6 kaedah penyejukan peranti elektronik
Dengan perkembangan pesat teknologi frekuensi tinggi, kelajuan tinggi dan litar bersepadu peranti elektronik, jumlah ketumpatan kuasa komponen elektronik telah meningkat dengan ketara, dan saiz fizikal semakin kecil dan lebih kecil, dan ketumpatan aliran haba meningkat. Oleh itu Ia menjejaskan prestasi komponen elektronik, yang memerlukan kawalan haba yang lebih cekap kepadanya. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah pelesapan haba komponen elektronik adalah tumpuan peringkat sekarang. Oleh itu, artikel ini menganalisis secara ringkas kaedah pelesapan haba komponen elektronik.
Pelesapan haba yang cekap bagi komponen elektronik dipengaruhi oleh prinsip pemindahan haba dan mekanik bendalir. Pelesapan haba peranti elektrik adalah untuk mengawal suhu operasi peralatan elektronik untuk memastikan suhu dan keselamatan kerjanya. Ia terutamanya melibatkan kandungan dan bahan pelesapan haba yang berbeza. Pada peringkat ini, kaedah pelesapan haba utama terutamanya perolakan semula jadi, perolakan paksa udara, penyejukan cecair, penyejukan, pengorekan, paip haba dan kaedah lain.
1. Perolakan semula jadi
Kaedah pelesapan atau penyejukan haba semulajadi adalah dalam keadaan semula jadi, dan kesan sebarang tenaga tambahan luaran tidak diterima. Melalui haba tempatan, ia mengawal kawalan suhu oleh persekitaran sekeliling. Aplikasi utama adalah beberapa cara untuk aliran dan perolakan semula jadi. Antaranya, kaedah pelesapan dan penyejukan haba semulajadi digunakan terutamanya pada peralatan dan komponen berkuasa rendah dengan ketumpatan aliran haba yang agak rendah dengan keperluan kawalan suhu rendah dan komponen dengan keperluan kawalan suhu yang lebih rendah. Kaedah ini juga boleh digunakan dalam keadaan pengedap dan peranti yang dipasang padat yang tidak perlu digunakan dalam teknologi penyejukan lain. Dalam sesetengah kes, apabila keperluan kapasiti pelesapan haba agak rendah, ciri-ciri peranti elektronik juga akan digunakan untuk meningkatkan dengan sewajarnya pengaruh pengaliran haba tenggelam atau sinaran berdekatan. kebolehan.
2, perolakan paksa udara
Kaedah penyejukan atau penyejukan muzik ialah satu cara untuk mempercepatkan aliran udara di sekeliling komponen elektronik melalui kipas dan kaedah lain untuk menghilangkan kalori. Kaedah ini mudah dan mudah, dan kesan aplikasinya adalah ketara. Dalam komponen elektronik, jika ruang besar, aliran udara atau beberapa kemudahan pelesapan haba dipasang, kaedah ini boleh digunakan. Dalam amalan, kaedah utama untuk meningkatkan keupayaan penyebaran haba jenis ini adalah seperti berikut: Adalah perlu untuk meningkatkan jumlah kawasan pelesapan haba dengan sewajarnya, dan untuk menghasilkan pekali peredaran haba yang agak besar pada permukaan pelesapan haba.
Dalam amalan, kaedah meningkatkan kawasan pelesapan haba permukaan radiator digunakan secara meluas. Dalam kejuruteraan, kawasan permukaan radiator diperluaskan melalui kaedah tablet sayap, dan kemudian kesan pemindahan haba diperkuatkan. Tablet sayap boleh dibahagikan kepada bentuk yang berbeza, permukaan beberapa peranti elektronik terma dan peranti penukar haba yang digunakan di udara. Menggunakan mod ini boleh mengurangkan penenggelaman haba dan rintangan haba, dan juga boleh meningkatkan kesan pelesapan habanya. Bagi sesetengah elektronik dengan kuasa yang agak besar, kaedah spoiler di udara boleh digunakan untuk pemprosesan. Dengan menambahkan sfera sfera ke radiator, pengenalan spoiler dalam medan aliran permukaan radiator boleh meningkatkan pertukaran haba pertukaran haba. Kesan.
3, penyejukan cecair
Kaedah menggunakan penyejukan cecair dalam komponen elektronik untuk penyejukan adalah kaedah penyejukan berdasarkan komponen cip dan cip. Penyejukan cecair boleh dibahagikan kepada dua cara: penyejukan langsung dan penyejukan tidak langsung. Kaedah penyejukan cecair tidak langsung adalah untuk menghubungi komponen elektronik secara langsung dengan penyejuk cecair yang digunakan. Melalui sistem perantaraan perantaraan, peranti tambahan seperti modul cecair, modul pengaliran haba, modul cecair jet, dan substrat cecair digunakan dalam komponen terma pelancaran. lulus. Kaedah penyejukan cecair langsung juga boleh dipanggil kaedah penyejukan rendaman, iaitu, sentuhan langsung dengan komponen elektronik yang berkaitan, menyerap kalori dan menghilangkan haba melalui penyejuk, terutamanya kerana beberapa ketumpatan isipadu penggunaan haba agak tinggi atau dalam persekitaran suhu tinggi dalam keadaan tinggi. persekitaran suhu. Peranti aplikasi.
