Термальный Калькулятор

Понимание thermal management

Дополнительно теплый управление имеет важное значение для надежности и эффективности Semiconductor.

  • Температурная точка соединения Тж
  • Случайная температура Тс
  • Температура охладителя
  • Обнаженная температура окружающего пространства Та

2. Калибровка тепловой энергии

Как рассчитывать термальную энергию в различных сценариях:

ЭнергИЯ ТИПФормулаЕдества
Оттеп्लениеХ = м × с × ∆ТЖулы Дж
Из kinетической энергииВ = KE × эффективностьДжоулы Дж

Теплота resistances

Термическая Resistivnost представляет собой противоречность теплопотoku:

Тж = Та + П × θя

тетая = тетац + тетраугольник теплопередачи + тетраугольниксопутного перемещения

где:

  • температурный показатель отjunction к окружающей среде
  • температурная связь между конечником соединения и корпусл
  • толчение к heatsink
  • θса: Сокращение к окружающей среде

Образование жесткости при термодинамике электронных компонентов

Оценка термического расширения в различных материалах:

ΔЛ = алфа х Л х ΔТ

  • алифа: Линейный коэффициент расширения
  • Оригинальная длина
  • ΔТ: Температурный изменение

Сокращенные коэффициенты материалов

  • Железо: 11-13 × 10⁻⁶/°С
  • Алюминий: 23-24 × 10⁻⁶/°С
  • Кopper: 16-17 × 10⁻⁵/⁰С
  • Гラス: 8-9 × 10⁻⁶/°C

Термостатическая равновесность.

Как рассчитать температурное равновесие.

Системный типФормулаНапример
Двойные тестируемыеТф = м1с1т1 + м2с2т2/м1с1 + м2с2Система водного охлаждения
МультиверсииТф = Σмкцт/тт/Σмкцт/ттСортовые системы

Температурная эффективность

Как рассчитать термодинамическую эффективность в различных системах:

Системный типФормулаОчередной диапазон
Тепловой Генераторη = Хх - Хс/Хх30–60%
Ранкиевый циклИта = Сн/Кп35-45%

9. Тermalnyy Granitsa Layer

Покалкуrierowanie граничной зоны термодиффузии:

Ламинарное поток:

δт = 5х/√Рex × Pr

  • Рекс: Кинематический номер Рейнольдса
  • Прандтльный коэффициент
  • х: Расстояние от Leading Edge

Ключевые параметры:

  • Скорость потока
  • Физические свойства fluida.
  • Сurface temperature
  • Теплота́тельный коэффицие́нт

10. ТHERMALNYЙ ВРЕМЕННЫЙ КОЭФФИЦиент

Понимание времени отсчета термических реакций:

ХарактеристикаФормулаПрименение
Время ConstantsТAU = Р × СТрансформиранный ответ
Температурный ПовышениеТt = Тф1 - е^-т/τДинамическое поведение

«11. Анализ термоударной нагрузки»

Как рассчитать термодинамическое стressing в материалах:

ПеременнаяФормулаПонятные соображения
Термический стрессСигма равна произведению энергии, коэффициента теплопереноса и изменения температуры.Свойства материалов
Стрессовая энергияП = σ²/2В × ВОбъемные эффекты

«12. Конструкция питающих схем thermal design»

Оценка и рассмотрение торможения тепла на плате по соединению электронных компонентов:

Пороговое Теплопроводность:

Температурная сопротивление = масштабное сопротивление/кратность сопротивления на площади/количество слоев

  • Н: Количество зазубрин
  • А: Просветление через разрез
  • к: РелATIVE пропорциональность проводительности медяной прутка

Термодеградационный diseño облегчения

  • Широкота говорящие вычисления
  • Aерогаповая опорная стык
  • Толщина медного провода
  • Связь угла

«13. Рассчеты теплового шума»

Понимание теплового шума в электронных системах:

ПараметрыФормулаПримечания
Шумовая волатильность«Вн = ∛4кТРБ»»Джонсон шум
Шумная мощностьПн = кТБДоступная мощность

«8. Руководство по дизайну»

Лучшие практики для дизайна термодинамики:

  • Температурный прирост 20 % типowy
  • Соотношение энергии при снижении температуры
  • Правильное пространство между компонентами
  • Оptyмизация airstroma.
  • Термодатчиковые точки измерения
  • Нарежим анализа наikhiorushchego

Быстрый réféанс

Обычные значения

θjc: 0,5–5°C/Вт
параллельный сопротивление R1||R2
температурная коэффициент теплового преноса Θса: 1-50°C/Вт
Температура рабочего диапазона: 125-150°C

Термопроводки

Силikon: 0,7–3,0 Вт/м·К
Металлический Оксид: 3-8 Вт/м·К
Жидкостные металлы: 40-80 Вт/м·К

Дизайновые рекомендации

  • • Используйте правильное термоеlekтивное смазание
  • Предоставьте хорошую поверхневую контактность
  • Представьте airflow направление.
  • • Наблюдать за критическими точками
  • Добавьте термостатисты.
  • План по обслуживанию