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相变材料被动式热管理系统,让电池工作更安全
在电池组运行过程中,内阻发热、传热不良等因素会导致电池温度升高,电极材料分解,进而引起内部短路发生热失控,最终导致起火和爆炸。但工作温度也并非越低越好,低温会严重影响电池的放电性能,电池功率及电池容量降低,而这也是电动汽车在我国东北等寒冷地区难以普及的原因之一。因此,为了将电池温度维持在合适的范围,如20-40℃,电池热管理系统应运而生。电池热管理可分为主动与被动热管理系统。主动式的热管理系统,例…...- 0
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什么是液体冷板?它们是如何工作的?
什么是液体冷板? 液冷板 (LCP) 是液体冷却系统中的关键接口,将泵送的流体引导至热源,并将废热传递到冷却剂中进行后续冷却。冷板具有热源安装表面、液体通过的内部通道以及入口和出口。热工程师优化冷板液体流路设计和构造,以在液冷系统限制(如压降和流量)内最大限度地冷却。 液体冷板的类型 ▌冲压液体冷板冲压冷板是一种轻质冷板结构,它利用了LCP一侧或两侧铝冲压的制造效率。这种方法通过将流道、安装几何形…...- 0
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盘点散热材料和组件的类型和特性及注意要点
当在高密度电路板上安装会产生大量热量的电子元件(如SoC)时,必须采取措施来散热,以防止这些元件出现故障或失灵。有各种专用的组件和材料可帮助散热,每种都有其独特的特性。我们详细介绍了多种类型的散热组件和材料以及它们的优缺点。 散热组件使用的材料电子元件的基本散热原理是将热量迅速扩散到更大的空间。扩散后的热量最终会被传递到空气中,但由于空气的导热性低(热传导性能差),因此需要尽可能快速地将热量从源头…...- 0
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9种芯片级热管理的冷却技术分析介绍
芯片热管理是确保集成电路和微电子系统稳定运行的关键技术。随着集成电路技术的快速发展,尤其是3D集成等先进封装技术的引入,芯片的集成度和功耗不断增加,导致散热问题日益突出。以下是根据研究人员总结的一些关键技术。 ▌空气冷却 据驱动力主要分为两类:自然对流冷却和强制对流冷却。自然对流冷却利用空气作为传热介质,并依靠流体的密度差来诱导气流进行散热。虽然这种方法以其简单性和可靠性而闻名,但其…...- 0
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新能源汽车空调系统组成、冷热原理
新能源纯电动汽车的空调系统因多采用电力驱动,在制冷和制热的性能上相比传统燃油汽车甚至具备一定先天优势,但也同时对电动汽车宝贵的续航里程产生着一定的影响,需要使用空调的日子当中,一定预先规划好行驶路线并随时留意续航及电量信息。 新能源汽车与传统汽车在系统构成上存在着差别,不同类型的新能源汽车汽车又有不同的特点。就纯电动汽车而言,没有发动机作为空调压缩机的动力源,也无法利用发动机余热以达到取暖以及除霜…...- 0
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毛细管的工作原理、性能、使用注意事项
毛细管是制冷系统重要的结构部件,对系统运行有重要影响,本文我们一起来探讨了解毛细管的工作原理、性能、使用注意事项。 (示意图,不对应文中任何具体信息) 一、毛细管的主要指标 小型制冷装置如电冰箱、房间空调器中大多用毛细管作为节流装置。因为它结构非常简单,一般是一根内径0.5mm~2.0mm紫铜管,其长度一般在0.5m~3m。毛细管(capillary)具有高质量内表面并符合精密直径公差的小内径…...- 0
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小米散热性能评测:究竟表现如何?
小米散热怎么样 (How is Xiaomi's Cooling System?) 在现代科技产品中,散热性能是影响设备稳定性和使用寿命的重要因素之一。尤其是在智能手机、笔记本电脑和其他电子设备中,良好的散热设计不仅能提高设备的性能,还能提升用户体验。小米作为一家知名的科技公司,其产品的散热表现引起了广泛关注。本文将深入探讨小米的散热技术、设计理念以及在实际使用中的表现。 小米的散热设计…...- 0
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新型电子设备发展的热传导需求—导热关键点
研究表明,温度每升高2°C,电子设备的性能就会下降10%。为了保证电子器件的长期、安全、可靠运行,研究和开发新型导热材料已成为下一代电子器件的首要任务。设备与散热器之间的传热在散热过程中起着决定性的作用。在电子元件和散热器之间引入具有高导热性的复合材料对于解决这些散热问题至关重要。热界面材料(TIMs)是用于改善电子设备热量传递的材料。通常,TIMs放置在发热芯片和/或元件与散热基板或散热器件之间…...- 0
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为什么 EC 离心风机需要导风圈?
