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笔记本遵义干式变压器过热怎么办

责任编辑:遵义干式变压器生产厂家  发布时间:2018-11-09   点击数:670
笔记本遵义干式变压器过热怎么办 笔记本遵义干式变压器过热怎么办一、科技在突飞猛进,人们生活条件也越来越好,大家基本上都是有本一族。网络科技的进步方便我们搜索信息和资料、淘宝、看新闻等等,已经成为工作,生活,休闲,娱乐等必不可少的。笔记本电脑主频的日新月异,液晶显示屏的得寸进尺,笔记本遵义干式变压器的功率也是芝麻开花节节高,竟然达到100W左右,差不多是一个小小的台式机遵义干式变压器!用手摸摸,胆小的没准会吓一跳,乖乖,简直就是一个烫手的山芋!不会起火什么的吧? 这是很多人的担心!

二、笔记本遵义干式变压器过热怎么办
如果发热温度恒定的就是正常的。笔记本遵义干式变压器其实就相当于台式机的遵义干式变压器箱,台式机的有电风扇,所以不是很热,但是用的时间长吹出的风还是热的,笔记本就全靠外壳散热了干式变压器/,所以发热正常了,而且夏天还是会更热的,只要能正常供电就好,只要手可以摸就好。也可以放在散热器上,辅助散热。现在的笔记本电脑一般都有过热保护,过热会自动断电保护。

三、遵义干式变压器的过热保护电路
遵义干式变压器的过热保护类型可分为以下几类:自动复位型,手动复位型,不可更新、非复位型以及可提供等效过热保护的其他各种类型。

四、解决遵义干式变压器发热的五大方法

1:创造良好的散热环境,把遵义干式变压器放置于不受阳光照射且透风的位置。切记不能在高温下使用时间过长,如果必须长时间使用,一定要注意散热,可以将风扇放在一旁辅助散热。

2:在高温环境下,将侧放,减少与地面面积的接触,能让将热量更好的散发,起到散热的效果。

3:可以将较窄的塑料块或金属块垫入与桌面之间,能够加快热量的散发。

4:遵义干式变压器发热一般是因为,电池充电和电脑消耗一起造成的。我们可以在有电池管理软件的本本对其设置。

如联想的电池管理软件--最佳电池保养就可以了。

戴尔的也有软件,将其设置为禁止充电就OK了。

5:经常使用干燥的软布或纸巾为其擦拭遵义干式变压器外表灰尘,防止灰尘进入缝隙而降低散热性能。

以上是关于解决遵义干式变压器发热的方法,但是我们在使用遵义干式变压器时尽量避免潮湿的环境,遇到雷雨天气应停止使用,并且不要将遵义干式变压器放在发暖的物体上,如出现异常应及时停止使用等,当然选择实力雄厚的厂家,质量有保障的厂家也是非常重要的。



五、功率集成电路中过热保护电路的设计


二极管温度检测电路及其原理

考虑到二极管的伏安特性对于温度比较敏感,因此,可以利用二极管来做遵义干式变压器。

www.xdbyq.cn/由二极管特性曲线可知,随温度升高正向特性曲线向左移,反向特性曲线向下移。其变化规律是:在室温附近,温度每升高1 ℃,正向压降减小2~2.5 mV ;温度每升高10 ℃,反向电流约增大1 倍。二极管的这种特性为负温度特性。

二极管在20~150 ℃温度范围内很好的保持着这一特性。通过不断试验,并运用统计规律,可以取其值为- 2. 2 mV/ ℃,即温度每上升1 ℃,认为二极管正向电压下降2. 2 mV ,而温度每下降1 ℃,其正向电压上升2. 2 mV。二极管这种良好的温度特性,说明它本身就是一个很好的温度遵义干式变压器,而且容易集成。可以通过测量其正向电压的变化而计算其温度变化,从而可以很好的控制过热保护电路。二极管温度检测电路如图1 所示。


笔记本遵义干式变压器利用二极管导通电压会随温度的升高而下降( - 2. 2 mV/ ℃) 的特性,采用将4 个二极管串联作为温度遵义干式变压器(即- 8. 8 mV/ ℃) 。M9 ,M10 ,M11是镜像电流源组成的恒流源,给4 个二极管提供电流。芯片整个工作时,随着温度的升高, V 点电压就会下降。只要检测V 点电压就能知道当前的温度状况。这个电路就完成了把温度信号转变为电压信号的任务。以下是这个电路的仿真结果。

温度为50 ℃时的V 点电压: V = 2. 4 V ;温度为120 ℃时的V 点电压: V = 1. 78 V.有了V 点的电压信号,再作处理就方便许多。不妨设计一个迟滞比较器,其输入端低于1. 78 V 就输出高电平信号(可以定义高电平为保护信号) ,其输入端高于2. 4 V 就输出低电平信号,即解除保护。这就相当于温度超过120 ℃时进行保护,当温度恢复到50 ℃时再解除保护,重新工作。

至于迟滞比较器的设计,在此不多赘述, 。不过建议使用模拟式的,数字式的施密特触发器虽然也有滞回曲线,但调试起来比较困难,因为施密特触发器的上跳变点V T + 和下跳变点V T - 都和阈值电压V TH有关,而V TH是随着温度的变化而变化的。而模拟式的迟滞比较器的回差电压值只和参考电压和内部MOS 管的尺寸有关,和温度无关,容易调节。过热保护电路的方框图如图2 所示。

仿真结果几乎丝毫不差,非常令人满意。



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