行业验证制造数据 · 2026

外壳/散热器

基于 CNFX 目录中多个工厂资料的聚合洞察,外壳/散热器 在 电气设备制造 行业中通常会围绕 外形尺寸 到 热阻 进行能力评估。

技术定义与核心装配

一个典型的 外壳/散热器 通常集成 底板 与 散热片。CNFX 上列出的制造商通常强调 铝合金 结构,以支持稳定的生产应用。

用于AC-DC转换器的组合式外壳和热管理组件

技术定义

该组件集成了AC-DC转换器的保护外壳和散热系统,用于电气设备制造。它具备双重功能:保护敏感的电源转换电子器件免受物理损坏、灰尘和湿气的影响,同时管理运行过程中产生的热负荷。外壳通常由铝合金或铜制成,并应用热界面材料以优化电子器件与散热器之间的热传递。散热器部分利用导热材料和扩展表面积,通过传导和对流将热量散发出去,从而维持转换器的安全运行温度。该组件支持定制尺寸,可适应各种转换器设计。关键参数包括尺寸范围从100×50×25毫米到300×150×100毫米,热阻为0.5至2.0 K/W,工作温度范围为-40°C至85°C。铝合金材料牌号为6063-T5,符合GB/T 3190标准;表面处理选项包括阳极氧化(10–25微米),符合ISO 7599标准。外壳提供IP54至IP65的防护等级,符合IEC 60529标准,具有防尘和防水性能。电气安全方面,初级和次级之间的耐受电压为1500 V AC,符合IEC 60950-1标准;绝缘电阻在500 V DC下≥100 MΩ,符合IEC 60243-1标准。机械规格包括重量0.5至3.0千克,关键安装尺寸公差为±0.1毫米,符合ISO 2768-m标准;密封表面粗糙度为Ra 0.8–1.6微米,符合ISO 1302标准。该组件设计为无铅且不含有害物质,100%符合RoHS指令(IEC 62321)。这些数值为参考范围,请与制造商或供应商确认具体型号的规格。

工作原理

外壳为AC-DC转换器电子器件提供物理保护和电磁屏蔽,防止环境因素造成的损坏,并减少电磁干扰。散热器部分使用导热材料(如铝合金或铜)吸收电子器件的热量。热量通过材料传导到扩展表面积,然后通过对流和传导散发到周围空气中。热界面材料填充电子器件与散热器之间的微小间隙,以提高热传递效率。这种组合方式确保转换器在安全温度范围内运行,提高可靠性和使用寿命。

技术参数

技术参数
参数典型区间选型说明与越界后果
外形尺寸100×50×25–300×150×100 mmCustom sizes available
热阻0.5–2.0 K/WLower is better for heat dissipation
材料牌号6063-T5Aluminum alloyGB/T 3190
表面处理Anodizing 10–25 μmImproves corrosion resistanceISO 7599
防护等级IP54–IP65Dust-tight and water-resistantIEC 60529
工作温度-40–85 °CExtended range available
耐压1500 V ACBetween primary and secondaryIEC 60950-1
绝缘电阻≥100 At 500 V DC
重量0.5–3.0 kgDepends on size and material
公差±0.1 mmFor critical mounting dimensionsISO 2768-m
表面粗糙度Ra 0.8–1.6 μmFor sealing surfacesISO 1302
RoHS合规100 %Lead-free and hazardous substance freeIEC 62321

区间为行业参考值,供询价时圈定范围用,不构成供应商承诺。下单前请向法人制造商核实每一项数值与标准。

主要材料

铝合金 导热界面材料

组件 / BOM

Components / BOM
  • 底板
    主要安装表面和导热路径
    材料: 铝或铜
  • 散热片
    增加表面积以改善散热效果
    材料: 铝合金
  • 安装支架
    将外壳固定到转换器组件上
    材料: 钢材或铝材
  • 导热界面材料
    填充电子元件与散热器底座之间的微观间隙。

FMEA · 风险与缓解

诱因 → 失效模式 → 工程缓解

在 25-85 °C 之间经 1000 次以上温度循环后导热界面材料干涸 热阻由 0.5 升至 2.0 K/W,MOSFET 结温超过 150 °C 改用 5000 次循环内热阻稳定在 0.2 K/W 的相变导热材料,并采用导热系数 180 W/m·K 的氮化铝基板
在腐蚀性气氛(H₂S > 10 ppb、Cl⁻ > 0.1 mg/m³)中暴露 1000 小时以上 铝翅片腐蚀使换热面积减少 30%,热阻升高 40% 铝件阳极氧化(厚度 25μm、硬度 500 HV),三防漆满足 IPC-CC-830B 三级要求

