Musíte být přihlášen
-
WróćX
-
Komponenty
-
-
Category
-
Polovodiče
- LED diody
- Tyristory
- Elektroizolační moduly
- Přemosťovací usměrňovače
-
Tranzistory
- Tranzistory | GeneSiC
- SiC MOSFET moduly | Mitsubishi
- SiC MOSFET moduly | STARPOWER
- Moduly ABB SiC MOSFET
- Moduly IGBT | MITSUBISHI
- Tranzistorové moduly | MITSUBISHI
- Moduly MOSFET | MITSUBISHI
- Tranzistorové moduly | ABB
- Moduly IGBT | POWEREX
- Moduly IGBT | INFINEON (EUPEC)
- Polovodičové prvky z karbidu křemíku (SiC)
- Przejdź do podkategorii
- Ovladače brány
- Bloky napájení
- Przejdź do podkategorii
- Měniče proudu a napětí LEM
-
Pasivní součásti (kondenzátory, rezistory, pojistky, filtry)
- Rezistory
-
Pojistky
- Miniaturní pojistky pro elektronické obvody řady ABC a AGC
- Trubkové rychle působící pojistky
- Pojistkové vložky s časovým zpožděním s charakteristikami GL / GG a AM
- Ultrarychlé pojistkové články
- Rychle působící pojistky (britský a americký standard)
- Rychle působící pojistky (evropský standard)
- Pojistky pojezdu
- Pojistkové vložky vysokého napětí
- Przejdź do podkategorii
-
Kondenzátory
- Motorové kondenzátory
- Elektrolytické kondenzátory
- Filmové kondenzátory
- Výkonové kondenzátory
- Kondenzátory pro stejnosměrné obvody
- Kondenzátory korekce účiníku
- Vysokonapěťové kondenzátory
- Indukční topné kondenzátory
- Kondenzátory pulsu a energie
- DC LINK kondenzátory
- Kondenzátory pro AC / DC obvody
- Przejdź do podkategorii
- EMI filtry
- Superkondenzátory
- Přepěťová ochrana
- Filtry pro odhalování emisí TEMPEST
- Svodič přepětí
- Przejdź do podkategorii
-
Relé a stykače
- Teorie relé a stykačů
- 3fázová střídavá polovodičová relé
- 3fázová střídavá polovodičová relé
- Regulátory, ovládací prvky a příslušenství
- Měkké spouštění a reverzační stykače
- Elektromechanická relé
- Stykače
- Otočné spínače
-
Jednofázová střídavá polovodičová relé
- Jednofázová střídavá polovodičová relé, 1 řada | D2425 | D2450
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady CWA a CWD
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady CMRA a CMRD
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady PS
- Dvojitá a čtyřnásobná střídavá polovodičová relé řady D24 D, TD24 Q, H12D48 D.
- Jednofázová polovodičová relé řady GN
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady CKR
- Jednofázová AC relé na lištu DIN řady ERDA A ERAA
- Jednofázová AC relé pro proud 150 A.
- Dvojitá polovodičová relé integrovaná s chladičem pro lištu DIN
- Przejdź do podkategorii
- Jednofázová AC polovodičová relé pro PCB
- Relé rozhraní
- Przejdź do podkategorii
- Jádra a další indukční součásti
- Radiátory, varistory, tepelné ochrany
- Fanoušci
- Klimatizace, příslušenství pro elektrické skříně, chladiče
-
Baterie, nabíječky, vyrovnávací zdroje a střídače
- Baterie, nabíječky - teoretický popis
- Lithium-iontové baterie. Vlastní baterie. Systém správy baterií (BMS)
- Baterie
- Nabíječky baterií a příslušenství
- Záložní zdroj UPS a vyrovnávací napájecí zdroje
- Převaděče a příslušenství pro fotovoltaiku
- Úschovna energie
- Palivové články
- Lithium-iontové baterie
- Przejdź do podkategorii
- Automatika
-
Kabely, dráty, vodiče, flexibilní připojení
- dráty
- Kabelové průchodky a spojky
- lanka
- Kabely pro speciální aplikace
- košile
-
prýmky
- prýmky byt
- prýmky kolo
- Velmi flexibilní opletení - plochý
- Velmi flexibilní opletení - Round
- Měď opletené válcové
- Mědí štít a válcové
- Flexibilní zemnící pásky
- Opletení válcovité pozinkované a nerezové oceli
