电子产品的自然散热
- 格式:doc
- 大小:47.00 KB
- 文档页数:3
电气工程中的电气设备散热规范要求电气设备在使用过程中会产生热量,如果不能及时有效地散热,将会对设备的性能和寿命带来不利影响。
因此,电气工程中的电气设备散热规范要求十分重要。
本文将重点介绍电气设备散热规范的要求及相关技术。
1. 散热性能评估标准电气设备的散热性能评估是确保设备工作在安全可靠状态下的基础。
通常,散热性能评估主要包括以下几个方面:1.1 散热面积要求电气设备的散热面积要求应根据设备的功率、工作条件和环境温度等因素确定。
散热面积的大小直接决定了设备是否能够有效地散热,一般来说,散热面积越大,散热效果越好。
1.2 散热介质要求散热介质通常分为自然散热和强制散热。
自然散热是指通过热传导、热辐射等方式将热量散发到周围环境中。
而强制散热是通过辅助散热设备如散热风扇等来提高散热效率。
根据具体需求,选择合适的散热介质非常重要。
1.3 散热温度限制不同类型的电气设备在工作过程中有着不同的温度限制。
根据设备的要求,应当确保设备的工作温度在一个合理的范围内,以避免设备过热而损坏。
2. 散热设计要求为了满足电气设备的散热规范要求,需要进行合理的散热设计。
以下是一些常见的散热设计要求:2.1 设备布局在电气设备的布局设计中,应当充分考虑热量的产生和散发。
将产生较多热量的元件集中放置,便于散热。
同时避免元件之间的相互干扰,以确保散热效果的最大化。
2.2 散热器设计散热器是电气设备散热的关键部件之一。
散热器的设计应充分考虑散热面积、散热介质和散热风道的设计等因素。
同时,散热器的材料和结构也应具备良好的散热性能和耐腐蚀性。
2.3 散热风扇设计对于需要强制散热的设备,散热风扇的设计非常重要。
风扇的位置、数量和风量等参数需要合理设计,以确保设备散热效果的最佳化。
同时,风扇的噪音、功耗等也需要进行充分考虑。
3. 散热测试和检测对于已完成的电气设备,还需要进行散热测试和检测,以验证其散热性能是否符合规范要求。
散热测试通常包括温度测试、散热风扇风量测试等。
了解电脑散热技术随着科技的不断进步,电脑已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
然而,电脑长时间运行时会产生大量热量,如果不能有效散热,就会对电脑的稳定性和寿命造成不利影响。
因此,了解电脑散热技术变得尤为重要。
本文将介绍一些常见的电脑散热技术及其原理。
一、空气散热技术空气散热技术是目前电脑散热中最常见的一种方式。
它通过利用风扇和散热片来加速空气流动,从而降低电脑内部的温度。
空气散热技术可以分为主动散热和被动散热两种形式。
1. 主动散热主动散热是指通过风扇将热量从电脑内部带走的方式。
电脑主机箱通常会设置多个风扇,它们分别位于电脑前面板、侧面板和背面等位置。
这些风扇通过旋转产生大量的气流,使得热量得以有效地散发。
同时,一些散热片也会被设计成风扇形式,通过自身的旋转带走热量。
2. 被动散热被动散热是指不依赖风扇,而是利用散热片或导热管将热量传递到散热器表面,再通过自然对流的方式散热的方式。
被动散热通常出现在一些无风扇设计的超薄本或高性能显卡上。
这些设备通过增加散热器的面积和散热片的数量,来增强散热效果。
二、水冷散热技术相对于空气散热技术,水冷散热技术在散热效果上更为出色。
它通过将电脑内部的热量传导至水冷器并通过水泵循环散热来降温。
水冷系统由水泵、散热器、水管和水块等组件组成。
水泵将冷却剂(通常是水)从散热器吸入,通过水管送至散热片和水块的接触面,然后将热量带走,并再次送回散热器进行散热。
水冷散热技术与空气散热技术相比,具有更好的散热效果。
它可以在较低的转速下提供更强大的散热性能,减少噪音和功耗。
