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Ventilation des composants électroniques

  • 3 minutes de lecture

TCH s'approvisionne en composants électromécaniques auprès d'un vaste réseau de fournisseurs clés. Bien que ces composants aient des utilisations diverses, les applications de nos clients concernent généralement les contrôles IOT, la gestion des systèmes de construction, la sécurité, les soins de santé, l'aviation, le chauffage, la ventilation et la climatisation, les télécommunications, les communications de données, et bien d'autres encore.

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Pour plus d'informations, consultez notre liste de plus de 30 fournisseurs dans le menu de navigation. Nous travaillons dur pour que les composants électroniques soient disponibles en ligne. Pour toute question sur les produits, n'hésitez pas à nous contacter.

Ventilation des composants électroniques

Composants électroniques

Alimentation électrique
Parfois confondue avec la source d'alimentation, la source est la racine de l'électricité entrante, tandis que l'alimentation convertit la source dans un format et une tension appropriés. Il existe plusieurs choix possibles en fonction des besoins. Une alimentation se compose des éléments suivants : transformateur, redresseur, filtre et circuits de régulation. Elle génère une chaleur notable, ce qui nécessite un type de gestion thermique, tel que des dissipateurs de chaleur.

Dissipateur thermique
Les dissipateurs thermiques sont l'une des formes les plus populaires de gestion thermique pour les équipements électroniques. Il s'agit d'un composant qui dissipe le flux de chaleur loin de l'appareil. Cela permet à la source de fonctionner à des températures plus fraîches, ce qui réduit les contraintes et prolonge sa durée de vie. En fonction de la quantité de chaleur générée, un simple dissipateur peut être utilisé pour les petites quantités, tandis que des dissipateurs plus complexes sont nécessaires pour les grandes quantités de chaleur.
Des calculs sont nécessaires pour connaître les performances requises pour un dissipateur thermique. L'équation la plus simple pour le déterminer est la suivante :

Résistance thermique du dissipateur = Augmentation maximale de la température / watts dissipés

Il existe également des calculatrices en ligne pour faciliter les calculs.

Ventilateur de refroidissement
Les ventilateurs de refroidissement aspirent l'air à basse température de l'extérieur tout en expulsant la chaleur de l'intérieur vers un dissipateur thermique pour refroidir l'appareil et ses composants. Il existe plusieurs dispositifs de déplacement d'air tels que les ventilateurs (axiaux, à hélice et tubulaires) et les hélices ou soufflantes (centrifuges et à flux croisés). Après avoir choisi le type de ventilateur/soufflante adapté à votre application, calculez le débit d'air (mesuré en CFM) pour déterminer la taille et la forme optimales du ventilateur.

Un facteur crucial à prendre en compte est le niveau de dissipation thermique nécessaire. Calculée à l'aide de l'équation suivante :

Q = mCpDT

Où :
Q = Quantité de chaleur transférée au système, en WattsCp (chaleur spécifique de l'air, J/kg x K)
m = Débit massique de l'air, en kg/s
DT = Différence de température de l'air souhaitée, en K

Il faut tenir compte de la relation entre le débit massique et le débit volumétrique :

m = rG

Où :
G = débit volumétrique, m3/s
r = densité de l'air, kg/m3

L'équation suivante permet de calculer le débit volumétrique :

G = Q / (rCpDT)

En utilisant cette formule, vous pouvez estimer le débit d'air nécessaire pour obtenir la température d'air souhaitée en DT.
Le débit d'air de fonctionnement réel nécessaire est déterminé par le point d'intersection de la courbe de résistance du ventilateur par rapport au système.

Porte-batterie
Les porte-batteries maintiennent les piles en place en toute sécurité tout en transmettant l'énergie des piles à l'appareil. Souvent intégrés à l'équipement électrique, les supports de piles peuvent également être achetés en tant qu'accessoires externes. Lors du choix d'un support, il convient de tenir compte des éléments suivants :

  • Taille de la batterie
  • Compatibilité
  • Méthode de montage
  • Conception et forme
  • Fabricant et qualité

Blocs de jonction
Également appelés bornes de connexion ou connecteurs de bornes, les blocs de jonction sont des dispositifs électriques et mécaniques utilisés pour connecter des fils à des fils, des fils à des cartes ou des fils à des dispositifs. Types de blocs de jonction :

  • Circuit imprimé
  • Blocs de barrage à monter sur panneau
  • Blocs de barrage pour circuits imprimés
  • Bandes euro pour montage sur panneau
  • Blocs de jonction pour rail Din

Bien que chaque type de bloc puisse être utilisé dans des applications différentes, ils permettent tous de connecter des composants électriques en toute sécurité. Bien qu'il soit possible de connecter deux fils sans bornier, il peut être difficile et dangereux d'en connecter davantage.

Interrupteur
Un interrupteur est un composant électromécanique qui permet d'établir, de couper ou de modifier le courant électrique. Les interrupteurs étant largement utilisés dans diverses applications, il en existe de nombreux types :

  • Interrupteur à bascule
  • Interrupteur à bouton-poussoir
  • Interrupteur à bascule
  • Commutateur rotatif
  • Interrupteur à glissière
  • Interrupteur DIP
  • Interrupteur tactile
  • Détecteur de proximité
  • Interrupteur à déclic

Fixations auto-agrippantes
Les fixations auto-agrippantes sont une méthode utile et économique pour fixer des composants sans soudure. Elles peuvent être filetées ou non filetées et sont pressées de manière permanente dans la tôle. Les goujons, les écrous et les entretoises sont les plus courants, mais il existe une multitude d'options. Les avantages des fixations auto-agrippantes par rapport aux fixations standard sont les suivants :

  • Moins de composants nécessaires pour l'assemblage
  • Réduction du temps et des coûts d'assemblage
  • Peut supporter des charges de couple importantes
  • Plus durable

Connecteurs
Les connecteurs sont souvent utilisés pour raccorder des circuits, car ils permettent de former des connexions amovibles et un chemin continu pour le courant électrique. Les connecteurs ont des extrémités mâles et femelles qui peuvent se connecter de manière permanente ou, plus souvent, temporaire. Ils permettent de réduire le temps et le travail lors de l'assemblage et de l'installation d'appareils électriques.

Harnais de câbles
Un faisceau de câbles est un groupe de fils rassemblés pour transmettre l'énergie et les signaux à un appareil électronique. Il s'agit d'une solution électrique sûre et économique qui permet d'améliorer l'organisation.