حاسب الحرارة

فهم إدارة الحرارة

الأساسيات الحرارية

التدابير الحرارية الصحيحة هي أمر أساسي لضمان مواصفات المحركات الإلكترونيّة والوظائف.

  • تحدد درجة الحرارة الحمضية TJ
  • تемperation الحالة TC
  • مناخ الكوetter Ts
  • معدل الطاقة المحيط Ta

2. حسابات الطاقة الحرارية

كيفية تحديد الطاقة الحرارية في مختلف المواقف:

الجملة التاليةالفرملةأحجام
من درجة الحرارةق = م × السماة × △تجولز جوالز
الطاقة الكيميائيةق = كي × كفاءةجولز جول

ت thermostat المقاومة الحرارية

تمثل المقاومة الحرارية المعبرة عن المعارضة للعلاقة بين الحرارة:

تج = ت + ش = θja

θجا = θجك + θcss + θssa

من حيث:

  • θجاء
  • θjc: العلاقة بين المزج و الحالة
  • ثقة القناة : قناة للاخذ الشعاع
  • θσα : إعادة جيل إلى البيئة

التحليل الحراري للازدياد الحراري

تحديدexpansion الحرارية في مختلف المواد:

Δل = α × ل × Δت

  • الκ: تعادل خطي للعرض
  • الطول الأصلي
  • Δتغيردرجة الحرارة

مؤشرات المواد

  • النحاس: 11 - 13 × 10^-6 / °سجلة
  • الماء: 23-24 × 10⁻⁶/°س
  • المنصهرة المكونة من الحديد : 16 - 17 × 10^-6 / °س
  • الحجر: 8 - 9 × 10⁻⁶ / ° س

«التوازن الحراري»

كيفية تحديد درجة حرارة توازن الحرارة

النوع النظاميفرمulaمثال
الجسيمينت = m₁c₁ ت₁ + m₂c₂ ت₂ / m₁c₁ + m₂c₂ال نظام المائي للمetal
المجسيمات المultipleت = ∑م_إلكتروني_المسار_التemperature_الواحدة / ∑م_إلكتروني_المسار_التemperature_الواحدةالسیستمز Complexity

الاستفادة الحرارية

كيفية حساب كفاءة الحرارة في أنظمة مختلفة:

型 시스템ال式حالة متوقعة
محرز حراريη = Qh - Qc/Qhثلاثون إلى ستينเปอร์เซما
サイクル رانكينالنسبة إلى الطاقة = القوة الناتجة / القدرة الإدخاليةثلاثynسبة 35-45%

الخطوة التاسعة للحرارة الجانبية

حساب غطاء الغزيرة الحرارية:

دورة الموجة الصلبة:

الزمن الزمني = 5x / √إمخطط × ألمساحات

  • رex: رقم رينولدز
  • رقم براندل
  • الطول: مسافة من الحافة الأمامية

أ paramètres رئيسي:

  • سريعة التدفق
  • ال свойства الماء
  • تسطح الحرارة
  • معدل نقل حرارة

الzeit الثermal

تجربة الدقة الحرارية

الوحدةفورماالتطبيق
زمن الاكتلاف=المواجهة المترفقة
ارتفاع الحرارةتt = ت ف 1 - إي^-ت/τ행ة متغيرة

المحنة الحركية العظمى

كيفية tính hesab السطوع الحراري في المواد

الفراملفرماإحتياجات
تأثير الحرارة على الصدعσ = إ = × × Δتالوظائف المركزية
طاقة الصدأاللوم Oscillation = σ ² / 2 E × Vأثر الكتلة

«التصميم الحراري لالطبقة الإلكترونية»

الحسابات الحرارية للمشابك المكونة من البلاستيك

المنحنيات الحرارية:

درجة حرارة معرض الوقود لتحديد الدالة التقليدية

  • العدد: عدد الفياس
  • الخط السير : مุม القطع
  • κ: كثافةconductividadالمعادن

تصميم تفرج حراري:

  • مسافة الشفتة الكاملة
  • 空隙 الحافئة
  • شدة الحديد
  • مقابلة الحالة

«الخوارزمات الحرارية للتحليل الحراري»

استمعنَ إلى الصوت الحراري في hệات الإلكترونية:

مِثلالفرملة«ملاحظات»
طاقة اللاهوتvn = 루트4kTRBالضجيج المأخوذ من جوهنソン
قوة اللا noisePin = كتلة حرارة ت + كفاءة thermal Pn = Thermal Resistance \*Temperature Tقدرة الطاقة المتاحة

المبادئ التصميمية

افتراضات أفضل للتصميم الحراري:

  • مargin حرارة typikal 20%
  • حماية الطاقة عن التهاب مع زيادة درجات الحرارة
  • أماكن صحيحة للوحدات الكهربائية
  • تحسين تدفق الهواء
  • قصيرات قياس الحرارة
  • تحليل أسوأ الحالة

مصدر سريع

قيم عادية

θjc = 0.5-5°C/W
θcs: 0.2-1°C/W
θσα : 1 - 50 ° س / و
تجاوز الأุณاف التقليدية: 125-150 درجة مئوية

المادة الحرارية

النخالة: 0.7-3.0 واط/متر كلفن
المناخ المائي: 3-8 واط/متر كلفن
النفاذ بالجزيرون: 40-80 واط/متر · كلم

توصيات التصميم

  • استخدم المادة الحرارية المناسبة
  • تأكد من الاتصال الجيد على bềة التربة
  • Consider تدفق الهواء方向
  • المحاراة على النقاط المهمة
  • • إضافة محسلات الحرارة
  • • خطط للمaintenance