برآورده ساز حرارت

management حرارت understands.

اولین‌ها از اصول حرارت

پردازش حرارتی موثر از منظر انضباطی در برای استحکام و عملکردSemiconductor ضروری است.

  • تemperature of Junction
  • میزان دما TC
  • ترمیمی سیلندر حرارت Tس
  • تемپراتور محیطی Ta

2. محاسبه انرژی گرمایی

چگونگی محاسبه انرژی حرارتی در Various Scenario‌ها :

型 انرژیفرمولگروه های ییتی
از دمایق = م × سی ×Δتجولز
از انرژی kinetikQ = KE × کاراییجولز

ثermal مقاوانس

ایمنی حرارت Resistencia térmica representa la oposición a flujo de calor

تج = Ta + P × °Cja

θgia = θجای + θسا + θسا

از lugar است:

  • طولانیس بین جوشه و محیط
  • θjc: درگاه به سطوح
  • θcs: casos به سوخ
  • θσα: صافی به محیط

انάλυس گسترش حرارتی

برآوردExpansion حرارتی در مواد مختلف:

دلایل تغییر طول لای Elektرواستاتیک، β = al × la × Δت

  • آلفا: ضریب گسترش خطی
  • طول اصلی
  • تغیر حرارت

مقدار های مکانیکی

  • معدن: 11-13 × 10⁻⁶/°C
  • برنج: 23-24 × 10⁻⁶/°سلیقه
  • کوپر: ۱۶ تا ۱۷ × 10⁻⁷/درجه سلیمان
  • برش玻璃: ۸ تا ۹ گره/°سالی

سختیTerminal

کسب temperatures 平衡 گرمایی

تعداد سیستمفرمulaمثال
دویستگوشTF = م۱c۱T۱ + m۲c۲T۲ / m₁c₁ + m₂c₂سistem آب و فلز
کörperهای متعددی«TF به صورت میانگین معدل از مقادیر ترموستاتیک در mỗi فاز محاسبه می شود.»سистем‌های پیچیده

效率 حرارت

چگونگی محاسبه نirsameness در سیستم های مختلف :

ประเภท سیستمفرمولرنج Typical Range
موتور حرارتη = قاچاق حرارت خارجی - قاچاق حرارت_internal / قاچاق حرارت 外部ثirty تا شصت درصد
ciclo رینکینη = ورودی در حال تولید / قوت ورودی35 تا 45 درصدار

لایه مرزی حرارتی

سریع ترمیمی لایه پوسته مرطوب را محاسبه करन

روانش لامینر

δت = 5x / √ریکس × پر

  • شماره رینوولز
  • رنگکشی
  • مخاطبه x: 距離 از Edgemوارد

توصیف‌های کلیدی

  • حمل و نقل جاری
  • از ویژگی‌های مایع
  • ترمیم سطح
  • نقش انتقال حرارت

دوره زمانی حراری

کسب درک زمان phản應 حرارتی

قاندامفرمولاستفاده
مقیاس زمانطول زمان = Resistance × Capacitanceپاسخ به تغییرات Quickly
تermal بروزتs = Ts1 - سs / e ^ -s / τحالت در حال移动

آanalیز تنش حرارتی

کامنت: چگونه برای محاسبه_stress_thermal در مواد موردنظر

امکاناتفرمولپذirifications
تENSION حراریس = E × α × ΔTاتائات مواد
エネルژی Strain انرژیاُ = سquared V / 2E × Vاثرات حجم

طراحی حرارتی روی板 motherbard

توصیفات حرارتی و محاسباتی بستر 電یکی

خلاف دمای resisting :

رطوبت گرمای Rth برابر با هیدروکینتیک L/ضریب چگالش k بهTimesه مساحت A بهTimesه تعداد لایه ها N است.

  • تعداد لگن ها
  • درباره‌ ی گشاده‌ ی ریزساختاری
  • مقدار کوبالت در مورد Resistivity

طراحی.relief حراری:

  • پیمای عرض گویا
  • فرق آب هوای خنک
  • گauge Copper
  • مุม ارتباط

13. محاسبات آلودگی حرارتی

آشنایی با شلوغی حرارتی در سیستم های الکترونیک:

پارامترفرمulaملاحظات
روشیoltageVn = sqrt4kTRBشوری جانسون
جسیمیت energyپن = ک-TBاستفاده از پاور

گाइडelines طراحی

احتیاط های tốt برای طراحی حرارتی:

  • مargins دمایی حدود 20٪Typical
  • درایagem انرژی با توجه به دما
  • واحد منظم فاصله بين компон‌ها
  • سازمانی برای Optimization airflow
  • میزانهاthermal
  • انalyze به حالت بدترین

فرمguide سریع

مقداری‌های Typical

کفایت حرارتی: ۰.۵ تا ۵ سلیقه هر وات
درازنما: ۰.۲ تا ۱ درجه سانتیگراد بر پریسا
θσα: ۱ تا ۵۰ سلیسل / سلیسل
تجاوز دما tốiál Tj: 125-150 °C

مواد حرارت‌زا

سپرینگ های صوفیجیکال : ۰٫۷ تا ۳٫٠ وات بر متر درKelvin
ثermal Conductivity از آکسیدهای فلزات: 3 تا 8 وัต/متر در کلوئن
ماده لودیک مولیکنت: 40-80 واط بر متر کولر

دلایل طراحی

  • استفاده از کرم حرارت مناسب
  • اعتماد به contacto سطحیGoodsurfacecontact
  • برخورد با Direction Air
  • آگاهانه điểm های kritیک را surveil कर
  • •SENSور حرارت را اضافه کنید
  • برنامه نگهداری