电源适配器发热原因
适配器的热量是如何产生的
无论任何电源都有一定的内阻,因此当电源输出电流的时候,会在内部产生压降,等于输出电流乘以电源内阻。压降会导致两个事情,一个是产生热量,等于输出电流的平方乘以内阻,所以电源会热,另一个是输出电压变为标称电压减去内部压降,导致输出电压降低。
通常的设计在考虑完毕散热问题之后,一般限制一个电流值,当输出电流达到这个值的时候,输出电压降低为标称电压的95%,或者其他比例,各厂家根据负载产品的不同需要可以设定更高或者更低的比例,这个电流值就是标称电流。
比如72W的ThinkPad 16V电源适配器的标称电流是4.5A(16×4.5=72)。如果负载电阻过低,导致输出电流超过标称电流,一般会发生两件事情,一个是个别元件由于发热超过了散热容量导致烧毁引起电源损坏,另一个是散热设计留有余量,仅仅体现为输出电压进一步降低,如果降低太多可能导致负载无法正常工作。
无论任何电源都有一定的内阻,因此当电源输出电流的时候,会在内部产生压降,等于输出电流乘以电源内阻。压降会导致两个事情,一个是产生热量,等于输出电流的平方乘以内阻,所以电源会热,另一个是输出电压变为标称电压减去内部压降,导致输出电压降低。
通常的设计在考虑完毕散热问题之后,一般限制一个电流值,当输出电流达到这个值的时候,输出电压降低为标称电压的95%,或者其他比例,各厂家根据负载产品的不同需要可以设定更高或者更低的比例,这个电流值就是标称电流。
比如72W的ThinkPad 16V电源适配器的标称电流是4.5A(16×4.5=72)。如果负载电阻过低,导致输出电流超过标称电流,一般会发生两件事情,一个是个别元件由于发热超过了散热容量导致烧毁引起电源损坏,另一个是散热设计留有余量,仅仅体现为输出电压进一步降低,如果降低太多可能导致负载无法正常工作。
在保证质量的前提下,我们自然是希望电源适配器越轻巧越好,通过以上对比,我们看到联想部分笔记本的适配器已经成功“瘦身”,不但体积减小了许多,而且重量也减轻了0.24千克左右。
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