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211、985硕士#xff0c;职场15年
从事结构设计、热设计、售前、产品设…作者简介科技自媒体优质创作者个人主页莱歌数字-CSDN博客公众号莱歌数字个人微信yanshanYH211、985硕士职场15年从事结构设计、热设计、售前、产品设计、项目管理等工作涉足消费电子、新能源、医疗设备、制药信息化、核工业等领域涵盖新能源车载与非车载系统、医疗设备软硬件、智能工厂等业务带领团队进行多个0-1的产品开发并推广到多个企业客户现场落地实施。专题课程Flotherm电阻膜自冷散热设计90分钟实操Flotherm通信电源风冷仿真教程实操基于FloTHERM电池热仿真瞬态分析基于Flotherm的逆变器风冷热设计零基础到精通实操每日篇行业发展资讯让大家更及时了解外面的世界。更多资讯请关注B站/公众号【莱歌数字】有视频教程~~本期给大家带来的是关于机散热方案设计研究内容希望对大家有帮助。此项目案例VIP会员可在我们的知识库找到有需要的通过底部联系方式加入我们的专业圈子迅速提升。散热措施手机散热设计分为主动散热、被动散热。被动散热在局部过热区域添加一些导热材料、隔热材料、均温材料等达到均温、热传导以此降温的目的。主动散热以热管、风扇为主通过强迫风冷将热量带走。散热材料通常会选用导热率较高的一些材料金属材料由于其较高的导热性应用的最为广泛新兴的陶瓷材料石墨材料和复合材料由于超高的导热性也越来越多的应用到高散热的设计中。常见的散热材料应用更快的处理速度和更低的电量消耗对智能终端产品是目前市场发展的方向然而更高的处理性能这就使智能终端的处理器的功率在不断的提高。更快的处理速度和更低的电量消耗对智能终端的要求提出了更高的散热要求高功率的处理芯片带来更多的热量。为满足不同场合的散热需求目前很多导热材料厂家开发了各种各样的界面导热材料根据界面导热材料的特点可以大致分为以下几类传统散热材料发展到瓶颈石墨散热膜片市场前景广阔被业内所看好。石墨散热片(膜)是一种全新的导热散热材料具有独特的晶粒取向沿两个方向均匀导热片层状结构可很好地适应任何表面屏蔽热源与组件的同时改进消费类电子产品的性能。目前的石墨散热片制造工艺是通过石墨热分解在高分子薄膜上形成一层石墨结晶层既具有高的导热率又有良好的柔韧性。由于石墨特殊的分子结构石墨散热片散热原理包括面内热传导1500W/mk)和层间热扩散(20W/mK)通过将热量均匀分布在二维平面后再将热量转移到散热片上保证组件在所承受的温度下工作。相比其他材料石墨散热片平面内具有50-1500 W/mK范围内的超高导热性能是铜的2~4倍热传导率非常高。使用PGS石墨散热片和不使用散热片温度会相差一倍左右另外使用散热片是要确保和热源间没有空隙0.2mm的空隙温度从78℃上升到108℃上目前市面上散热膜材料主要分三类天然石墨散热膜人工石墨散热膜和纳米碳散热膜其中纳米碳散热膜前景最被看好。石墨散热片通过在减轻器件重量的情况下提供更优异的导热散热性能能有效解决电子设备的热设计难题目前广泛的应用于PDP、LCD TV 、Notebook PC、UMPC、Flat Panel Display 、MPU 、Projector 、Power Supply、LED 等电子产品。石墨散热片在手机上的应用已经非常成熟常见的手机用石墨散热片来做LCD散热和芯片组散热解决方案。以上这些散热措施大部分都是被动散热。最近接触到几家做风扇的供应商有3mm的小鼓风机在手机上的应用案例也是不错的选择。某手机中风扇图图片来源于网络某手机中热管图图片来源于网络还有某手机厂商使用VC的案例详细内容可点击下方链接。小米手机散热设计冰封循环冷泵系统关于仿真之前给一家手机外包供应商做过培训。基于FloEFD的手机石墨片散热设计项目结果如下图所示不同的工况不同的散热措施结果会有差异。4G在线视频wifi微信视频在线视频优化测试其它内容详见报告。此项目案例模型以及报告VIP会员可在我们的知识库找到有需要的通过底部联系方式加入我们的专业圈子迅速提升。关于石墨散热石墨散热片需要一个应用环境可能与热本身无关由于石墨的柔软特性膜状的散热片需要有平面附着的地方就是说它基本上需要贴在某些部件上这也是为什么我们多在屏蔽罩、空旷的PCB板面以及LED基板上见到它的身影的原因同时还能起到较好的屏蔽作用。新型的高导热系数的石墨散热膜并非万能也不能下定论说它就是比铜、铝等传统散热材料好只是在一定的应用条件下它具有一定的优势。或许还有人能见到石墨铜箔的散热方案设计情况这既能减少扩散热阻同时减少厚度方向的热阻。热系统存在的问题如果存在以上应用条件的限制如局部过热、需快速导热、空间限制等可以选用石墨散热膜进行针对性的解决不过可能还需要金属散热器配合使用如上图所示。但如果是整体过热风道有问题石墨散热膜恐怕也是无能为力的。散热系统需要结合具体的应用环境进行整体考虑热系统包括吸热能力、导热能力、散热能力等多方面受到众多条件的制约需要达到平衡才能发挥最大的效应。毕竟某一个环节很强并不能提升整体的散热性能当某一个条件出现短板时可通过一定的手段进行弥补或者调整达到整体的平衡。以上也是我们在分享关于理论计算系统需要多大风量冷板流量时经常提的一个思路“整体规划、分步实施”。早期的系统评估并不能完全解决内部元器件温升或者系统阻抗问题需要在项目中期内部详细热设计甚至后期的优化设计中进一步完善解决方案。