6 метода за охлаждане на електронни устройства
С бързото развитие на високочестотната, високоскоростната и интегралната технология на електронните устройства, общата плътност на мощността на електронните компоненти се е увеличила значително, а физическият размер става все по-малък и по-малък, а плътността на топлинния поток се увеличава. Следователно влияе върху работата на електронните компоненти, което изисква по-ефективен термичен контрол. Как да се реши проблемът с разсейването на топлината на електронните компоненти е фокусът на настоящия етап. Ето защо тази статия анализира накратко метода на разсейване на топлината на електронните компоненти.
Ефективното разсейване на топлината на електронните компоненти се влияе от принципа на преноса на топлина и механиката на течностите. Разсейването на топлината на електрическите устройства е за контролиране на работната температура на електронното оборудване, за да се гарантира температурата и безопасността на неговата работа. Това включва главно различно съдържание на разсейване на топлината и материали. На този етап основните методи за разсейване на топлината са главно естествена конвекция, въздушна принудителна конвекция, течно охлаждане, охлаждане, драгиране, топлинна тръба и други методи.
1. Естествена конвекция
Естественото разсейване на топлината или методът на охлаждане е в естествената ситуация и ефектите от външна спомагателна енергия не се приемат. Чрез локална топлина той контролира контрола на температурата от околната среда. Основното приложение е няколко начина за поток и естествена конвекция. Сред тях методите за естествено разсейване на топлината и охлаждане се прилагат главно за оборудване с ниска мощност и компоненти с относително ниска плътност на топлинния поток с ниски изисквания за контрол на температурата и компоненти с по-ниски изисквания за контрол на температурата. Този метод може да се прилага и в състояние на запечатване и плътно монтирани устройства, които не е необходимо да се прилагат в други технологии за охлаждане. В някои случаи, когато изискванията за капацитет за разсейване на топлината са сравнително ниски, характеристиките на електронните устройства също ще бъдат използвани за подходящо увеличаване на влиянието на поглъщащата топлина проводимост или излъчване наблизо. способност.
2, Въздушна принудителна конвекция
Музикалното охлаждане или методът за охлаждане е начин за ускоряване на въздушния поток около електронните компоненти чрез вентилатор и други методи за отнемане на калории. Този метод е прост и удобен, а ефектът от приложението е значителен. В електронния компонент, ако пространството е голямо, има въздушни потоци или има инсталирани съоръжения за разсейване на топлината, този метод може да се приложи. На практика основният метод за подобряване на този вид способност за разпръскване на топлина е следният: Необходимо е да се увеличи по подходящ начин общата площ на разсейване на топлината и да се създаде относително голям коефициент на циркулация на топлината върху повърхността на разсейване на топлината.
На практика широко се използва методът за увеличаване на площта на повърхностното разсейване на топлината на радиатора. В инженерството повърхността на радиатора се разширява чрез метода на таблетката с крила и след това ефектът на топлопредаване се засилва. Таблетът с крила може да бъде разделен на различни форми, повърхността на някои термични електронни устройства и топлообменните устройства, прилагани във въздуха. Прилагането на този режим може да намали термичното потъване и устойчивостта на топлина, а също така може да подобри ефекта на разсейване на топлината. Що се отнася до някои електроники с относително голяма мощност, методът на спойлер във въздуха може да се използва за обработка. Чрез добавяне на сфера от сфера към радиатора, въвеждането на спойлер в полето на повърхностния поток на радиатора може да увеличи обмена на топлина. Ефект.
3, течно охлаждане
Методът за използване на течно охлаждане в електронни компоненти за охлаждане е метод на охлаждане, базиран на чип и компоненти на чип. Течното охлаждане може да бъде разделено на два начина: директно охлаждане и индиректно охлаждане. Методът за непряко течно охлаждане е да се свърже директно електронният компонент с течната охлаждаща течност, която се използва. Чрез системата за междинна среда спомагателното устройство като течни модули, модули за топлопроводимост, модули за струйна течност и течни субстрати се използва в изстрелващите термични компоненти. Пас. Методът на директно охлаждане с течност може също да се нарече метод на охлаждане с потапяне, т.е. директен контакт със свързани електронни компоненти, абсорбиране на калории и отнемане на топлината през охладителя, главно защото обемната плътност на част от потреблението на топлина е относително висока или в среда с висока температура във висока температурни среди. Устройство за приложение.
