Halvleder laser sveisemaskin kjøleløsninger
Halvleder lasersveisemaskin er en slags laserutstyr som vanligvis brukes i elektroniske produkter og andre industrier. Den bruker den utmerkede retningsevnen og høye effekttettheten til halvlederlaserstrålen til å sveise. Prinsippet er å fokusere laserstrålen i et lite område gjennom det optiske systemet, for å danne et varmekildeområde med høy energikonsentrasjon på det sveisede stedet på svært kort tid, for å smelte det sveisede objektet og danne solid loddemetall skjøter og sveiser.
Som hoveddelen av en halvlederlaser-sveisemaskin er halvlederlaser en av de mest brukte optoelektroniske enhetene så langt. Med den kontinuerlige utviklingen av teknologi og forbedring av masseproduksjonsevnen til enheter, kan den nå brukes på flere felt. Halvlederlaser er en slags laser som hovedsakelig bruker halvledermaterialer som arbeidsmateriale. På grunn av den forskjellige materialstrukturen vil laseren være annerledes. Halvlederlasere er preget av lite volum og lang levetid. I tillegg til kommunikasjonsfeltet kan de også brukes innen radar, lydmåling og medisinsk behandling.
På grunn av den store lyseffekten til en enkelt brikke og den store varmen som genereres per arealenhet, hvis varmeavledningsteknologien ikke er godt utført, er brikken lett å dø og ytelsen vil avta raskt.
Varmespredningsmekanismen til halvlederlaseremballasje er hovedsakelig sammensatt av laserbrikke, sveiselag, kjøleribbe, metalllag, etc. Sveiselaget i varmeavledningsstrukturen til halvlederlaser forbinder hovedsakelig brikken og kjøleribben ved sveising. Når høyeffekt halvlederlasere brukes, for å redusere den termiske motstanden, brukes ofte noen materialer med høy varmeledningsevne under sveising for å danne god varmeavledning av halvlederlasere og forlenge levetiden til lasere.
For tiden er de viktigste varmespredningsmetodene til lasere delt inn i tradisjonelle varmespredningsmetoder og nye varmespredningsmetoder. De tradisjonelle varmespredningsmetodene inkluderer: luftkjølende varmespredning, halvlederkjølende varmespredning, naturlig konveksjonsvarmespredning, etc. De nye varmespredningsmetodene inkluderer: flip varmespredning og mikrokanal varmespredning.
Væskekjøling med stor kanal:
Under forskningen fant forskerne at varmeavledningseffekten til spoilerstrukturen vil være bedre enn den tradisjonelle hulromsstrukturen, men trykket vil også øke i kanalen. Det er funnet at selv om store kanaler er mye brukt, på grunn av den kontinuerlige forbedringen av laserutgangseffekt, kan ikke store kanalvannkjøling og varmespredning oppfylle varmespredningskravene til høyeffekthalvlederlasere.
Naturlig konveksjonskjøling:
Naturlig konveksjonsvarmespredning er å bruke noen materialer med høy varmeledningsevne for å ta bort varmen som genereres, og deretter spre varmen gjennom naturlig konveksjon. Under forskningen fant forskerne også at finner kan også hjelpe varmespredning, og kan maksimere varmeoverføringshastigheten i varmespredningssystemet. Når temperaturen er den samme, vil finneavstanden reduseres med økningen av finnehøyden.
Halvlederkjøling:
Hovedkarakteristikkene til halvlederkjøling og varmeavledningsmetoder er lite volum og sterk pålitelighet. Halvlederkjøling og varmespredningsmetoder vises ofte i halvlederlasere med høy effekt. Fordi Tec-kjøling er lagt til, økes størrelsen på pakken tilsvarende, og kostnaden for pakken økes også tilsvarende. Ved bruk kobles den kalde enden og kjøleribben til halvlederbrikken sammen, og den varme enden spres gjennom konveksjon og TECs egen varme.