4, penyejukan
Kaedah penyejukan kaedah penyejukan atau penyejukan terutamanya termasuk penyejukan dan penyejukan penyejuk dan penyejukan PCLTier. Kaedah yang digunakan dalam persekitaran yang berbeza juga berbeza. Ia adalah perlu untuk menggunakan keadaan sebenar secara menyeluruh. Perubahan fasa bahan pendingin ialah cara untuk menyerap banyak kalori melalui perubahan fasa bahan pendingin, yang boleh menyejukkan peranti elektronik pada beberapa keadaan tertentu. Keadaan umum terutamanya haba dalam persekitaran melalui penyejatan penyejuk, yang terutamanya merangkumi dua jenis: pendidihan volum dan pendidihan aliran. Di bawah keadaan umum, teknologi sejuk dalam juga mempunyai nilai dan pengaruh penting dalam penyejukan komponen elektronik. Dalam sesetengah sistem komputer dengan kuasa yang agak besar, teknologi deep-cold boleh digunakan, yang bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan peredaran, tetapi juga bilangan penyejukan dan julat suhu yang agak luas. Lebih tinggi. Penyejukan Pcltier digunakan untuk memanaskan pelesapan atau menyejukkan melalui penyejukan semikonduktor. Ia mempunyai kelebihan pemasangan kecil, pemasangan yang mudah dan kualiti yang kukuh, dan mudah dibongkar. Kaedah ini juga dipanggil kaedah penyejukan kuasa haba. Ia adalah melalui kesan PCLTier bahan semikonduktor itu sendiri. Boneka elektrik boleh dibentuk di bawah tindakan siri melalui bahan semikonduktor yang berbeza. Dengan cara ini, kesan penyejukan boleh dicapai. Kaedah ini adalah teknologi penyejukan dan cara untuk menjana rintangan haba negatif. Kestabilannya agak tinggi, tetapi kerana kosnya yang agak tinggi, kecekapan yang agak rendah, dalam beberapa volum yang agak padat, dan keperluan rendah untuk penyejukan, dan keperluan rendah untuk penyejukan adalah rendah, keperluan rendah untuk penyejukan adalah rendah. Aplikasi dalam persekitaran. Suhu pelesapan habanya Kurang daripada atau sama dengan 100 darjah C; beban penyejukan Kurang daripada atau sama dengan 300W.
5, mengorek
Ia adalah untuk menghantar haba daripada elemen pemindahan haba yang menghantar haba ke elemen pemindahan haba ke persekitaran lain. Dalam proses penyepaduan litar elektronik, peranti elektronik berkuasa tinggi secara beransur-ansur meningkat, dan saiz peranti elektronik menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Dalam hal ini, ini memerlukan peranti pelesapan haba itu sendiri mesti mempunyai keadaan pelesapan haba tertentu, dan peranti pelesapan haba itu sendiri juga mesti mempunyai keadaan pelesapan haba tertentu. Oleh kerana teknologi paip haba mempunyai kekonduksian terma tertentu dan ciri suhu yang baik, ia mempunyai kelebihan degenerasi ketumpatan aliran haba dan ciri suhu terma yang baik dalam aplikasi. Ia boleh menyesuaikan diri dengan cepat dengan persekitaran. Ia boleh memenuhi ciri-ciri fleksibel, kecekapan tinggi dan kebolehpercayaan peranti pelesapan haba dengan berkesan. Pada peringkat ini, ia digunakan secara meluas dalam peralatan elektrik, penyejukan komponen elektronik, dan pelesapan haba komponen semikonduktor. Paip haba adalah mod kecekapan tinggi dan kaedah penghantaran haba pemindahan haba. Ia digunakan secara meluas dalam pelesapan haba komponen elektronik. Dalam amalan, jenis jenis jenis yang berbeza mesti direka bentuk secara berasingan, menganalisis kesan faktor seperti graviti dan daya luaran ke atas pelbagai jenis keperluan. Dalam proses mereka bentuk reka bentuk paip haba, bahan, proses, dan kebersihan pengeluaran harus dianalisis, dan kualiti produk harus dikawal dengan ketat dan pemantauan dan rawatan suhu harus dilakukan.
6, paip haba
Paip haba biasa terdiri daripada cangkerang tiub, teras rambut berliang dan medium kerja. Selepas menyerap pengewapan haba yang dihasilkan oleh sumber haba dari bahagian penyejatan di bawah keadaan vakum, kualiti kerja dengan cepat mengalir ke bahagian kondensat di bawah tindakan perbezaan tekanan kecil, dan melepaskan haba ke sumber sejuk untuk terpeluwap menjadi kondensat cecair dan kemudian menghisap rambut teras penyerap. Kembalikan bahagian penyejatan dari bahagian pemeluwapan di bawah tindakan daya, dan kemudian serap haba yang dihasilkan oleh sumber haba. Dengan cara ini, haba terus dihantar dari bahagian penyejatan ke bahagian terkondensasi. Kelebihan terbesar paip haba ialah ia boleh melepasi sejumlah besar haba apabila perbezaan suhu adalah kecil. Kekonduksian haba relatif adalah beberapa ratus kali kuprum dipanggil "hampiran terma superkonduktor", tetapi mana-mana tiub haba mempunyai had pemindahan haba. Apabila Apabila kapasiti haba hujung pengukusan melebihi nilai had, medium kerja dalam paip haba semua akan mengewap, mengakibatkan kegagalan paip haba dalam proses edaran.






