2024-12-24 · 电散热器已经成为一种不可或缺的取暖设备。然而,对于其具体设计细节,如散热片之间的距离,这一看似细小的参数,却往往被忽视。然而,它对整个设备的性能和使用效果有着重要影响。一、钢柱式电散热器散热片间距的重要性
了解更多2024年7月17日 · 在选择适合电容器运行的散热措施时,应根据电容器的具体功率、运行环境、空间限制和成本效益等因素综合考虑。 不同散热措施可以单独使用或组合使用,以达到最高佳的散热效果。
了解更多2022年6月29日 · 具体要求如下:1、 发热器件属于表面贴装或插件卧式的,四周距电解电容的距离≥3mm;2、 发热器件属于插件立式的,四周距电解电容的距离≥5mm;3、 发热器件需要贴装或加装散热器的,其散热器四周距电解电容的距离≥5mm;4、 全方位封闭的产品,其间距应尽
了解更多2018年9月19日 · 正常情况下,普通电容器之间的距离要求不小于 50mm,而一体化电容之间的距离要求不小于 80 mm。 为弥补智能电容带来的散热不足问题,我们必须要探索与传统电容柜风机不相同的方案。
了解更多2018年5月23日 · 摘要: 分析了引起电解电容发热的主要原因, 提出了降低电解电容器温升的方法。通过剖析电解电容内部结构, 进一步分析了常用散热方法的冷却效果, 提出一种有效的电解电容散热方法, 并通过实例样机测试验证了该方法的可行性和有效性。
了解更多2010年8月2日 · (1)电容器间距。电容器介质损耗产生的热量主要依靠对流来散发,其散热量与单台电容器容量和介损大小有关。不同容量的电容器在框架上放置,彼此之间的距离取多大合适,应通过电容器温升试验来确定。
了解更多2024年8月28日 · 避免多层板中的热阻,如果使用多层PCB,应确保电容器所在的层与地层或散热层之间有良好的热连接。 避免将电容器放置在可能产生高温的元件附近,如大功率器件或变压器附近。
了解更多2008年6月25日 · 摘要:本文分析了引起电容器发热的主要因素以及发热对电解电容器主要性能的影响,并进 一步对最高大允许温升的限制和常用冷却措施的冷却效果进行了分析,给出了估算温升的方法,
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