在小功率电子设备、工控板卡、小型电源模块的散热设计场景里,这类小尺寸轴流冷却风扇是选型清单里的高频选项,尤其是40毫米见方的规格,刚好适配多数紧凑型设备的内部安装空间,不会挤占核心元器件的布局位置。日常做结构设计的时候,很多工程师容易忽略散热组件的安装边界,要么预留的空间不够导致防护网和周边电容、接线端子干涉,要么固定孔位对不上后期需要重新打样支架,反而拖慢项目进度,这个带烤架也就是金属防护网的风扇结构,刚好把防护结构和风扇本体做了整合,不需要额外单独采购防护网再做装配,能减少一道装配工序,也避免了单独安装防护网带来的累计公差问题。
从实际使用场景来看,这类12V直流供电的风扇,适配多数低压工控设备、桌面级电子装置、小型通讯模块的散热需求,不像高压交流风扇需要额外做供电隔离,直接从设备内部的12V直流取电支路就能接线,布线的时候不用单独走强电回路,对紧凑型设备的内部布线友好度很高。防护网的存在主要是两个作用,一是避免设备运行过程中,内部的导线碎屑、焊锡渣或者后期维护时掉落的小螺丝、工具头打到旋转的扇叶,造成扇叶断裂甚至卡转烧电机的问题;二是针对外露安装的场景,避免操作人员的手指误触旋转扇叶造成机械伤害,符合常规电子设备的安全防护要求。
尺寸参数上,这款风扇长宽均为40毫米,整体厚度10毫米,这个厚度尺寸包含了前端防护网的突出量,做结构开孔的时候只需要按照40毫米见方的外轮廓预留安装沉台,固定孔位对应四角的安装孔做M3规格的螺丝柱就行,不需要额外给防护网预留避让空间,因为防护网是内嵌在风扇前端的框架里的,不会超出风扇的外轮廓边界。扇叶的动平衡做了常规的民用级校准,运行时的振动量控制在小功率设备的允许范围内,不会因为风扇振动导致板卡上的接插件松脱,也不会带来明显的共振噪音。
设计思路上,这款风扇把安装固定结构、防护结构、扇叶导流结构做了一体化整合,四角的固定孔是内嵌铜套的,多次拆装也不会出现塑料柱滑牙的问题,比那种直接在塑料框架上攻丝的结构耐用性好很多,适合需要经常拆解维护的设备场景。防护网采用同心圆加径向筋条的结构,在保证通风面积的前提下,筋条的间距控制在5毫米以内,既能阻挡尺寸较大的异物进入扇叶区域,又不会过多遮挡风道,影响通风散热效率。扇叶的角度设计针对小尺寸高转速的工况做了优化,在12V额定电压下的风量刚好满足10W到30W功率区间的元器件散热需求,风压足够穿过常规的铝挤散热鳍片间隙,不会出现风被鳍片挡住无法形成有效对流的问题。
实际选型的时候需要注意,这款风扇的出线方向是从框架侧边引出的,做结构布局的时候要在风扇侧边预留3毫米左右的走线空间,避免压线导致线皮破损短路。另外因为是直流供电,接线的时候要区分正负极,反接的话风扇会反转,出风方向反过来就会变成吸风,散热效率会大幅下降,这点在做接线标识的时候需要特别标注。如果是在粉尘较多的场景使用,可以在防护网外侧再加装一层防尘棉,因为防护网的筋条间距只能挡住大尺寸异物,细粉尘还是会穿过网孔附着在扇叶和轴承上,时间长了会影响风扇转速和使用寿命,不过常规的室内工控环境下,自带的防护网已经足够满足使用需求,不需要额外加装防尘结构。
很多新手工程师在做散热设计的时候,只会关注风扇的电压和尺寸参数,忽略防护结构的匹配性,要么选了不带防护网的风扇后期自己加装,导致整体厚度超出安装空间,要么选的防护网孔太大起不到防护作用,这款整合了防护网的风扇结构,刚好解决了这个匹配问题,拿来就能直接用,不需要再单独做防护结构的设计,能节省不少结构设计的时间,也减少了物料采购的种类,降低BOM管理的复杂度。安装的时候只需要四颗M3的螺丝,把风扇固定在设备的通风开孔位置就行,螺丝的锁紧力矩控制在0.3N·m左右就够了,不要锁太紧不然会把塑料框架压变形,导致扇叶蹭框架出现异响或者卡转的问题。
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- 软件分类: 风扇