同时,由于水的导热性能较好,散热速度更快,能够有效地降低电脑的工作温度,提高电脑的性能和稳定性。
三、相变散热技术相变散热技术是一种比较新颖的散热方法。
它利用特殊的散热介质,在温度变化时发生物态转变,从而带走大量热量。
相变散热技术通常应用在一些高功耗的电子设备上,如高性能显卡和处理器。
这些设备产生的热量非常大,传统的散热方式很难将其完全散发。
电子产品中的散热问题及其解决方案随着科技的发展和进步,电子产品已经成为了现代人们不可或缺的日常用品。
我们的手机、电脑、平板等数码设备已经成为了我们生活的重要组成部分,但是这些电子设备的使用过程中产生的散热问题却也为我们带来了很多不便。
本文将详细探讨电子产品中的散热问题及其解决方案。
一、电子产品散热的原因电子产品在使用的过程中会产生大量的热量,主要来自于电路板、电源、硬盘以及CPU等部件,这些部件在运转中会消耗掉大量的能量,产生的热量随之而生。
如果一直不进行散热,电子产品的温度会不断上升,导致设备的性能逐渐下降,进而严重影响其寿命。
二、现有散热方案的不足目前,电子产品主要采用的散热方式包括被动散热和主动散热。
被动散热主要依赖于风扇和散热片的散热效果,但是由于设备体积、风扇转速等限制,被动散热的效果并不理想。
主动散热则通过电源自带的直接风扇、散热模组等方式来实现热量的散发,不过这种方式造成的噪音较大,也很难解决部分热量积聚的问题。
三、电子产品散热的解决方案为了解决现有散热方案的不足,研究人员和设计师们不断尝试各种新的散热技术和方式,以下是几种较为常见的电子产品散热方案:(一)液态散热液态散热技术通过引入独立的散热水冷系统来解决散热问题,该技术可以将热量快速传导到水冷系统中,利用水冷系统中等离子体的分散性能,从而将热量快速散发,降低电子设备温度,提高其性能和寿命。
(二)热管散热热管散热技术是一种能够实现快速有效散热的方法,在热管理散热中底。
该技术利用导热管中的相变原理将热量快速传输到散热片上,从而实现快速有效地散热。
(三)导热胶导热胶是一种能够在电子元件间传输热能的特殊材料,一般用于CPU和散热器之间,作为热传递介质来解决设备散热问题。
当散热器与CPU密切贴合时,导热胶会把热量传递到散热器上,实现有效的散热。
(四)无风扇散热无风扇散热是一项新兴的散热技术,可以通过改变设备的结构和设计来实现散热。
无风扇散热系统省去了常见的风扇噪音和空气阻力,独特的设计可以实现非常高效的散热效果,目前在小型电子产品上已经开始得到广泛应用。
手机散热原理
手机散热是通过多种方式来实现的,以下是其中几种常见的原理:
1. 散热片原理:手机内部通常会设置有散热片,散热片主要是由导热材料组成,如铜、铝等金属,通过其高导热性能,将手机内部产生的热量快速传导到散热片上,然后通过与外界环境的接触,使热量迅速散发。
2. 风扇原理:某些高端手机会在内部设置有小巧的风扇。
当手机内部温度升高时,风扇会自动启动,通过产生气流来加速热量的散发。
风扇通常由直流电机驱动,工作时会产生噪音,但可以较快地降低温度。
3. 热管原理:热管是一种高效的热传导设备,由内外壳、工作热介质和吸附材料组成。
手机中的热管形状通常为扁平和弯曲,其内部充满了工作热介质。
当手机产生热量时,工作热介质会迅速蒸发,将热量吸收并传导到热管的另一端,然后通过与外界的接触将热量散发。
4. 导热胶原理:导热胶是一种具有良好导热性能的粘合材料,内部含有高导热材料,如硅胶、石墨烯等。
手机内部的电子元件和部件,如处理器、电池等,通常会使用导热胶与散热片或手机外壳紧密贴合,以提高热量的传导效率。
以上是手机散热的几种常见原理,不同手机可能采用不同的散
热方式,以确保手机在高负荷运行时保持较低的温度,保证手机的性能和使用寿命。
