6 elektroonikaseadmete jahutusmeetodit
Elektroonikaseadmete kõrgsagedusliku, kiire ja integraallülituse tehnoloogia kiire arenguga on elektroonikakomponentide koguvõimsustihedus märkimisväärselt suurenenud ning füüsiline suurus muutub järjest väiksemaks ja soojusvoo tihedus suureneb. Seetõttu mõjutab see elektrooniliste komponentide jõudlust, mis nõuab tõhusamat soojusjuhtimist. Käesoleva etapi keskmes on elektroonikakomponentide soojuse hajumise probleemi lahendamine. Seetõttu analüüsitakse käesolevas artiklis lühidalt elektroonikakomponentide soojuse hajumise meetodit.
Elektrooniliste komponentide tõhusat soojuse hajumist mõjutavad soojusülekande põhimõte ja vedeliku mehaanika. Elektriseadmete soojuseraldus on elektroonikaseadmete töötemperatuuri reguleerimine, et tagada nende töö temperatuur ja ohutus. See hõlmab peamiselt erinevat soojuse hajumise sisu ja materjale. Selles etapis on peamised soojuse hajumise meetodid peamiselt looduslik konvektsioon, sundkonvektsioon, vedelikjahutus, külmutus, süvendamine, soojustoru ja muud meetodid.
1. Loomulik konvektsioon
Loomulik soojuse hajutamise või jahutamise meetod on loomulikus olukorras ja välise abienergia mõju ei aktsepteerita. Kohaliku soojuse kaudu juhib see temperatuuri reguleerimist ümbritseva keskkonna poolt. Peamine rakendus on mitu võimalust voogesitamiseks ja loomulikuks konvektsiooniks. Nende hulgas kasutatakse looduslikke soojuseraldus- ja jahutusmeetodeid peamiselt väikese võimsusega seadmete ja suhteliselt madala soojusvoo tihedusega komponentide puhul, mille temperatuuri reguleerimise nõuded on madalad, ja komponentide puhul, mille temperatuuri reguleerimise nõuded on madalamad. Seda meetodit saab rakendada ka tihendus- ja tihedalt kokkupandud seadmete olekus, mida teistes jahutustehnoloogiates ei ole vaja rakendada. Mõnel juhul, kui soojuse hajumise võimsuse nõuded on suhteliselt madalad, kasutatakse elektroonikaseadmete omadusi ka selle soojust neelava soojusjuhtivuse või läheduses asuva kiirguse mõju asjakohaseks suurendamiseks. võime.
2, õhu sundkonvektsioon
Muusika jahutamise või jahutamise meetod on viis kiirendada õhuvoolu elektrooniliste komponentide ümber ventilaatori ja muude kalorite eemaldamise meetodite abil. See meetod on lihtne ja mugav ning rakenduse mõju on märkimisväärne. Elektroonilises komponendis saab seda meetodit rakendada, kui ruum on suur, õhuvool või mõni soojuseraldusseade on paigaldatud. Praktikas on sellise soojuse levikuvõime parandamise peamine meetod järgmine: Soojuse hajumise kogupindala on vaja asjakohaselt suurendada ja soojuse hajumise pinnale tekitada suhteliselt suur soojusringluse koefitsient.
Praktikas kasutatakse laialdaselt meetodit radiaatori pinnasoojuse hajumise ala suurendamiseks. Inseneritöös laiendatakse radiaatori pindala tiibtahvli meetodi abil ja seejärel tugevdatakse soojusülekande efekti. Tiibtabletti saab jagada erinevateks vormideks, mõne termoelektroonika seadme pinnale ja õhus rakendatavateks soojusvahetusseadmeteks. Selle režiimi rakendamine võib vähendada termilist vajumist ja kuumakindlust ning parandada ka selle soojuse hajumise efekti. Mis puudutab mõnda suhteliselt suure võimsusega elektroonikat, siis töötlemiseks saab kasutada õhus oleva spoileri meetodit. Lisades radiaatorile kera, võib spoileri sisseviimine radiaatori pinnavooluvälja suurendada soojusvahetuse soojusvahetust. Mõju.
3, vedelikjahutus
Elektrooniliste komponentide vedelikjahutuse kasutamine jahutamiseks on kiibil ja kiibi komponentidel põhinev jahutusmeetod. Vedelikjahutus võib jagada kaheks: otsejahutus ja kaudjahutus. Kaudne vedelikjahutusmeetod seisneb selles, et elektroonikakomponent viiakse otse kontakti kasutatava vedela jahutusvedelikuga. Vahemeediumisüsteemi kaudu kasutatakse abiseadmeid, nagu vedelikumoodulid, soojusjuhtivusmoodulid, joavedeliku moodulid ja vedelad aluspinnad, käivitatavates termokomponentides. Üle andma. Otsest vedelikjahutusmeetodit võib nimetada ka sukeljahutusmeetodiks, see tähendab otsekontakti seotud elektrooniliste komponentidega, neelavad kaloreid ja eemaldavad soojuse läbi jahuti, peamiselt seetõttu, et teatud soojustarbimise mahu tihedus on suhteliselt kõrge või kõrge temperatuuriga keskkondades kõrgel temperatuuril. temperatuurikeskkonnad. Rakendusseade.
