Kraftberegning av kjøleribbe
Enhver enhet har en viss tap under drift, og det meste av tapet blir varme. Laveffektsenheter har lavt tap og ingen kjøleribbe er nødvendig. Høyeffektsenheter har store tap. Hvis varmespredningstiltak ikke tas, kan temperaturen på matrisen nå eller overstige den tillatte koblingstemperaturen, og enheten vil bli skadet. Derfor må en varmespredningsanordning legges til. Den mest brukte er å installere strømenheten på radiatoren, bruke radiatoren til å spre varmen til det omkringliggende rommet, og legge til en kjølevifte når det er nødvendig for å forbedre kjøling og varmespredning med en viss vindhastighet. Flytende kaldtvannskjøleplater brukes også på kraftenhetene til noe stort utstyr, som har bedre varmespredningseffekter. Varmespredningsberegning er å bestemme egnede varmespredningstiltak og kjøleribber gjennom beregninger under visse arbeidsforhold. Strømenheten er installert på radiatoren. Den viktigste varmestrømretningen er fra matrisen til bunnen av enheten, og varmen spres til det omkringliggende rommet gjennom kjøleribben. Hvis det ikke er noen vifte å avkjøle med en viss vindhastighet, kalles dette naturlig kjøling eller naturlig konveksjonsvarmespredning.
Varmeoverføringsprosessen har en viss termisk motstand. Den termiske motstanden som overføres fra enheten dør til bunnen av enheten er R JC, den termiske motstanden mellom bunnen av enheten og kjøleribben er R CS, varmemotstanden til varmeavlederen for å spre varme til det omkringliggende rommet er R SA, og den totale termiske motstanden R JA = R JC + R CS + R SA. Hvis det maksimale strømtapet til enheten er PD, og det er kjent at den tillatte koblingstemperaturen til enheten er TJ og omgivelsestemperaturen er TA, kan den tillatte totale termiske motstanden R JA oppnås ved følgende formel.
R JA≤(TJ-TA)/PD
Beregn deretter maksimal tillatt termisk motstand R SA fra radiatoren til omgivelsestemperaturen som
R SA≤({T_{J}-T_{A}}\over{P_{D}})-(R JC+R CS)
Når det gjelder å gi rom for design, er TJ vanligvis satt til 125 °C. Miljøtemperaturen bør også vurdere det verre tilfellet, vanligvis sett TA = 40 ° C 60 ° C. Størrelsen på R JC er relatert til størrelsen på matrisen og pakkestrukturen, som vanligvis finnes i enhetsdataene. Størrelsen på R CS er relatert til monteringsteknologi og enhetsemballasje. Hvis enheten installeres med en kjøleribbe etter bruk av termisk fett eller termisk pute, er den typiske verdien av R CS 0,1 0,2 °C/W; Hvis den nederste overflaten av enheten ikke er isolert og det kreves et ekstra glimmerark for isolasjon, kan R CS nå 1 °C/ W. PD er det faktiske maksimale strømtapet, som kan beregnes i henhold til arbeidsforholdene til forskjellige enheter. På denne måten kan R SA beregnes, og en passende radiator kan velges i henhold til den beregnede R SA-verdien.