电子产品散热设计计算(电子工程)介绍本文档旨在介绍电子产品散热设计计算的基本原理和方法。
散热是电子产品设计中非常重要的一环,合理的散热设计可以确保电子产品的稳定运行和延长使用寿命。
散热设计原理电子产品在工作过程中会产生热量,如果这些热量不能及时散发,会导致电子元器件温度升高,进而影响其性能和寿命。
因此,散热设计的目标是将热量迅速有效地传导、传输和散发出去。
散热设计计算方法热传导计算热传导计算用于评估热量在导热介质中的传导能力。
常用的计算方法包括:1. 热传导方程:根据热传导方程计算热传导的稳态或非稳态过程。
2. 导热系数:确定导热介质的导热性能,根据材料的导热系数进行计算。
热对流计算热对流计算用于评估热量在流体中的传导能力。
常用的计算方法包括:1. 对流换热方程:根据对流换热方程计算流体中的热对流传导。
2. 对流换热系数:确定流体对流导热性能,根据流体的流速、温度等参数计算。
散热器设计计算散热器是常用的散热设备,用于增加散热表面积以提高散热效果。
散热器设计计算常用方法包括:1. Oberbeck-Boussinesq公式:用于计算自然对流散热器的换热量。
2. Fin理论:用于计算片翅散热器的换热量,包括累积效应、传热阻抗等参数。
结论本文档介绍了电子产品散热设计计算的基本原理和方法,包括热传导计算、热对流计算和散热器设计计算。
合理的散热设计可以确保电子产品的稳定运行和延长使用寿命。
在实际应用中,应根据具体情况选择适用的计算方法,并结合实验验证,以确保散热设计的准确性和可靠性。
电器散热的基本方式
以电器散热的基本方式为标题,我们来探讨一下电器散热的原理和方法。
电器散热是指将电器内部产生的热量通过散热器等方式散发到外部,以保证电器正常工作。
电器散热的基本方式有以下几种:
1. 自然散热:电器本身具有一定的散热能力,通过自然对流和辐射散热。
这种方式适用于功率较小的电器,如手机、电子表等。
2. 强制空气冷却:通过风扇等强制送风的方式,将电器内部的热量带走。
这种方式适用于功率较大的电器,如电脑、电视等。
3. 液冷散热:通过液体循环的方式,将电器内部的热量传递到散热器上,再通过风扇等方式将热量带走。
这种方式适用于功率较大、散热要求较高的电器,如服务器、工控机等。
4. 热管散热:通过热管的方式,将电器内部的热量传递到散热器上,再通过风扇等方式将热量带走。
这种方式适用于功率较大、散热要求较高的电器,如游戏主机、高端笔记本电脑等。
以上是电器散热的基本方式,不同的电器需要选择不同的散热方式,以保证电器的正常工作。
同时,我们也需要注意电器的散热问题,避免因散热不良而导致电器损坏。
电子器件的六种散热方法描述在电子器件的高速发展过程中,电子元器件的总功率密度也不断的增大,但是其尺寸却越来越较小,热流密度就会持续增加,在这种高温的环境中势必会影响电子元器件的性能指标,对此,必须要加强对电子元器件的热控制。
如何解决电子元器件的散热问题是现阶段的重点。
对此,文章主要对电子元器件的散热方法进行了简单的分析。
电子元器件的高效散热问题,受到传热学以及流体力学的原理影响。
电气器件的散热就是对电子设备运行温度进行控制,进而保障其工作的温度性以及安全性,其主要涉及到了散热、材料等各个方面的不同内容。
现阶段主要的散热方式主要就是自然、强制、液体、制冷、疏导、热隔离等方式。
1. 自然散热或冷却方式自然散热或者冷却方式就是在自然的状况之下,不接受任何外部辅助能量的影响,通过局部发热器件以周围环境散热的方式进行温度控制,其主要的方式就是导热、对流以及辐射集中方式,而主要应用的就是对流以及自然对流几种方式。
其中自然散热以及冷却方式主要就是应用在对温度控制要求较低的电子元器件、器件发热的热流密度相对较低的低功耗的器材以及部件之中。
在密封以及密集性组装的器件中无需应用其他冷却技术的状态之中也可以应用此种方式。