4, külmutus
Jahutus- või jahutusmeetodite jahutusmeetodid hõlmavad peamiselt külmutusagensi ja PCLTier-jahutuse jahutamist ja jahutamist. Erinevates keskkondades kasutatavad meetodid on samuti erinevad. Tegelikku olukorda on vaja igakülgselt rakendada. Külmutusagensi faasimuutus on viis neelata palju kaloreid külmutusagensi faasimuutuse kaudu, mis võib teatud juhtudel elektroonilist seadet jahutada. Üldine olek on peamiselt keskkonnas külmutusagensi aurustumisel tekkiv soojus, mis hõlmab peamiselt kahte tüüpi: mahukeetmine ja voolukeemis. Üldtingimustes on sügavkülmtehnoloogial oluline väärtus ja mõju ka elektroonikakomponentide jahutamisel. Mõnes suhteliselt suure võimsusega arvutisüsteemis saab kasutada sügavkülma tehnoloogiat, mis mitte ainult ei paranda tsirkulatsiooni efektiivsust, vaid ka jahutus- ja temperatuurivahemik on suhteliselt lai. Kõrgem. Pcltier-jahutust kasutatakse pooljuhtjahutuse kaudu soojuse hajutamiseks vi jahutamiseks. Selle eelisteks on väikesed paigaldused, mugav paigaldus ja tugev kvaliteet ning seda on lihtne lahti võtta. Seda meetodit nimetatakse ka soojusenergia jahutusmeetodiks. See toimub pooljuhtmaterjali enda PCLTier-efekti kaudu. Elektrinuku saab moodustada seeria toimel läbi erinevate pooljuhtmaterjalide. Sel viisil on võimalik saavutada jahutamise efekt. See meetod on külmutustehnoloogia ja vahend negatiivse soojustakistuse tekitamiseks. Selle stabiilsus on suhteliselt kõrge, kuid selle suhteliselt kõrge hinna, suhteliselt väikese efektiivsuse, mõnes suhteliselt kompaktses mahus ja madalate jahutusnõuete ning madalate jahutusnõuete tõttu on madalad jahutusnõuded madalad. Rakendus keskkonnas. Selle soojuse hajumise temperatuur on 100 °C või väiksem; jahutuskoormus Vähem kui 300 W või sellega võrdne.
5, süvendustööd
See on soojuse edastamine soojusülekandeelemendist, mis edastab soojuse soojusülekandeelemendile teise keskkonda. Elektroonikalülituste integreerimise käigus suurenesid suure võimsusega elektroonikaseadmed järk-järgult ja elektroonikaseadmete mõõtmed muutusid üha väiksemaks. Sellega seoses eeldab see, et soojuseraldusseadmel endal peavad olema teatud soojuse hajumise tingimused ja soojuseraldusseadmel endal peavad samuti olema teatud soojuse hajumise tingimused. Kuna soojustorude tehnoloogial on teatud soojusjuhtivus ja head temperatuuriomadused, on selle eeliseks soojusvoo tiheduse degeneratsioon ja head soojustemperatuuri omadused. See suudab kiiresti kohaneda keskkonnaga. See suudab tõhusalt vastata soojuseraldusseadme paindlikele, kõrge efektiivsuse ja töökindluse omadustele. Praeguses etapis kasutatakse seda laialdaselt elektriseadmetes, elektroonikakomponentide jahutamisel ja pooljuhtkomponentide soojuse hajutamisel. Soojustoru on kõrge efektiivsusega režiim ja soojusülekande soojusülekande meetod. Seda kasutatakse laialdaselt elektroonikakomponentide soojuse hajutamisel. Praktikas tuleb erinevat tüüpi tüübid projekteerida eraldi, analüüsides selliste tegurite mõju nagu gravitatsioon ja välised jõud erinevat tüüpi nõuetele. Soojustoru konstruktsiooni kavandamise käigus tuleks analüüsida materjale, protsesse ja tootmise puhtust ning rangelt kontrollida toote kvaliteeti ning teostada temperatuuri jälgimist ja töötlemist.
6, soojustoru
Tüüpiline soojustoru koosneb torukestast, poorsest juuksesüdamikust ja töökeskkonnast. Pärast soojusallika tekitatud soojusaurustumise neelamist aurustussektsioonist vaakumseisundis voolab töökvaliteet väikeste rõhuerinevuse mõjul kiiresti kondensaadi sektsiooni ja eraldab soojuse külma allikasse, et kondenseeruda vedelaks kondensaadiks ja seejärel imeb endasse imavad südamikukarvad. Jõu mõjul aurustussektsioon kondensatsioonisektsioonist tagasi tõmmata ja seejärel soojusallika tekitatud soojus absorbeerida. Sel viisil kantakse soojust pidevalt edasi aurustussektsioonist kondenseerunud sektsiooni. Soojustoru suurim eelis on see, et see suudab väikese temperatuuride erinevuse korral läbida suure hulga soojust. Suhteline soojusjuhtivus on paarsada korda suurem kui vasest, mida nimetatakse "peaaegu ülijuhtivaks soojuseks", kuid igal soojustorul on soojusülekande piir. Kui Kui aurutamisotsa soojusmahtuvus ületab piirväärtust, aurustub soojustorus olev töökeskkond täielikult, mille tulemuseks on soojustoru rike tsirkulatsiooniprotsessis.