今天,我们要一起探讨一个工业设备中的小秘密——为什么EC(Electrical Commutation)离心风机需要导风圈? 这不仅仅是一个技术问题,更是一个涉及空气动力学、电机效率和噪音控制的综合性话题。让我们一起揭开这个谜团,看看EC离心风机和导风圈是如何携手打造高效、安静的工业环境的! EC离心风机:高智能、高效率的代名词 首先,让我们来了解一下EC离心风机。EC风机,全称Electrica…...- 0
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石墨散热膜和铜VC散热在散热性能和应用方面明显区别
材料特性 石墨散热膜 导热系数:石墨的导热系数非常高,尤其是在平面方向上,可以达到1500 W/mK 以上。 重量:石墨非常轻,相对于金属材料,它的密度更低。 柔韧性:石墨散热膜非常薄且柔韧,可以适应不规则表面和弯曲的形状。 铜散热 导热系数:铜的导热系数约为400 W/mK,虽然比石墨低,但仍然是金属材料中非常高的。 重量:铜相对较重,密度较高,约为8.96 g/cm³。 硬度:铜相对较硬,不能…...- 0
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7种常见散热器工艺及优缺点分析
散热器是冷却电子设备中最基本的组件之一。对于任何无法通过自身传导冷却进行适当冷却并且需要比散热器更有效的冷却的热源,都需要散热器将热量从源中移走,并通过更优化的传导或对流消散。散热器主要由底座和鳍片构成。底座通常是与热源接触并将热量从热点扩散到翅片的平面。鳍片可以切割或构造成任意数量的几何形状,这些几何形状通常垂直于底座以分散热量。目标是优化散热器的表面积,以便传递和消散最多的热量。除了极少数例外…...- 0
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说说铝合金的表面处理
由于在大气中铝合金表面往往会形成一层附着力强、致密的、具有一定保护性的自然氧化膜,因此在一般环境中铝合金具有良好的耐蚀性。但这层自然氧化膜一般很薄,只有0.01~0.05μm,在使用中极易擦伤而引起基体腐蚀;另外,由于铝本身的电极电位很负,在某些环境介质中,与其他异种金属相接触时,容易作为阳极而发生严重的电偶腐蚀,这些远不能满足工业环境的使用要求,因此,铝合金在使用前必须进行适当的表面处理以提高其…...- 0
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泵与风机:风机的全压和水泵的扬程的区别
Science Technology风机的全压和水泵的扬程不一样。 风机的全压是针对气体而言,表示单位体积的气体通过风机时所获得的能量增加值,通常以压力的形式表示,单位是Pa;而水泵的扬程是针对液体而言,表示单位重量液体通过水泵时所获得的能量增加值,通常以液柱高度表示能量,单位是m。全压和扬程的区别在于它们分别针对不同的流体介质进行能量转换的度量。全压是通过风机将气体压缩或输送过程中能量的增加…...- 0
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导热硅胶片在PTC加热片的应用
PTC(正温度系数)加热片作为一种自动控温元件,广泛应用于家用电器、医疗设备、汽车电子及工业加热等多个领域。其特点在于电阻随温度升高而迅速增大,从而有效控制加热温度,实现自动恒温。在PTC加热片的设计与使用过程中,导热硅胶片作为关键辅助材料,扮演着不可或缺的角色。 导热硅胶片的基本概述 导热硅胶片是一种由硅胶基体与导热填料复合而成的柔性导热材料。其具有良好的导热性、耐高温性以及电绝缘…...- 0
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导热硅胶片比热容简析
导热硅胶片是一种常见的导热材料,广泛应用于电子、电气和热管理领域。其优异的导热性能和电绝缘特性,使得它在热管理系统中占据重要地位。而比热容作为导热硅胶片的重要热物理参数之一,对其热性能有着直接影响。本文将深入探讨导热硅胶片的比热容,分析其在实际应用中的重要性及影响因素。 比热容的定义与意义 比热容(Specific Heat Capacity),简称比热,是指单位质量的物质温度升高1℃所吸收的热量…...- 0
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什么是无硅导热垫片?
