Jäähdytystavan vaikutus hakkuriteholähteen käyttölämpötilaan
Hakkuriteholähteen lämmönpoisto käyttää yleensä suoraa johtumista ja konvektiivista johtumista kahdella tavalla, suora lämmönjohtavuus on lämpöenergian siirtoa kohdetta pitkin korkean lämpötilan lopusta matalan lämpötilan loppuun ja sen lämmönjohtavuuskyky. on vakaa. Konvektiivinen johtuminen on nestettä tai kaasua pyörivän liikkeen kautta, jolloin lämpötila pyrkii tasaiseen prosessiin. Koska konvektiojohtamiseen liittyy kineettinen prosessi, jäähdytys on sujuvampaa ja nopeampaa.
Hiuselementin asentaminen metalliseen jäähdytyselementtiin mahdollistaa energian siirron puristamalla kuumaa pintaa korkean ja matalan energian rungon aikaansaamiseksi, eikä jäähdytyselementin suureen pinta-alaan luottaen pysty säteilemään paljon energiaa ulos. Tällaista lämmönsiirtoa hakkuriteholähteissä kutsutaan luonnolliseksi jäähdytykseksi, jolla on pitkä viive lämmönpoistoon. Lämmönsiirto Q=KA △ t (K lämmönsiirtokerroin, A lämmönsiirtopinta-ala, △ t lämpötilaero), jos sisäilman lämpötila on korkea, △ t pienestä, niin tämä lämmönsiirtomenetelmä lämmönpoistoon suorituskyky heikkenee huomattavasti.
Vuonna kytkentävirtalähde lisätä tuulettimen energian muuntaminen lämmön kertymistä nopeasti purkaa ulkopuolella virtalähde. Jatkuvaa ilmansyöttöä puhaltimesta jäähdytyselementtiin voidaan tällöin pitää konvektiivisena energian siirtona. Tämän tyyppisellä lämmönpoistolla, joka tunnetaan nimellä tuuletinjäähdytys, on lyhyt ja pitkä viive. Lämmön hajaantuminen Q=Km △ t (K lämmönsiirtokerroin, m lämmönsiirtoilmamassa, △ t lämpötilaero), kun puhaltimen nopeuden aleneminen, pysähtyminen, m arvo laskee nopeasti, virransyöttö kertyy lämpöä on erittäin vaikea hajottaa, mikä lisää suuresti kytkentävirtalähteen kapasitanssia, muuntajaa ja muita elektronisia komponentteja ikääntymisnopeuden sisällä ja vaikuttaa lähdön laadun vakauteen ja johtaa lopulta komponenttien palamiseen, laitevikaan.