在一些时候,对于散热能力要求相对较低的时候也会利用电子器件自身的特征,适当的增加其与临近的热沉導热或者辐射影响,在通过优化结构优化自然对流,进而增强系统的散热能力。
2. 强制散热或冷却方法强制散热或冷却方法就是通过风扇等方式加快电子元器件周边的空气流动,带走热量的一种方式。
此种方式较为简单便捷,应用效果显著。
在电子元器件中如果其空间较大使得空气流动或者安装一些散热设施,就可以应用此种方式。
在实践中,提升此种对流传热能力的主要方式具体如下:要适当的增加散热的总面积,要在散热表面产生相对较大的对流传热系数。
在实践中,增大散热器表面散热面积的方式应用较为广泛。
在工程中主要就是通过翅片的方式拓展散热器的表面面积,进而强化传热效果。
电子行业电子设备的自然散热概述在电子行业中,电子设备的自然散热是一个重要的考虑因素。
随着电子设备功能的不断增强和体积的不断缩小,设备内部集成的元器件密度也越来越高,导致设备产生大量的热量。
合理的散热设计能够有效地提高设备的稳定性和寿命。
本文将详细介绍电子设备自然散热的原理和方法,以及常用的散热材料和散热器类型,并提供一些建议和技巧,帮助您优化设备的散热效果。
散热原理电子设备产生热量的主要原因是电流通过电阻时产生的焦耳热。
当电子设备长时间工作时,热量累积会导致设备温度升高,进而影响设备的性能和寿命。
为了保证设备的稳定性和可靠性,需要将热量及时有效地散发出去。
自然散热是通过热辐射、热传导和热对流等方式来实现的。
热辐射是指热能通过电子设备表面的辐射传输,通常用黑体辐射模型来描述。
热传导是指热量通过材料的传导作用从设备内部传递到外部环境,其传导效率取决于材料的导热系数。
热对流是指通过液体或气体的流动来带走热量,通常通过散热器来增加散热面积和增加对流传热系数。
自然散热方法散热材料热导材料热导材料是指具有较高导热性能的材料,能够有效地传导热量。
常用的热导材料包括铜、铝、钨、镍等金属材料,以及碳纤维、石墨等非金属材料。
选择合适的热导材料可以提高散热效率。
散热硅脂散热硅脂是一种填充在芯片和散热器之间的热导介质,具有优良的导热性能。
散热硅脂能够填补芯片和散热器之间的微小间隙,增加热量的传导面积,从而提高散热效果。
散热器类型散热风扇散热风扇是最常见的散热器类型之一,通过风扇的转动产生气流,带走设备表面的热量。
散热风扇通常安装在设备的散热孔或散热窗口上,通过增加散热面积和提供强制对流来实现散热。
散热片散热片是一种具有大面积的金属片,通过增加热量的传导面积来提高散热效果。
散热片通常采用铝或铜制成,安装在设备表面或内部的热源附近,可以有效地传导热量。
设备布局和散热设计在设备设计和布局时,应合理安排各个元器件的位置,避免热源的集中分布。
电子设备自然对流散热的优化策略电子设备自然对流散热的优化策略电子设备散热是一个重要的问题,特别是在高负荷运行时。
如果设备无法有效散热,会导致过热,降低性能甚至引发损坏。
因此,优化设备的自然对流散热至关重要。
下面将逐步介绍一些优化策略。
第一步,设计散热结构。
要优化自然对流散热,首先需要设计出合适的散热结构。
这包括选择合适的散热片、散热管等散热元件,并合理布局它们。
散热片的形状、材料和表面积都会影响散热效果。
同时,散热结构的布局也要考虑到设备内部的空间限制以及空气流动的方向。
第二步,合理布局电子元件。
电子元件的布局也会影响散热效果。
将产生较多热量的元件集中排列,避免堆叠,可以减少热量积聚的可能性,提高散热效果。
此外,对于散热要求较高的元件,可以考虑使用散热片或散热模块进行加装,以增加散热面积。
第三步,合理安排通风口和风扇。
通风口和风扇是促进自然对流散热的重要组成部分。
通风口的设计要考虑到空气流动的方向,避免死角。
