Calculeur de Refroidisseur
Paramètres clés
Paramètres critiques influençant le rendement dun refroidisseur de chaleur :
Thermal Conductivity
Material's ability to conduct heat
100-400 W/m·K
Surface Area
Total area available for heat transfer
100-10000 cm²
Fin Efficiency
Effectiveness of fins in heat dissipation
60-95%
Facteurs de conception
Considérations importantes en matière de conception de radiateurs de chaleur :
Airflow Pattern
Direction and distribution of air movement
Critical for forced convection
Mounting Pressure
Contact pressure between heat sink and component
Affects thermal interface resistance
Space Constraints
Available volume for heat sink
Determines maximum dimensions
Types de refroidisseurs
Conceptions de refroidisseur commun et leurs applications :
Stamped Fin
Low-cost, lightweight design
Low to medium power devices
Extruded
Good thermal performance, versatile
General purpose cooling
Forged
High performance, dense fin array
High-power applications
Optimisation de la Performance
Manières de améliorer lefficacité du refroidisseur à air :
Fin Spacing
Optimize for airflow and surface area
Surface Treatment
Enhance radiation heat transfer
Base Thickness
Balance heat spreading and weight
Guide de dépannage
Problèmes courants et solutions :
High Temperature
原因: Insufficient cooling capacity
解决方案: Increase surface area or airflow
Poor Performance
原因: Improper mounting
解决方案: Check mounting pressure and TIM
Noise Issues
原因: Fan resonance
解决方案: Adjust fan speed or mounting
Comprendre le Conception dun Étalement de Chaleur
Principes de base
Les culottes de chaleur augmentent la superficie disponible pour le transfert de chaleur et fournissent un chemin conductif pour déplacer la chaleur à distance des composants.
La valeur de θsa est égale à 1 divisé par la constante thermique h multipliée par laire A.
H = Nu × k / L becomes:
Q = h × A × Ts - Ta -> Q = h × A × T_s - T_a
Rhés = Tj - Ta / P - θjcf
Questions fréquentes
Quest-ce quun Système de Refroidissement ?
Un refroidisseur de chaleur est un dispositif passif de refroidissement qui transfère le chaud à lair environnant. Il augmente la superficie de surface pour une dissipation thermique meilleure via des fins ou dautres structures.
Comment fonctionne un refroidisseur de chaleur?
Lopération dun échappement thermique implique :
- Écoulement du composant vers la base de refroidisseur
- Dissipation de chaleur dans le matériau
- Conduison vers les flots de refroidissement
- Conduction à partir de fins vers lair
- Refroidissement forcé par air
Veux-tu une fourrure de chaleur pour un SSD ?
Requisités de dissipateur de chaleur pour les disques détat solide :
- Nécessaire pour les disques durs NVMe de haute performance
- Obligatoire pour les SSD SATA.
- Conseillé pour les chargeuses de travail continue
- Cest essentiel pour les unités de stockage PCIe 4.0/5.0.
Matériaux de Refroidissement
Matériaux | Conduibilité W/m·K | Applications |
---|---|---|
Aluminum | 205 | General purpose |
Copper | 385 | High performance |
Anodized Al | 200 | Corrosion resistant |
AlSiC | 170 | Matched CTE |
Conseils de Maintenance
Étapes de maintenance régulières :
- Nettoyer les poussières tous les 3 à 6 mois
- Vérifiez lopération du ventilateur mensuellement.
- Vérifier le ruban thermique annuellement
- Vérifiez la sécurité de montage
- Vérifiez les températures régulièrement
Lorsque remplacer un refroidisseur de chaleur
- Dommages physiques présents.
- Les températures persistantes
- Plats ou cassés
- Oxidation visible
- Mises à niveau requises
Vérification et Test
Comment vérifier le rendement de lamorceur thermique :
- Température du moniteur sous charge
- Vérifier les images thermiques
- Mesurer les taux dair
- Vitesse des ventilateurs de test
- Comparer avec les spécifications
Référence Rapide
Caractéristiques des Matériaux
Aluminum: 205 W/m·K
Copper: 385 W/m·K
Anodized Al: 200 W/m·K
AlSiC: 170 W/m·K
Conseils de conception
- Utilisez une bonne couche dadéivatechnique TIM
- Aligner les fins avec lécoulement dair
- Considérez la densité des fins
- Vérifiez la force de montage
- Permettre une bonne marge dair
Valeurs courantes
Résistance thermique
Natural: 4-10°C/W
Forced: 0.5-4°C/W
Liquid: 0.1-0.5°C/W
Vapor: 0.05-0.1°C/W
Rates découlement de lair
Low: 100-200 LFM
Medium: 200-400 LFM
High: 400-800 LFM
Very High: >800 LFM