一种无风扇导冷电源的制作方法

    技术2026-06-28  13


    本发明涉及一种无风扇导冷电源,尤其涉及一种基于第三代半导体氮化镓(gan)的高效无风扇导冷电源。。


    背景技术:

    1、在例如服务器机房、数据中心、ai算力等对电源效率要求高的技术领域,已经广泛采用了交错并联llc变换器技术。

    2、目前主流的技术有:

    3、技术1:基于耦合电感的交错并联llc变换器:

    4、通过在两相llc变换器的各个谐振槽中串联全耦合电感,实现变换器相与相间的自动均流;

    5、技术2:基于补偿电容的交错并联llc变换器:

    6、通过在两相llc变换器的谐振电容之间跨接一个谐振电容,实现变换器相与相间的自动均流。

    7、然而,无论采用何种技术的电源装置,都需要解决高功率带来的散热问题。目前此类电源装置的散热方式主要包括以下几种:

    8、风冷:采用散热风扇转动带动空气对流对发热器件进行换热冷却,该方式对设备防护的要求低,但有较大噪音,且不能在密封环境中使用。

    9、油冷:采用冷却油对发热器件进行浸没式冷却,浸没在油中器件的发热量随冷却油流动而转移,该方式冷却效率高,但需要配备专用的冷却油循环系统,且产品中所有器件都必需满足耐油特性。

    10、水冷:水冷也叫液冷;通过将冷却液流通的水冷板与产品外壳进行接触进行散热;冷却液在流动过程中会将水冷板的热量带走,从而实现产品外壳的散热;该方式冷却效率较高,但要求产品能够将热量转移到外壳,才能通过水冷板进行散热;水冷散热需要配备冷却液循环系统。


    技术实现思路

    1、本发明提供了一种无风扇导冷电源,包括:多个电路模块,所述多个电路模块用于进行电流和电压转换;外壳,所述外壳具备用于容纳所述电路模块的空间;以及具有导热性的灌封胶,所述灌封胶填充于所述空间内,用于对所述电路模块进行密封和导热,将所述电路模块中的主要发热器件的位置设置成所述主要发热器件与所述外壳之间除所述灌封胶外不存在其他电路元件。

    2、本发明因为是散热无风扇设计,所以可以大大降低服务器噪音,适用于对噪音敏感的场所。此外,本发明通过以上整体的综合设计布局,使得电源内部的空间利用效率高,主要发热器件的导热路径最优,确保了这些器件的有效散热,保证了产品的可靠安全工作。



    技术特征:

    1.一种无风扇导冷电源,其特征在于,包括:

    2. 如权利要求1所述的无风扇导冷电源,其特征在于,所述多个电路模块包括:

    3.如权利要求2所述的无风扇导冷电源,其特征在于,

    4.如权利要求3所述的无风扇导冷电源,其特征在于,

    5.如权利要求3所述的无风扇导冷电源,其特征在于,

    6.如权利要求4所述的无风扇导冷电源,其特征在于,

    7.如权利要求5所述的无风扇导冷电源,其特征在于,

    8.如权利要求6所述的无风扇导冷电源,其特征在于,

    9.如权利要求6所述的无风扇导冷电源,其特征在于,还包括:

    10.如权利要求5所述的无风扇导冷电源,其特征在于,


    技术总结
    本发明提供了一种无风扇导冷电源,包括:多个电路模块,所述多个电路模块用于进行电流和电压转换;外壳,所述外壳具备用于容纳所述电路模块的空间;以及具有导热性的灌封胶,所述灌封胶填充于所述空间内,用于对所述电路模块进行密封和导热,将所述电路模块中的主要发热器件的位置设置成所述主要发热器件与所述外壳之间除所述灌封胶外不存在其他电路元件。本发明通过以上整体的综合设计布局,使得电源内部的空间利用效率高,主要发热器件的导热路径最优,确保了这些器件的有效散热,保证了产品的可靠安全工作。

    技术研发人员:聂磊,孔文平,侯亮
    受保护的技术使用者:珠海横琴新近纪智能科技有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/10/24
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