通风口的尺寸和数量也要根据设备的散热需求进行合理安排。
风扇的选择要考虑到风量和噪音等因素,以确保散热效果和使用舒适性的平衡。
第四步,减少热量积聚。
除了提高散热效果外,还应该尽量减少热量的产生和积聚。
这可以通过优化电路设计、增加散热材料的导热性等方式来实现。
例如,采用高效的电源供应器、使用低功耗的元件等都可以减少设备内部的热量产生。
第五步,合理使用设备。
在使用设备时,要注意避免堵塞通风口,保持通风畅通。
同时,避免将设备放置在高温环境下使用,这会增加设备散热的负担。
另外,定期清洁设备,清除堆积的灰尘和杂质,也是保持散热效果的关键。
通过以上优化策略,可以有效提高电子设备的自然对流散热效果,保证设备在高负荷运行时的稳定性和可靠性。
当然,不同设备的散热需求也会有所不同,因此在具体实施优化策略时,还需要考虑到设备的特点和使用环境的要求。
散热方案分析报告一、背景介绍在现代电子设备的发展中,由于电子元器件的工作温度较高,散热技术的发展成为电子产品设计中的重要一环。
在本次报告中,将对散热方案进行深入分析,探讨其在电子产品中的重要性以及各种散热方案的优缺点。
二、散热方案的重要性在电子设备的工作过程中,电子元器件会产生较大的热量。
若无法及时把这些热量散出,电子元器件的工作温度会迅速升高,进而引发性能下降、寿命缩短、故障率增加等一系列问题。
因此,如何更好地散热以保证电子元器件的正常工作成为了电子产品设计中至关重要的环节。
三、散热方案的分类电子产品中常见的散热方案主要分为以下几类:1. 自然对流散热自然对流散热是指通过空气对流来传递热量的一种散热方式。
它的工作原理是通过将待散热元件与周围空气接触,利用空气的密度差异产生空气流动,进而将热量带走,从而实现散热的效果。
自然对流散热的优点是成本低、功耗小,且无噪音;缺点是散热效果较差,多用于散热要求不太高的电子产品中。
2. 强制对流散热强制对流散热是指通过空气强制对流来传递热量的一种散热方式。
它通过电子风扇等设备产生强制空气流动,进而加强空气流动,提高散热效果。
强制对流散热的优点是散热效果较好,适合于散热要求较高的电子产品使用;缺点是功耗较高且产生噪音。
3. 热管散热热管散热是一种通过利用工作介质(常见的是液态水)蒸发和凝结的特性来实现热量传递的散热方式。
其优点是传热效果好、可靠性高、噪音小;缺点是成本高、应用范围相对较窄。
4. 导热界面材料散热导热界面材料散热是一种通过将导热材料放置在散热元件和散热设备之间的方式来实现热量传递的散热方式。
其优点是原理简单、成本较低;缺点是散热效果较弱。
四、散热方案的选择在选用散热方案时,需要根据电子产品的实际情况和散热要求进行综合考虑。
一般来说,对于散热要求不太严格的电子产品,可采用自然对流散热和导热界面材料散热;对于散热要求较高的电子产品,应优先考虑强制对流散热和热管散热。
电脑散热原理电脑作为现代人日常生活中不可或缺的工具,其性能和稳定性都是用户所关注的。
然而,使用电脑过程中,我们可能会遇到电脑过热的问题。
为了解决这个问题,了解电脑散热原理显得尤为重要。
一、散热原理的重要性当使用电脑时,电子元器件会因为工作而产生热量。
如果不能及时有效地散热,那么电脑的性能将会下降,甚至会引发硬件的损坏。
因此,了解电脑散热原理对于保证电脑的稳定运行至关重要。
二、散热方式一般来说,电脑的散热方式可以分为主动散热和被动散热两种。
1. 主动散热主动散热通常采用风扇来帮助散热。
电脑主板上的散热风扇通常安装在处理器上方的金属散热片上,通过产生大风量,降低处理器的温度。
此外,主动散热还包括使用风道将周围的冷气引入电脑机箱内部,进一步散热。
2. 被动散热被动散热是指通过散热器将热量传导到周围环境中。
一般被动散热器由散热片和散热管组成。
