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關注創建者:飲冰_2052 創建時間:2019-08-25
散熱1的視頻教程
ANSYS Icepak電子散熱2020 R1新功能介紹
適用人群:電子產品散熱設計的企業 Ansys Icepak電子散熱2020 R1新功能介紹【已結束】?直播時間:2020-02-28 16:00 目前,ANSYS Icepak 分為 AEDT-Icepak 和 Classic-Icepak 兩大版本。
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工程應用中的流體散熱一堂課
工程應用中的流體散熱一堂課 適用人群:對流體散熱感興趣的用戶 工程應用中的流體散熱一堂課(免費)【已結束】 直播時間:2023-06-16 19:30 直播大綱 一、BDU 中的水冷 1、將模型變成 Icepak 能認識的模樣(1)散熱模型的簡化(2)SCDM 的功勞 2、不同流體在軟件中的設定 3、流量的設定 4、收斂的判定 二、BDU 中嘗試風冷 1、非線性風扇設定
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散熱1的實例教程
Workbench案例1-一個茶壺的散熱仿真
研究表明,在70—80℃內,單個電子元件的溫度每升高1℃,系統可靠性降低5%。所以,新型高效的散熱能力是電子芯片穩定工作的重要保障。
芯片級高效的散熱方式主要包含兩種發展方向:更強的散熱方式和更精細化的散熱結構。其中,散熱方式經歷了自然冷卻-氣冷-液冷三個發展階段,更精細化、微型的散熱結構也成為了目前發展的主流。AIPOD作為一款流程自動化的多學科優化軟件,可以基于熱流體仿真軟件軟件的溫度場仿真能力,實現對電子芯片散熱結構的快速優化,為散熱器結構的設計提供新的思路和方案。
圖1 微通道液冷散熱示意圖
案
性能分析
2.1 平均熱流密度
平均熱流密度是一種直觀的、評價散熱系統好壞的參數。一般來說,只需要通過仿真軟件中芯片的溫度場的變化情況即可計算流體的平均熱流密度。平均熱流密度越高,表示散熱系統的散熱能力越強。
2.2 壓降損失
壓降損失是由流體在管道內流動時克服內摩擦力和克服湍流時流體質點間相互碰撞并交換動量而引起的,可以有效衡量流體流動過程中的能量損耗。一般來說,散熱系統需要盡可能減少壓降損失,從而減少散熱系統的能量消耗。
AIPOD優化散熱器設計
基于通用的熱流體仿真軟件對溫度場的仿真能力,使用AIPOD搭建了電子芯片散熱結構的自動化優化設計流程。其中,本案例的設計參數包括材料參數和功耗參數兩類,優化目標為最大化平均熱流密度。
展開 自然散熱管腳類器件flotherm熱仿真誤差分析案例1
我們在做產品分析時,多會發現一些器件仿真溫度與實測偏差很大的情況,這個時候多留意一點,細心觀察一下會獲得許多收獲與改進。本文整理一篇管腳類器件散熱仿真與實測誤差進行分析比對,共與大家一同學習參考。
問題來源
在做一款自然散熱產品仿真時,遇到一個功耗約為0.5W的二極管器件溫度明顯偏高,由于主要問題在二極管的溫度,因此將二極管單獨提取出來,專門研究分析:
相關條件如下:
環境溫度25℃
模型尺寸50×90×110(mm)
自然對流散熱
材料特性:外殼為塑料外殼,PCB板為導熱系數各向異性的FR4,二極管為導熱系數設為30的陶瓷材料,管腳為銅。功耗0.5W,其中,二極管外形建模方式如下:
模型1.1
仿真結果:
模型1.1溫度云圖
由圖中可以看出,二極管的最高溫度已經達到了202℃,這顯然不符合常理。于是又仔細觀察實物,修正模型如下:
實物 模型1.2
對其進行仿真,結果如下:
模型1.2溫度云圖
由模型1.2仿真結果可以看出,現在二極管最高溫度為143℃。可見,由于管腳由一個變為兩個,二極管最高溫度相差59℃。可以看到:對管腳類器件的建模應仔細按照實物建立,管腳的個數對器件的散熱影響很大。
修正管腳數量后,溫度仍然有很大的偏差,在實際中自然散熱狀態下功率為0.5w的二極管溫度也不會達到這么高,因此應該還有其它導致溫度很高的原因。
展開 基科技專業代理FloTHERM軟件 (?;萍迹?FloTHERM仿真幫助Philips解決環境光源電視技術的散熱挑戰
Philips使用Mentor Graphics Mechanical Analysis Division 的FloTHERM仿真
分析軟件解決LCD電視Aurea產品系列設計上的熱挑戰
2008年12月
Philips 在Aurea 42英寸新液晶電視結構設計研發上使用Mentor Graphics
Mechanical Analysis Division (formerly Flomerics)的FloTHERM熱仿真軟件,使
得該款產品溫度比最初的提案降低了3-5攝氏度。Genevieve Martin, 位于荷蘭(?;萍迹?Eindhoven的Philips Applied Technologies公司項目經理,在研發初期就使用熱仿
真以研究不同機械結構的效果?!盁岱抡媸刮覀兡茉跇悠分瞥芍暗暮荛L一段時間就理解