4, охлаждане
Методите за охлаждане на охлаждане или охлаждащи методи включват главно охлаждане и охлаждане на хладилен агент и охлаждане PCLTier. Методите, възприети в различни среди, също са различни. Необходимо е цялостно прилагане на действителната ситуация. Промяната на фазата на хладилния агент е начин за усвояване на много калории чрез промяната на фазата на хладилния агент, което може да охлади електронното устройство в някои специфични случаи. Общото състояние е главно топлината в околната среда чрез изпаряване на хладилен агент, което включва главно два вида: обемно кипене и кипене в потока. При общи условия технологията за дълбоко охлаждане също има важна стойност и влияние при охлаждането на електронните компоненти. В някои компютърни системи с относително голяма мощност може да се използва технология за дълбоко охлаждане, която не само може да подобри ефективността на циркулацията, но също така броят на охлаждащите и температурният диапазон е относително широк. По-висок. Охлаждането Pcltier се използва за разсейване на топлината или охлаждане чрез полупроводниково охлаждане. Има предимствата на малки инсталации, удобна инсталация и силно качество и лесен за разглобяване. Този метод се нарича още метод за охлаждане с термична мощност. Това е чрез ефекта PCLTier на самия полупроводников материал. Електрическата кукла може да се формира под действието на серията чрез различни полупроводникови материали. По този начин може да се постигне ефекта на охлаждане. Този метод е хладилна технология и означава генериране на отрицателно топлинно съпротивление. Неговата стабилност е относително висока, но поради относително високата му цена, относително ниска ефективност, в някакъв относително компактен обем и ниски изисквания за охлаждане, а ниските изисквания за охлаждане са ниски, ниските изисквания за охлаждане са ниски. Приложение в околната среда. Неговата температура на разсейване на топлината По-малка или равна на 100 градуса C; охлаждащо натоварване По-малко или равно на 300 W.
5, драгиране
Това е да предаде топлината от топлопреносния елемент, който предава топлината на топлопреносния елемент в друга среда. В процеса на интегриране на електронните схеми, електронните устройства с висока мощност постепенно се увеличават и размерът на електронните устройства става все по-малък. В тази връзка това изисква самото устройство за разсейване на топлината да има определени условия за разсейване на топлината, а самото устройство за разсейване на топлината също трябва да има определени условия за разсейване на топлината. Тъй като технологията на термичните тръби има определена топлопроводимост и добри температурни характеристики, тя има предимствата на дегенерация на плътността на топлинния поток и добри топлинни температурни характеристики в приложението. Може бързо да се адаптира към околната среда. Той може ефективно да отговори на гъвкавите, високоефективни и надеждни характеристики на устройството за разсейване на топлината. На този етап той се използва широко в електрическо оборудване, охлаждане на електронни компоненти и разсейване на топлината на полупроводникови компоненти. Топлинната тръба е режим на висока ефективност и метод за пренос на топлина за пренос на топлина. Той се използва широко в разсейването на топлината на електронните компоненти. На практика различните типове типове трябва да бъдат проектирани отделно, като се анализира влиянието на фактори като гравитация и външни сили върху различните видове изисквания. В процеса на проектиране на дизайна на топлинната тръба трябва да се анализират материалите, процесите и чистотата на производството, а качеството на продукта трябва да бъде строго контролирано и трябва да се извършва мониторинг на температурата и обработка.
6, топлинна тръба
Типичната топлинна тръба се състои от тръбна обвивка, пореста сърцевина и работна среда. След абсорбиране на топлинното изпаряване, генерирано от източника на топлина от секцията за изпаряване във вакуумно състояние, работното качество бързо преминава към секцията за конденз под действието на малки разлики в налягането и освобождава топлината към източника на студ, за да кондензира в течен кондензат и след това засмуква абсорбиращата сърцевина на косата. Обърнете секцията за изпаряване от секцията за кондензация под действието на сила и след това абсорбирайте топлината, генерирана от източника на топлина. По този начин топлината непрекъснато се предава от секцията за изпаряване към секцията за кондензиране. Най-голямото предимство на топлинната тръба е, че може да пропуска голямо количество топлина, когато температурната разлика е малка. Относителната топлопроводимост е няколкостотин пъти тази на медта, която се нарича "близка до свръхпроводяща термична", но всяка топлинна тръба има границата на пренос на топлина. Когато, когато топлинният капацитет на края за пара надвиши граничната стойност, цялата работна среда в топлинната тръба ще се изпари, което ще доведе до повреда на топлинната тръба в процеса на циркулация.






