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数据中心冷却应避免的5个错误
冷却数据中心似乎很简单。只要安装了传统的暖通空调设备,把空气吹过数据中心,就可以了? 不一定。数据中心冷却是一个复杂的话题,容易出错,从而降低冷却系统的效率和有效性。 考虑到这一现实,下面我们来看看常见的数据中心冷却疏漏,以及如何避免这些疏漏的提示。 ✦ ✧ 中国航天日 ✦ 空气冷却是冷却数据中心的传统方式,即在数据中心内循环空气以散发服务器和其他设备的热量。它也是最简单的,在前期成本方面,最…...- 0
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含防尘网的强迫风冷散热设计要点
1. 常用防尘网类别 电子设备散热常见的防尘网有:聚氨酯防尘网、尼龙防尘网两种。对于通信设备机柜一般采用聚氨酯防尘网,对于设备两种类型防尘网都有应用。 图1 聚氨酯防尘网及尼龙防尘网聚氨酯防尘网的主要参数为PPI(Poles Per Inch)及防尘网厚度。PPI为1英寸直线长度上孔的数目,PPI越大防尘网孔数越多孔径越小,防尘网对灰尘的捕获率就越高,流阻也就越大。图2 聚氨酯防尘网的流阻及灰尘捕…...- 0
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铝为什么不怕氧化?MIT研究人员揭晓答案
尽管金属的硬度很高,但只要有足够的时间,即便普通空气也可以对它造成损伤。如果与氧气反应,就会形成金属氧化物(比如铁锈),锈久了就会最终导致金属的破裂。当然,不是所有金属都那么容易被氧化,比如氧化铝、氧化铬、二氧化硅,就可以保护金属免受进一步的腐蚀。...- 0
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提高PCB基板导热等级是必须解决的重要课题
信息来源:知网 摘要:PCB介质层的“热积累”(温升)已越来越威胁着元器件和基板的电性能和失效率的问题。提高基板介质层耐热性能非常重要,但更重要的是提高导热性能。提高PC B介质层导热系数“等级”是摆在覆铜箔板基材目前的重要而突出的开发、生产课题。 关键词:导热等级;耐热性能;导热性能;热设计 &nb…...- 0
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为什么热管理是5G设计中的热门话题
随着5G的发展,工程师们越来越多地谈论该技术的主要设计挑战之一:热管理。 预计5G技术将为无线通信提供少于1毫秒的延迟,网络能效提高100倍,并且数据速率高达每秒20吉比特(Gbit / s)。 最近,IDTechEx发表了一份从热管理角度关于5G技术创新和增长机会的报告。根据这项研究,基于GaN的功率放大器(PA),无压银烧结等裸片连接解决方案以及热界面材料在解决5G技术的热管理问题方面可以…...- 0
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“液冷时代”爆发,曙光“黑科技”引领前瞻“新蓝海”
在4月26日举办“2022数据中心液冷技术研讨会”上,中国电子节能技术协会秘书长吕天文表示, “无论从政策角度、市场需求还是技术成熟度来讲,均标志着数据中心进入‘液冷时代’。”...- 0
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可应用于热界面材料的液态金属复合材料按需合成
本工作提出的一种制备低熔点金属及其合金复合材料高效方法可以根据应用场景定制具有不同形态特征和特征功能的LM复合材料,从而使LM可在聚合物复合材料、软材料和可拉伸电子产品等领域有着广泛应用。...- 0
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纯电动汽车的热管理模式:电池浸液式冷却
在汽车电气化的新应用中,冷却和加热电气部件以使其保持在最佳工作温度非常重要,因为这可以保障电气部件的使用寿命和效能。因此,合适的热管理系统必不可少。换句话说,有必要为所用的电气化部件专门设计合适的热管理系统。 如果电池工作温度过高,可能会导致电池容量的损失,在极端情况下会导致热失控。如果电池工作温度过低,可能会导致电池使用效率降低、电阻增大、电池容量降低和锂枝晶的形成 (镀锂层) 。镀锂层会导致电…...- 0
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算力与AI大爆发,液冷为何那么重要?
夏日炎炎,数据中心制冷技术全新升级,液冷散热,让服务器清凉一夏。本文将带您一起探索数据中心液冷需求、技术及实际应用。 1、数据中心液冷需求 AI浪潮来袭,数据中心的服务器部署的更多了。服务器变得更强了,也更热了。有什么办法,给服务器“物理降温”吗?根据国家对数据中心的节能要求,全国范围内新建数据中心要求PUE(Power Usage Effectiveness,电源利用效率)<1.2,而传统的风冷…...- 0
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iPhone 16,库克终于搞散热了!