散热片通常由高导热材料制成,例如铝、铜等,通过增大散热面积来提高散热效果。
散热管则负责将热量从热源导到散热片上,进而通过对流和辐射的方式散热。
三、散热原理的具体步骤电脑散热原理的具体步骤可以概括为热量产生、传导、传输和散热四个过程。
1. 热量产生当电脑使用时,各个电子元器件开始工作,产生大量的热量。
其中,CPU、显卡等高性能组件所产生的热量尤为显著。
2. 热量传导热量传导是指热量从发热部件(如CPU)传导到散热部件(如散热片)的过程。
在这个过程中,散热管起着重要的作用。
散热管通常采用铜等高导热材料制成,其内部充满特殊的导热介质,通过热传导的方式将热量从发热部件导到散热部件。
3. 热量传输热量传输是指热量从散热部件传输到散热组件(如散热风扇)的过程。
散热风扇通过产生气流,将散热部件上的热量带走,进而降低温度。
同时,通过电脑机箱内部的风道,将周围的冷气引入机箱,提供更好的散热效果。
4. 散热最后,热量经过传输后,被带到散热组件(如散热风扇)上,通过对流和辐射的方式进行散热。
cpu散热原理
CPU散热原理,是指通过散热器和风扇等组件将CPU产生的
热量快速散发出去,以保持CPU的温度在安全范围内,保证CPU的正常运行。
首先,CPU在工作过程中会产生大量的热量,如果不及时散热,CPU温度会不断上升,超过安全温度范围就会出现故障
甚至灼伤的情况。
散热器位于CPU上方,由金属材质制造而成,可以有效地扩
散和吸收从CPU散发出来的热量。
散热器的表面积往往很大,通过接触CPU的散热片,将热量快速传递给散热器。
风扇位于散热器的一侧,负责提供气流,加速热量的传导和散发。
当CPU温度过高时,风扇会自动启动,通过吹拂在散热
器上的空气,带走热量,降低CPU的温度。
在使用过程中,还可以在散热器上安装散热胶,以增加散热器与CPU接触的面积和接触度,提高散热效果。
总体来说,CPU散热原理主要依靠散热器和风扇的协同作用,将CPU产生的热量传导到散热器上,并通过风扇吹散,保持CPU温度在安全范围内,确保CPU正常运行。
电子产品的自然散热
在功率密度不高的电子产品中,如电子测量仪器、电子医疗仪器等,运用自然冷却技术比较多,且冷却成本低,可靠性高。
电子产品自然冷却
的传热途径是产品内部电子元器件和印制板组装件通过
导热、对流和辐射等传向机壳,再由机壳通过对流和辐射
格热量传至周围介质(如空气、水),使产品达到冷却的目
的,如图5—16所示为一个电源的通风孔。
斯麦迪电子
为了增强电子产品自然冷却的能力,应从以下几个方
面进行认真设计:⑦改善产品内部电子元器件向机壳的传
热能力;②提高机完向外界的传热能力;⑤尽量降低传热
路径各个环节的热阻,形成一条低热阻热流通路,保证产
品在允许的温度范围内正常工作。
1.电子机箱机壳的热设计电子产品的机完是接收内部热量并将其散发到周围环境中去的一个重要组成部分
机壳的热设计在采用自然冷却降温的一些密闭式电子产品中显得格外重要。
许多实验和
事实证明:
0增加机壳内外表面的黑度,开通风孔等,能降低电子元器件的温度
②机壳内外表面高黑度的散效果比低黑度开通风孔的散热效果好;
③机壳两侧均为高黑度的散热效果优于只有一侧高黑度时的散热效果,提高外表面的黑度是降低机壳表面温度的有效方法;
④在机壳内外表面增加黑度的基础上, 合理地改进通风结构,加强冷却空气的对流、可以明显地降低产品内部的温度。
2.机壳通风扎的设置
在机壳上开通风孔是为了充分利用冷却空气的对流换热作用,通风孔的结构形式很多,可根据散热与电磁兼容性的要求综合考虑。
开设通风孔的基本堆则有:
①通风孔的开设要有利于气流形成有效的自然对流通道;
②由于气体受热后膨胀,一般情况下, 出风孔面积应稍大于进风孔面积;
③进风孔尽量对准发热元器件;
