上沿,接线完成后导线不会突出到设备上方,堆叠放置时也不会压损导线绝缘层。功能分区的布局上,设置按键与启动按键排布在屏幕右侧,

  按键的凸起高度、按压行程都符合日常操作的手感需求,单手就可以完成参数设置、启动停止的操作,不需要双手配合调整。屏幕的安装角度略微向上倾斜,操作人员坐在工作台前可以直接清晰读取屏幕上的电压、电流、功率参数,不需要俯身低头查看,长时间测试作业时可以降低颈部的疲劳感。结构细节上,壳体边角都做了圆弧过渡处理,没有尖锐的直角毛刺,日常拿取移动时不会划伤手部,壳体拼接处的卡扣位置做了隐藏设计,外表面没有突兀的螺丝孔或者卡扣凸起,整体外观整洁流畅。散热风扇的供电直接从设备内部的辅助电源取电,不需要额外外接供电线路,风扇转速会根据内部功率器件的温度自动调整,低负载低温度时降低转速减少运行噪音,满负载高温度时提升转速强化散热能力,兼顾散热效果与使用时的噪音控制。

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