苹果一年一度的发布会在即,关于苹果16的配置网上也有相关的披露信息,包括苹果的下一代产品是否进军折叠产品,全球的果粉对此次发布会抱有非常的期待。在发布会之际,小编提前带大家看看此次的iPhone 16的散热方面有做哪些调整? 如果你是iPhone系列机型的用户,你可能会注意到在高负载使用或者玩游戏时,手机会变得非常烫手。这种发热不仅让手感不适,还会导致屏幕亮度降低、游戏卡顿,影响整体体验。为什么会…...- 0
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机械设计基础之表面处理
1.定义 表面处理是用机械、物理或化学方法,来改变工件表面状态、化学成分、组织结构和应力状态或施加各种覆盖层,使工件表面具有不同于其基体的某种特殊性能,从而达到特定使用要求的一种应用技术。 它可使产品和零部件的局部或整个表面具有如下功能:①提高耐磨性、耐蚀性、耐疲劳、耐氧化、防辐射性能和自润滑性;②实现自修复性(自适应、自补偿和自愈合)和生物相容性;③改善传热性或隔热性,导电性或绝缘性,导磁性、 …...- 0
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电池热管理系统及设计流程、零部件类型及选型、系统性能及验证
动力电池是电动汽车的能量来源,在充放电过程中电池本身会伴随产生一定热量,从而导致温度上升,而温度升高会影响电池的很多工作特性参数,如内阻、电压、SOC、可用容量、充放电效率和电池寿命。 本文目录: 01.动力电池热管理必要性 02.热管理系统的分类及介绍 03.热管理系统设计流程 04.设计过程中的关键技术 05.热管理系统性能评估 电池热效应问题也会影响到整车的性能和循环寿命,因此,做好热管理对…...- 0
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英特尔首张独显 DG1 工程版拆解测试:20W 功率无热管散热,固件不完善
英特尔于 1 月 26 日发布了自家的首张 Iris Xe 桌面独立显卡 DG1,拆解来看,显卡使用一个 8cm 风扇,搭配铝散热片进行散热,由于功率十分小,所以并不需要热管...- 0
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芯片内部封装导热材料综述
本文了目前芯片行业在材料方面的市场份额、创新技术的分析,尤其在和新型的导热相关的芯片内部界面导热材料(Thermal Interface Material 1,TIM 1),底填材料(Underfill),基板材料(Substrate)的细分领域进行了详细的阐述与最新科技趋势。...- 0
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IGBT 功率模块热管理研究
综述了IGBT 模块的研究现状、研究热点以及散热相关技术,主要介绍了主动散热和被动散热的方法、以及 IGBT 功率模块的热阻网络系统和散热系统设计的主要步骤,和减小热阻来增强散热的方法。...- 1
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浅谈微槽群复合相变LED灯散热技术与应用
LED芯片工作时,约有70~80%的能量转化为热。随着LED芯片集成度以及功率的升高,LED光源单位面积的发热强度增加迅猛,过高的LED芯片结温不但使LED光源寿命急剧衰减,还会对LED的峰值波长、光功率、光通量等诸多光学性能造成严重甚至致命影响,这使得散热问题成为制约LED行业发展的瓶颈。 任何一种散热器要实现将LED光源的热量散失到外界环境中去,达到很好地控制LED芯片温度的目的,首先考虑的并…...- 0
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3D封装的芯片散热问题,行业有了新的解决办法!
随着行业转向 3D 封装并继续扩展数字逻辑,热挑战不断增加,正在推动研发的极限。 将太多热量困在太小空间中的基本物理原理会导致实际问题,例如消费品太热而无法握住。然而,更糟糕的是功率和可靠性的损失,因为过热的 DRAM 必须不断更新,并且芯片在汽车等高温行业中变得更加紧张。 “在理想的世界中,您的芯片由铜制成,而您的基板将 100% 由铜制成,” Amkor的高级机械工…...- 0
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人热了可以吹空调,5G基站“热”了怎么办?
夏天滚烫的热浪毫不留情地“普渡”众生,让人们只想一天24小时抱着空调度日,对冷气难以企及的室外望而生畏。不过你吹着空调刷手机时,有没有想过一个问题:平时手机连续大功率运作几个小时就会发热烫手,可那些户外基站要为我们24小时提供网络信号,暴露在太阳的“毒打”下,它们会热成什么样?它们难道也像人和手机,可以舒舒服服地窝在空调房里?又或者,它们会不会像人一样,一“怒”之下热到想要“罢工”呢?  …...- 0
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液冷机箱的流道优化设计与散热性能研究
液冷机箱内部的模块功耗大,热流密度大;模块内的电子元器件正常工作产生的热量最终传导至液冷机箱的冷却液中。液冷机箱内的流道结构设计直接决定了液冷机箱的散热性能,良好的流道结构设计能够保证机箱内部电子元器件长期稳定工作。 文中通过理论计算和仿真分析,对流道结构进行优化设计;针对优化后的结构,深入研究了环境温度、供液温度、供液流量对液冷机箱散热性能的影响。 关键词:液冷机箱;热设计;流道设计;散热性能1…...- 0
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表面处理对辐射散热的影响
表面处理技术对辐射散热的影响是显著的,在众多电子设备及材料中,辐射散热的效率直接关系到其性能和寿命。表面处理技术,作为提升产品性能的重要手段,其对于辐射散热的优化作用不容忽视。材料表面处理不同,表面的辐射率也会不同,导致 辐射散热能力也会不同。 铝导电氧化、铝阳极氧化、铝表面喷塑喷漆,这些 表面处理对辐射散热到底有怎样的影响? 对同样形状的铝块+粗糙表面、铝块+光滑表面、铝 块+导电氧化、铝块+本…...- 0
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