④进风孔与出风孔要远离,防止气流短路,应开在温差较大的相应位置,进风孔应尽量低,出风孔要尽量高;
⑤进风7L要注意防尘和电磁泄露
5.2.4 电子产品内部电子元器件的热安装技术
1.热安装基本原则
①对温度敏感的热敏元器件应放在产品的冷区(如冷空气的人口处附近),不应放在发热元器件的上部以免热量对其影响。
钽电容
②元器件的布置可根据其允许温度分类允许温度较高的元器件可放在允许温度较低的元器件之上。
也可以根据耐热程度按递增的规律布置, 耐热性好的元器件放在冷却气流的下游(出口处),耐热性差的元器件放在冷却气流的上游(进口处)。
③带引线的电子元器件应尽量利用引线导热,安装时要防止产生热应力,应有消除热应力的结构措施。
④电子元器件安装的方位应符合气流的流动特性,有利于提高气流流通程度。
⑤应尽可能地减小安装界面热阻(接触热阻)及传热路径上助各个热阻。
⑧元器件的安装要便于维修。
2.电子元器件热安装技术
(1)电阻器
大型绕线电阻器可散发出大量的热。
它的安装不仅要注意采取适当的冷却措施,而且还应考虑减少对附近元器件的热辐射。
大功率电阻影的工作温度一般都很高,若没有良好的导热通路,它的热量大部分靠辐射传递出去,若有多个电阻器,最好将它们垂直安装。
长度超过100 mm的单个电阻器应该水平安装,其平均温度稍高于垂直安装的平均温度。
但水平安装时,其热点温度要比垂直安装时低很多,而且温度分布也比较均匀。
如
果元件与大功率电阻器之间的距离小于50 mm,则需要在大功率电阻器与热敏元件之间
加热屏蔽板*
当碳膜电阻器以及与其外形相似的电阻器安装位置距低温金属表面3m贝时,将出
现气体导热,它们的表面温升将低于在自由空气中相应的温升;反之,若这种电阻器的安装位置与低温金属板表面相距在3—6mm,对流空气受到阻碍,其温升将高于自由空气中
的相应值。
若电阻器紧密安装,而间距小于或等于6mm时,就会出现相互加热的现象。
这种电阻器的(水平或垂直)安装方式,其热影响不明显。
(2)半导体器件
小功率晶体管、二极管及集成电路的安装位置应尽量减少从大热源及金属导热通路
的发热部分吸收热量,可以采用隔热屏蔽板(罩)。
对功耗等于或大于l w,且带有扩展对
流表面散热器的元器件,应采用自然对流冷却效果最佳的取向和安装方法。
(3)变压器和电感器
铁芯电感器的发热量大致与电流的平方成正比,一般热量较低,但有时也较高(如电
源滤波器的电感器)。
电源变压器是重要的热源,当铁芯器件的温度比较高时,应特别注
意其热安装问题,应使其安装位置最大限度地减小与其他器件之间的相互热作用,最好将它安装在外壳的单独一角或安装在一个单独的外壳中。
(4)传导冷却的元器件
如果采用金属导体传递热量来减少发热元器件之间的辐射和对流传热,元器件耗散
的热量传到一个共同的金属导体时,就会出现很明显的热的相互作用。
当共同的安装架
或导体与散热器之间的热阻很小,则温度也很低,热的相互作用就很小。
否则应把元器件分别装在独立的导热构件上。
(5)不发热元器件
不发热的元器件可能对温度敏感,其安装位置应该使得从其他热源传来的热量降低到最低程度。
当这些元器件处于或靠近高温区时,热隔离只能延长热平衡时间,元器件仍然会受热。
最好的热安装方法是将不发热元件置于温度最低的区域,这种区域一般是靠近与散热器之间热阻最低的地方。
A VX钽电容
3.热屏蔽
为了减少元件之间热的相互作用,应采用热屏蔽和热隔离的措施,保护对温度敏感的元器件。
具体措施包括:
⑦尽可能将通路直接连接到热沉;
⑦减少高温与低温元器件之间的辐射锅台,加热屏蔽板形成热区和冷区;
③尽量降低空气或其他冷却剂的温度梯度;
④将高温元器件装在内表面具有高的黑度,外表面低黑度的外壳中,这些外壳与散热器有良好的导热连接。
元器件引线是重要的导热通路,引线尽可能粗大。
wxq$#。