- PVC izolované měděné pletivo - teplota 85 ° C
- Ploché pletené hliníkové
- Connection Kit - prýmky a trubky
- Przejdź do podkategorii
- Příslušenství pro trakční
- kabelové botky
- Ohebné izolované přípojnice
- Vícevrstvá ohebná lišta
- Systémy vedení kabelů
- Przejdź do podkategorii
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Polovodiče
-
-
- Suppliers
-
Applications
- AC a DC pohony (střídače)
- Automatizace HVAC
- CNC obráběcí stroje
- Energy bank
- Indukční ohřev
- Komponenty pro prostředí s nebezpečím výbuchu (EX)
- Měření a regulace teploty
- Měření a regulace teploty
- Motory a transformátory
- Napájecí zdroje (UPS) a usměrňovací systémy
- Průmyslová automatizace
- Průmyslová automatizace
- Průmyslová ochranná zařízení
- Stroje na sušení a zpracování dřeva
- Stroje na tvarování plastů za tepla
- Svařovací stroje a svářecí stroje
- Těžba, hutnictví a slévárenství
- Tisk
- Tramvajová a železniční trakce
- Zařízení pro distribuční, řídicí a telekomunikační skříně
-
Instalace
-
-
Induktory
-
-
Indukční zařízení
-
-
Servis
-
- Kontakt
- Zobacz wszystkie kategorie
Chladič – co to je a jak funguje?
Radiátor je prvek, který hraje klíčovou roli v elektronických systémech i v chladicích systémech různých zařízení. Radiátor je zařízení, jehož úkolem je odvádět teplo z komponent, které generují velké množství tepelné energie, jako jsou procesory, tranzistory nebo jiné elektronické součástky. Radiátor absorbuje teplo a poté ho přenáší do okolního vzduchu nebo kapaliny. Tímto způsobem lze předejít situacím, kdy by se elektronické součástky mohly přehřát a poškodit.
Radiátory jsou obvykle vyrobeny z materiálů s vysokou tepelnou vodivostí, jako je hliník nebo měď. Právě proto je radiátor klíčovým prvkem téměř každé elektronické konstrukce – od malých obvodů po velké průmyslové systémy.
Radiátor a ventilátor – spolupráce v chladicích systémech
Radiátor a ventilátor tvoří pár, který často pracuje společně v mnoha elektronických zařízeních. Radiátor rozptyluje teplo, zatímco ventilátor zvyšuje průtok vzduchu a zlepšuje tak účinnost chlazení. Díky tomu jsou provozní teploty procesoru nebo dalších komponent udržovány na bezpečné úrovni a elektronická zařízení mohou pracovat stabilně při vysokém zatížení.
Radiátor funguje na principu vedení tepla a konvekce, zatímco ventilátor podporuje přenos tepla nuceným prouděním vzduchu. Kombinace obou metod umožňuje dosáhnout výrazně vyšší účinnosti radiátoru a chladicího výkonu, což je zvláště důležité u počítačů, řídicích jednotek nebo napájecích zdrojů.
K čemu slouží radiátor
Při otázce, k čemu radiátor slouží, je důležité si uvědomit, že jeho hlavní funkcí je ochrana elektronických komponent před přehřátím. Radiátor zajišťuje bezpečné provozní teploty, odvádí teplo do okolí a zvyšuje spolehlivost systému. Radiátory se běžně používají v elektronických zařízeních, průmyslové automatizaci, napájecích systémech a telekomunikacích.
Radiátory mají různé tvary a velikosti, přizpůsobené množství tepla, které musí odvádět. Větší radiátor s hustě rozmístěnými žebry může odvést více tepelné energie a účinněji zabránit přehřívání.
Jak radiátor funguje
Fungování radiátoru je založeno na několika základních fyzikálních jevech. Za prvé, radiátor je prvek vyrobený z materiálů s vysokou tepelnou vodivostí, které umožňují rychlý přenos tepla z povrchu komponenty. Za druhé, žebra radiátoru zvětšují jeho povrch, což umožňuje efektivnější předávání tepla okolnímu vzduchu.
