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電源適配器的轉換效率

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電源適配器的轉換效率

轉換效率就是電源的輸出功率與輸入功率的比值:即電源轉換效率=電源為主機提供的即時輸出功率/輸入電源的即時功率×100%。由于電源適配器的轉換效率不可能是100%,W此自身有一定的功耗。電源適配器本身發熱的高低主耍取決于電源適配器的轉換效率。在一定散熱條件下,電源適配器存在一定的溫升(即殼溫與環境溫度的差異)。電源適配器外殼散熱表而積的大小直接影響溫升。對溫升的粗略估計可以使用這樣的公式:
溫升=熱阻系數×校塊功耗
熱阻系數對涂黑紫銅的外殼P25xn(用于SMP-1250系列產品的外殼)來說約為3.76°C/W。這里的溫升和熱阻系數是在電源適配器直立、使下方懸空lcm、在自然空氣流動的情況下測量的。
對于溫度較高的地方,需將電源適配器降額使用,以減小電源適配器的功耗,從而減小溫升,保證電源適配器的元器件溫度不超過極限值。
對于功率較大的電源適配器,需加相應的散熱器以使電源適配器的溫升得到下降。不同的散熱器在A然條件下對環境你不同熱阻,影響散熱器熱阻的主要W素是散熱器的表而積。同時考慮到空氣的對流,如果使用帶齒的散熱器應考慮齒的方向盡量不阻礙空氣的A然對流。
例如,使用的電源適配器輸出功率為100W,效率為82%,滿載時電源適配器的功耗為100/0.82-100=22W。選用WS75(75W)型散熱器,其熱阻為1.9°C/W,不考慮原外殼的橫向散熱,A然散熱的溫升為1.9X22=42°C。
絕大多數電源適配器生產商都以產品的功率密度作為標準,衡量產品的也效性。功率密度通常由瓦/立方英寸(W/in3)來表示。如果不能在規定的較大的環境溫度范圍內使用電源適配器,就乜可能達不到參數屮的較大輸出功率。電源適配器可用的平均輸出功率就是可用功率密度。可用功率密度取決于下列W素。
(1)耍求的輸出功率。耍求的輸出功率是應用需耍的較大平均功率。
(2)轉換效率。轉換效率是指輸出功率與輸入功率之比(n=P^t/Pin)。內部功率消耗可以從轉換效率推導得出[Pinteraai=hut(i-n)/n]。較具代表性的效率值是在額定輸入電壓和滿負載輸出功率下的值,由于負載的減少或輸入電壓的變化,效率會發生一些改變。
(3)熱阻抗。熱阻抗的定義是功率消耗產生的溫升,熱阻抗通常用°C/W表示。
(4)外殼較高工作溫度。所宥電源適配器都規定丫外殼較高工作溫度,該溫度是指電源適配器內部的元器件工作時所能承受的較高溫度。為保證電源適配器的可靠性,應工作在較高溫度以下。

(5)工作環境溫度。這是指在電源適配器工作時的周圍環境較差的溫度。

一般來說,PC電源規范對轉換效率有著一定的要求。較初電源轉換效率僅有60%左右,在Intel的ATX12V 1.3電源規范中,規定電源的轉換效率滿載時不得小于68%,而在ATX 12V 2.01中,對電源的轉換效率提出了更高的要求──不得小于80%。因此在購買電源時,從它遵循的電源規范上大家就能大致了解其電源轉換效率的高低。

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| 發布時間:2019.08.09    來源:電源適配器廠家
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