在电子设备日益精密化的今天,散热问题成为保证设备稳定性和延长使用寿命的关键因素之一。导热垫片是一种关键的导热材料,广泛应用于电子设备中,用以填充发热元件和散热器之间的空隙,从而提高导热效率,保障设备的稳定运行。传统导热垫片通常含有硅油或硅树脂,而无硅导热垫片则不含这些成分,近年来在电子工业中受到了越来越多的关注和应用。 无硅导热垫片的定义 无硅导热垫片(Non-silicone Thermal P…...- 0
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冷却液应用中最重要的五个指标
发动机点火时产生的热量约30%必须通过冷却系统带走,绝大多数发动机都采用冷却液循环系统水冷的散热方式。维护良好的冷却系统不仅能防止发动机过热,还可以保持正常的发动机运转温度,防止发动机温度过高引发提前点火、爆震敲缸、润滑不良、甚至气阀烧损;也要避免温度过低导致曲轴箱内水分凝结和油泥形成、燃油经济性差、乃至过度磨损。 根据统计40%以上的发动机维修问题与冷却系统维护不当有关,因此对冷却液的状态必须定…...- 0
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液冷冷水机组的工作原理
液冷冷水机是一种广泛应用于制冷、冷却、加热等领域的设备,其工作原理是通过液体循环来传递热量,以达到冷却或加热的目的。下面将详细介绍液冷冷水机的工作原理。 一、基本原理 液冷冷水机的基本原理是利用液体在管道中流动时,由于管道内外温差而产生的热交换现象。当液体在管道中流动时,管道外壁与周围环境存在温差,导致管道外壁的液体蒸发吸热,而管道内壁的液体则被冷却放热。通过这种热交换现象,可以将热量从被冷却物体…...- 0
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浸没式绝缘冷却液主要类型和性能特点
随着数据中心行业的快速发展以及对高效冷却技术需求的不断增加,浸没式冷却市场规模呈现出快速增长的态势。据相关研究预测,到 2029 年中国数据中心浸没式冷却液市场规模将达到较高水平,全球数据中心液体浸入式冷却市场在未来五年内也将加速增长,相比于传统的风冷技术,浸没式液冷具有更高的热容量和热导率,能够更高效地散热,可有效应对高功率密度服务器和芯片的散热挑战。同时,该技术还有助于优化数据中心的空间利用、…...- 0
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相变硅脂和普通导热硅脂的区别
一、相变硅脂和硅脂的定义 相变硅脂(Phase Change Thermal Interface Material,PCTIM)是一种基于相变材料的热界面材料,它采用了相变材料的特性,在应用过程中可以从固态转化为液态,从而实现更好的热传递和散热效果。相变硅脂是一种新型的高性能热界面材料,相对于传统的硅脂,在散热、吸收噪音、缓冲压力等方面具有更优秀的性能。 而普通导热硅脂(Thermal Greas…...- 0
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毛细管应该如何设计计算?
一、毛细管长度尺寸初步估算公式 毛细管一般是铜制的,管内直径在1mm以下,连接于冷凝器与蒸发器之间。起到一个能降低压缩机送来的高压液化制冷剂的压力的作用。制冷系统中制冷剂流量随毛细管长度的增加而减少,随毛细管直径的增大而增加。 因此改变毛细管长度和直径,也就改变了供给蒸发器的制冷剂流量,制冷设备的工作状态将产生变化。毛细管孔径尺寸偏差0.01mm,约影响制冷剂流量2.5%~4%。孔内表面越粗糙,流…...- 0
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单相冷却和两相冷却技术对比
单相冷却和两相冷却 一、工作原理单相冷却:主要通过冷却液体在封闭循环系统中以液态形式流动,依靠液体的热传导和对流来吸收热量,将被冷却对象的热量传递到热交换器等装置,再通过外部散热手段将热量散发出去。整个过程中冷却液体始终保持液态,不发生相变。两相冷却:利用工作流体在气液两相之间的相变来实现热传递。当工作流体吸收热量后,从液态转变为气态,这个汽化过程会吸收大量潜热,有效带走热量。气态的工作流体被输送…...- 0
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一文了解液冷板的气密性测试
液冷板是新能源汽车动力电池组散热部件,常用于电池包的底部或侧面,液体通过在冷板内部流道进行循环,可以带走电池包工作时过高的热量,做到安全冷却,避免温度过高造成电池老化。 液冷板通常由一些薄片状的铝合金散热片通过嵌套或焊接等方式组成,其内部也会设置一些导流型内部通道,用于导流流体冷却介质以带走热量,然而这种液冷板需要进行严格的气密性检测,来确保散热效果与耐用性。下文小编就带大家详细了解液冷板的气密性…...- 0
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