2025-06-18
Алуминијумски преклопни напајањеје уређај за претворбу високог фреквенције са алуминијумском легуром као главну структуру. Његове основне карактеристике укључују гранатирање топлоте за дисање топлоте, слојевитог дизајна изолације и структуру интеграције електромагнетске заштите. У поређењу са традиционалним гвозденим напајањем, његове материјалне карактеристике чине различите предности у термичкој управљању, лаганим и електромагнетним димензијама компатибилности.
У погледу расипације топлоте, алуминијум је направљен од гвожђа. Током радаАлуминијумски преклопни напајање, велика количина топлоте ће се генерирати због тренутне конверзије и других разлога. Ако се топлота не расипа на време, температура унутрашњих компоненти напајања ће бити превисока, што ће утицати на перформансе и живот напајања. Добра топлотна проводљивост алуминијумског кућишта може брзо да води топлоту спољном окружењу, ефикасно умањити унутрашњу температуру и обезбеди стабилан рад напајања.
Густина алуминијума је значајно нижа од гвожђа, што омогућава да алуминијумски преклопни напајање има значајну предност у тежини. Технологија ливења дие-ливења чини шкољку формирају танколидну мулти-ребрасту структуру и елиминише сувишну масу уз задржавање крутости савијања. Носачи за монтажу опреме могу се интегрирати у структуру тела, елиминишући потребу за ојачањем веза за гвожђене гранате и даљњу оптимизацију дистрибуције тежине.
Поред тога, алуминијум има већу отпорност на корозију од гвожђа. Будући да је гвожђе склони оксидацији у влажном ваздуху, генерише се рђа која смањује заштитне перформансе љуске и може чак да нанесе штету унутрашњим компонентимаАлуминијумски преклопни напајање. Алуминијум је изложен ваздуху да би се формирао густ алуминијумски оксидни слој, блокирајући продирање корозивних медија. ДИРАЊЕ ДИСТИНГ СХЕЛЛ БЕЗ ДИЗАЈНА ЗА ВЕЗВРАТИ Елиминише слабе тачке електрохемијске корозије, отпорност на распршивање соли у влажном окружењу прелази галванизовану гвожђа. Дуктилна деформација апсорбује утицај енергије и избегава ломљиви ризик преноса под условима утицаја.
Термичка проводљивост алуминијума расте са смањењем температуре, а топлотна проводљивост ефикасност у минус окружењу прелази то у нормалној температури. Међутим, треба напоменути да је праг шкољке хладно кршење далеко испод доње границе температуре сервиса, а материјални квар неће бити проузрокован у стварном радном стању.