散熱對設計的影響,” Martin 說: “因此,在最初就能從散熱角度修正設計, 我們節?。ê;萍迹?了大量的時間和成本?!?評論家分析Philips的Aurea42英寸新液晶電視代表了電視機的未來走向。屏幕(?;萍迹?周圍布置126W LED燈發出的光源涵蓋整個屏幕,光線柔和均勻。屏幕和電子元件周
圍加裝的LED燈從一開始就明確了在設計過程中熱管理將起到關鍵作用。因此,Martin
在研發早期就進行結構研究,確定各種結構設計方案對散熱的影響。 (?;萍迹?評論家分析Philips的Aurea42英寸新液晶電視代表了電視機的未來走向。屏幕
周圍布置126W LED燈發出的光源涵蓋整個屏幕,光線柔和均勻。屏幕和電子元件周
圍加裝的LED燈從一開始就明確了在設計過程中熱管理將起到關鍵作用。
展開 作為新一代的電子散熱仿真工具,AEDT-Icepak偏重于電和熱的耦合,也更加適合于電工程師的操作習慣,產品一經推出,便受到了廣大電/熱工程師的歡迎。AEDT-Icepak 2020 R1版本已具備主流模塊的雙向電熱耦合功能,并且繼續遷移 Classic-Icepak 的功能,如全功能的瞬態熱仿真,可大大提高生效效率的 Toolkits 工具箱,同時引入一些新功能,如純導熱問題的 Part-by-Part meshing 功能、輕量模型導入功能等。Classic-Icepak 2020 R1 版本加入臨時的 Sherlock 數據導入流程,并改善了若干已有功能。總之,新版本亮點多多,值得期待。
適宜人群
電子產品散熱設計的企業
時間安排
2020年2月28日 16:00
講師簡介
柴輝生
ANSYS Icepak 高級應用工程師
2018年底加入ANSYS公司, 具有多年的電子產品熱仿真和熱設計工作經歷, 涉及的產品包括逆變器, APF, SVF, 電機控制器, 鋰電池包, 雷達, HUD (汽車抬頭顯示器), 電源模塊, 通信機箱, 交換機等.
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無論是航空發動機葉片0.01mm的熱變形、汽車散熱器1米范圍內0.1mm的平面度控制還是煤礦液壓支架導向套需測量深孔內0.05mm的密封槽精度,它都能通過標準化的測量邏輯,完成點、線、面、圓等基礎幾何元素的精準捕捉,解決同軸度、位置度、輪廓度等共性形位公差難題。
傳統檢測手段如同霧中探路,而三坐標測量儀則提供了微米級的決策透鏡——它不僅能精準捕捉散熱片0.1mm的形變,更能透視制造過程的隱形質量脈絡。當測量報告中的公差色譜圖從警示紅轉為穩定綠,意味著熱管理系統突破的不只是技術參數,更是中國汽車零部件從成本導向到精度引領的戰略轉型。每一次精準測量的背后,都是對駕乘安全的重諾。
散熱蓋板的水冷散熱分析11個月前
圖1? 散熱系統
中心盤穩態散熱分析如下:
模型信息
材質屬性
模型參考
屬性
零部件
名稱:
7075-T6
模型類型:
線性彈性同向性
默認失敗準則:
最大 von Mises 應力
熱導率:
130 W/
缺點1:散熱,需要專門的散熱工具,這個顯卡滿功率300W,待機30W(玩黑神話一般150W)。
缺點2:功耗大,對電源有一定要求,建議選大品牌的800W以上電源(推薦用臺達電源)。
飛智牌壓風式散熱底座BS1,與筆記本內置風扇里應外合,增加過流風速,提升散熱效果。筆記本與散熱底座密封棉接觸形成密閉空間,底座的渦輪風扇抽取空氣增壓后從出風口排出,直接吹進電腦內部,增大過流風速。
讓筆記本高負荷工作,我們實測一下加散熱座前后流經電腦的風速變化。這臺筆記本出風口在側上方,我封住了縫隙,避免外部風干擾。
課程內容速覽??
1.散熱的基本原理:介紹熱量的傳遞方式、傳熱系數等基本概念,為后續學習打下基礎。
2.自然對流散熱:詳細講解自然對流散熱的原理及計算方法,并列舉實際應用案例。
3.常用散熱方法:包括風冷、水冷、熱管等方法的基本原理、設計要點和實際應用場景。
4.散熱材料的選擇:介紹各種散熱材料的特性和應用場景,幫助大家選擇合適的散熱材料。
最終得出結果:結構1散熱齒高度最高不挖槽的散熱結構散熱的效果最好。
4、Koolance EXT-440CU 散熱器的詳細配置及規格:
(1)散熱風扇:根據溫度自動調速,也可選用手動調速(共有 10 個檔位可選)。
(2)水泵:手動調速,共 10 個檔位可選,最高流量 4.5LPM(1.2GPM)。
(3)警報:可根據機器自帶的 3 個溫度傳感器設置聲音警報。
(4)繼電器:可根據溫度設定繼電器的觸發。
圖2 典型風冷系統結構圖(圖片來自網絡)
液冷冷卻通常是指利用液體冷卻介質對機柜進行冷卻,液冷冷卻系統通常包括直接水冷系統、水冷背板系統和環路熱管系統等,其主要特點:
(1)散熱效率高。液冷散熱功率可達200 W/cm2,是風冷散熱的20 倍;
(2)噪音低。
2 散熱方式和熱量傳遞形式選擇
2.1 散熱方式選擇
目前,常規采用的散熱方式有自然散熱、強迫風冷、水冷,可根據產品的表面熱流密度和可接受溫升值來選擇合適的散熱方式[1,2,3,4],具體選擇方法如圖1所示。
圖1 散熱方式選擇
產品實際使用時安裝于用戶整機設備內部,整機設備為箱體結構、未加其它輔助散熱設備。根據實際使用情況,產品散熱方式為自然散熱。