Radiátor rozptyluje teplo pomocí konvekce a tepelných záření. V řešeních vyžadujících maximální výkon se také používá chlazení kapalinou, kdy radiátor funguje jako výměník tepla a přenáší teplo do cirkulující kapaliny.
Použití radiátorů v elektronických zařízeních
Použití radiátorů zahrnuje širokou škálu zařízení – od osobních počítačů po složité průmyslové systémy. Radiátor je nezbytný prvek v CPU procesorech, grafických kartách, výkonových tranzistorech, měničích, řídicích jednotkách a dalších elektronických obvodech. Radiátory se často používají tam, kde elektronické komponenty generují velké množství tepla a spolehlivost systému je klíčová pro bezpečnost a stabilitu provozu.
Díky své konstrukci hraje radiátor klíčovou roli v řízení teploty a prodlužuje životnost elektronických komponent.
Materiály radiátoru a výrobní proces
Radiátory jsou vyrobeny z materiálů s vysokou tepelnou vodivostí, nejčastěji z hliníku nebo mědi. Hliník je lehký, levný a má dobrou tepelnou vodivost, proto se radiátory obvykle vyrábějí z tohoto materiálu. Měď poskytuje lepší tepelnou vodivost, což činí radiátor účinnější, ačkoli dražší a těžší.
Výrobní proces radiátoru zahrnuje tvarování žeber, která zvětšují povrch radiátoru a zlepšují účinnost chlazení. Radiátory mají různé tvary a velikosti – od kompaktních konstrukcí po velké, masivní chladiče používané v průmyslových zařízeních.
Pasivní a aktivní radiátor
Pasivní radiátor pracuje bez dalších podpůrných prvků, spoléhá pouze na vedení tepla, záření a přirozenou konvekci vzduchu. Jedná se o tiché, spolehlivé a ekonomické řešení používané v obvodech s nižší tepelnou zátěží.
Aktivní radiátor v kombinaci s ventilátorem poskytuje vyšší účinnost chlazení a účinněji odvádí přebytečné teplo. Takový systém je klíčový pro udržení stabilních provozních teplot v elektronických zařízeních, která generují velké množství tepla.
Účinnost radiátoru – od čeho závisí?
Účinnost radiátoru a výkon chlazení závisí na několika faktorech:
- ploše radiátoru a počtu žeber,
- materiálech, ze kterých je vyroben (hliník, měď),
- kvalitě montáže radiátoru a použití teplovodivé pasty, která vyplňuje mikroskopické mezery a zlepšuje přenos tepla,
- přítomnosti ventilátoru nebo systému kapalinového chlazení,
- teplotě okolí a proudění vzduchu.
Radiátor zajišťuje účinné odvádění tepla do okolí, ale pouze tehdy, pokud je jeho konstrukce přizpůsobena množství tepla, které má rozptýlit.
Radiátor – klíčový prvek pro spolehlivost zařízení
Radiátor je prvek, jehož role v řízení teploty elektronických komponent nelze podceňovat. Bez něj by se elektronická zařízení mohla rychle přehřát, což by vedlo ke snížení výkonu, nestabilitě provozu a dokonce k trvalému poškození.
Díky konstrukci radiátoru a jeho schopnosti efektivně vést a rozptylovat teplo je možné udržovat bezpečné provozní teploty a dlouhodobou spolehlivost zařízení.
Závěr – proč je radiátor tak důležitý?
Radiátor je nezbytný prvek v každém elektronickém systému, který chrání komponenty před přehřátím. Radiátory se široce používají, jsou vyrobeny z materiálů s vysokou tepelnou vodivostí a jsou navrženy tak, aby co nejefektivněji rozptylovaly teplo. Ve spolupráci s ventilátorem nebo kapalinovým chlazením zajišťuje radiátor stabilitu a výkon elektronických zařízení.
Radiátor je klíčovým prvkem v řízení tepla a prevenci poruch. Ať už se jedná o procesory, tranzistory nebo napájecí zdroje, správná konstrukce radiátoru je základem spolehlivosti celého systému.
Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou, kde naleznete řešení přizpůsobená různým potřebám. Kontaktujte nás a vyberte radiátor, který nejlépe vyhovuje vašemu použití.
Související produkty
Související příspěvky
Thermally conductive materials in power storages
Measuring power and energy in electric circuits
Wentylatory przemysłowe - rodzaje, właściwości
Zanechat komentář