3700W ヒートシンク サーマル ソリューション
プロ仕様の熱解析ソフトを使用してお客様に最適なスキームを設計し、エンジニアと理論の実現可能性を確認した後、テスト用のサンプルを作成します。
プロジェクトの詳細
お客様:
自動制御メーカー
応用:
自動制御産業
検出技術:
FSWプロセス
火力タイプ:
IGBT冷却
住所
Italy
侵入
当社のエンジニアは、顧客の要求を受け取ったときに分析しました。 電力が 3700W であるため、強制対流を採用する必要があり、適切な 3700 つのファンを選択する必要があります。 お客様のスペースは比較的狭いため、ファンには高効率で大風量が必要です。 同時に、加熱源は熱が集中する XNUMXW IGBT であるため、局所的な熱分布と拡散、除熱には高効率のヒートパイプを使用する必要があります。
サーマルソリューション
設計要件
• Mode:Power 4*688W+3*305W=3667W;
• 入力流量 512.8CFM/1.1In_water
・環境 45℃
• ヒートシンク表面の最大温度は 103.9 ℃ 以下です。
・同じチップタイプでも温度差は約2℃
Ansys ソフトウェアの簡略化されたモデルと熱源
パラメータ設定とメッシュ作成はソフトウェアで実行
関数計算式を解くには、設定したパラメータに基づいて各曲線関数式を収束させます
ソフトウェアの実行後、風量圧力が取得され、後の期間のファン抵抗インピーダンスの基準値が決定されます。
また、ソフトウェアを実行した後、風量の速度を取得し、後のファンの風量の基準値を決定します。
計算後、セットモジュールの範囲内の熱源の温度分布図が得られ、エンジニアはそれを最適化できます。
結果
当社のエンジニアは、詳細なデータと正確なメッシュ CFD ソフトウェアを使用して計算します。 データモジュール、ヒートパイプの位置、ヒートシンクフィンの厚さと間隔を常に調整することで、最終的にお客様の要件を満たすヒートシンクスキームを設計しました。 その間、サンプルテストと量産を行ってきました。 ただし、ヒート パイプ ヒートシンクは、極端な環境ではヒート パイプ内の液体が凍結し、膨張しやすいことに注意する必要があります。 メインヒートパイプの位置と重力方向が必要です。単純なモデル法を使用しているため、結果は実際のモジュールとは異なります。ヒートシンク表面の最大温度は98.8℃未満、△T=98.8-45=53.8℃です。熱抵抗:53.8/3667=0.0146℃/w