工程推理

运行范围
范围
环境温度 0-85°C,相对湿度 0-95%(不结露),海拔 0-2000m
失效边界
结温 125°C 时导热界面材料劣化;150°C 时铝合金屈服强度下降;110°C 时聚合物壳体玻璃化转变
热膨胀系数失配(铝:23.1×10⁻⁶/K,硅:2.6×10⁻⁶/K)产生热应力;经 10⁶ 次温度循环后导热硅脂泵出;自然对流换热系数上限 10 W/m²·K
制造语境
外壳/散热器 在 电气设备制造 中会按材料、工艺窗口和检验要求共同评估。

别名与俗称

Converter Housing with Heat Sink Power Supply Enclosure/Heatsink

行业别名与关键词

该产品在 CNFX 数据库中的搜索词、别名和技术称呼。

应用产品 / 所属系统

该产品或部件会出现在以下工业系统、设备或上级产品中。

应用匹配与尺寸矩阵

运行限制
pressure:0 至 1 atm(密封壳体);散热器不适用(环境压力)
other spec:热阻:0.5-2.0°C/W(视风量而定);IP65/IP67 防护等级;散热能力 500-2000W
temperature:-40°C 至 +125°C(工作),-55°C 至 +150°C(存储)
兼容性
室内工业空气(洁净/干燥)强制风冷的电子散热充惰性气体的密封环境
不适用:腐蚀性/导电性流体或高湿结露环境
选型所需数据
  • 变换器功耗(W)
  • 允许的最高结温(°C)
  • 可用风量与导热界面要求

可靠性与工程风险分析

失效模式与根因
热疲劳开裂
原因:加热冷却不均、导热界面材料不良或散热器设计不足,造成循环热胀冷缩与应力集中。
腐蚀/劣化
原因:接触潮湿、化学品或污染物导致材料破坏、异种金属电偶腐蚀,或防护涂层受环境侵蚀。
维护信号
  • 壳体/散热器出现可见变色、翘曲或变形,提示过热
  • 出现异常嗡鸣、咔嗒或振动,提示紧固件松动或结构完整性受损
工程建议
  • 安装时正确涂覆导热界面材料并按规定扭矩紧固,保证传热一致与机械稳定
  • 建立定期清洁与检查制度,清除积尘杂物,并在恶劣环境中核查防腐完整性

合规与制造标准

参考标准
ANSI/UL 50 – 电气设备外壳DIN EN 60529 – 外壳防护等级(IP 代码)
制造精度
  • 平面度:每 100mm 0.1mm
  • 安装孔位置:+/-0.25mm
质量检验
  • 热成像分析
  • 三坐标测量机尺寸验证

生产 外壳/散热器 的制造商

具备该产品生产能力的中国制造商与相关工厂资料。

制造商列表用于前期研究和供应商能力理解,不代表认证、排名或交易担保。

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采购评估维度

不是客户评论,也不是实时热度。以下维度用于前期 RFQ 准备和供应商评估。

技术文档
4/5
制造能力
4/5
可检验性
5/5
供应商透明度
3/5

这些分值是采购评估维度示例,不代表真实客户评分、具体国家买家反馈或实时询盘。

供应链相关产品与组件

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常见问题

该外壳/散热器使用什么材料?

该组件通常由铝合金(牌号6063-T5,符合GB/T 3190)或铜制成。使用热界面材料来改善电子器件与散热器之间的热传递。

可提供哪些IP防护等级?

外壳提供IP54至IP65的防护等级,符合IEC 60529标准,具有防尘和防水性能。具体等级取决于型号和应用。

散热器如何工作?

散热器利用导热材料和扩展表面积将热量从电子器件传递出去。热量通过材料传导,并通过对流散发到空气中,热界面材料有助于高效传递。

电气安全规格是什么?

该组件在初级和次级之间的耐受电压为1500 V AC,符合IEC 60950-1标准;绝缘电阻在500 V DC下≥100 MΩ,符合IEC 60243-1标准。这些是参考值,请与制造商确认具体型号。

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CNFX 是开放目录,不是交易平台或采购代理。工厂资料和表单用于帮助你准备直接沟通。

CNFX Industrial Index v2.6.09 · 电气设备制造

数据基础

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初步技术归类
本页用于结构化准备研究、RFQ 和供应商评估,不替代买方自己的供应商资质审查、标准核验和技术批准。
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