Kjøleskinndesign

Hanatsink er en av de viktigste delene i termisk styring, vi bør ta faktorene nedenfor i betraktning når vi designer kjøleribben.

1. varmefluks tetthet av varmekilde

2.Temperaturkrav for varmekomponenter

3. Hold zoom av produktet

4. stramming kraft av heatsink installasjon

5. produksjonskostnad

6. krav til industriell design


Om varmefluks tetthet av varmekilde:

Varmeoverføringsmodusen fra varmekomponenter til kjøleribber er varmeledning. Vanligvis vil substratområdet til kjøleribben være større enn oppvarmingsområdet til varmekomponentene. Når varmeflukstettheten til komponenter er stor, vil påvirkning av spredningsmotstand på varmeoverføring vises.

Spredningsmotstand betyr at når arealforskjellen mellom varmekilden og bunnplaten er stor, sprer varmen seg fra midten av varmekilden til kanten for å danne den termiske motstanden. motstand i utformingen av kjøleribben.


Grunnleggende informasjon:

arbeidstemperatur: 20 ℃

kjølemodus: tvungen konveksjon

luftmengde: 5CFM

chip TDP: 20W

brikkemodul: forenklet blokk, termisk ledningsevne:15 W/m.K

kjøleribbe dimensjon: 40*40*20MM

TIM -materiale: kun for kjøleribbe -design, ingen TIM -materialoppsett i simulering


Vi brukte to størrelser chips på 30*30 mm og 10*10 mm, nedenfor viser resultatet:

heatsink simulation

Og spredningsmotstanden til to brikkestørrelser er som nedenfor:

30 mm * 30 mm: Pdens=20/30/30=0,022 W/mm2=2,22 W/cm2

10 mm * 10 mm: Pdens=20/10/10=0,2 W/mm2=20 W/cm2

Som du kan se, øker varmestrømmen med 9 ganger etter at størrelsen på brikken er redusert. Uten å gjøre noen endringer i kjøleribben, økte brikken med omtrent 8C. Den termiske motstanden til kjøleribben økte fra 2,18 C / w til 2,59 C / W, og den generelle termiske motstanden til heatsink forverret med 19%.


10*10 mm størrelse chip heatsink overflatetemperaturfordeling:

heatsink thermal simulation

30*30 mm størrelse chipheatsink overflatetemperaturfordeling:

heatsink thermal simulation1

På grunn av eksistensen av spredning av termisk motstand, når flisens varmefluks er høy, vil temperaturen ved kanten av radiatoren være betydelig lavere enn den på brikken. Utnyttelseseffektiviteten i kanten av radiatoren synker. Derfor bør dette tas i betraktning når du designer kjøleribber.

Termiske løsninger for alle bransjer er svært viktige, ettersom kraften gradvis blir høyere og høyere, Sinda Thermal kan tilby varianter kjøleribber og kjølere som inkluderer aluminium ekstrudert kjøleribbe, høy ytelse kjøleribbe, kobber kjøleribbe, skived finn kjøleribbe, flytende kjøleplate og kjølerør. Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål om termisk løsning.


nettsted:www.sindathermal.com

kontakt: castio _ ou@sindathermal.com

Wechat: +8618813908426



Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel