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散热与可靠性兼得的极限挑战:我知道风,是在哪一个方向吹
“风扇转速刚过每分钟2万转,硬盘就掉链子,而且多次测试结果都是这样。”即使看惯了实验室里不同工况条件下的大场面,浪潮信息服务器研发工程师张海龙对眼前的情况还是有些惊讶,“毕竟各种因素赶到一块儿的场景太罕见了”。 其实,任何事物在带来好处的同时,都要付出一定的代价。所谓鱼和熊掌兼得,不过是成千上万次再平衡之后的偶然。 比如:芯片的性能越高,产生的功耗也会随之增大,提高散热能力就成为谋求平衡的筹码;而…...- 0
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笔记本电脑散热7大途径
01 笔记本电脑过热的影响 主要有以下几种影响: 电脑过热, CPU高速运转,会导致使用系统时出现卡顿的现象,影响玩电脑的体验。 当温度过高时,会导致电脑自动蓝屏,有可能会导致文档内容损坏或者文档内容丢失。 长时间的高温,会导致电脑的使用寿命变短。 极少数情况下出现电脑CPU烧坏的情形。 02 笔记本电脑过热的原因 目前影响笔记本温度过高的主要原因有如下几个: 系统软件的高负载运行。…...- 0
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探索 AI 传热仿真对热工程的影响
人工智能 (AI) 已在各个行业掀起波澜,热能工程也不例外。事实证明,人工智能传热模拟的出现改变了游戏规则,彻底改变了热工程师的工作方式。这项创新技术正在改变整个行业,提高热设计和管理的效率、准确性和成本效益。 传热模拟是热能工程的一个重要方面,涉及热能的研究和管理。传统上,这些模拟是手动执行的,需要大量的时间和资源。然而,随着人工智能的集成,这些模拟现在可以以更高的速度和精度执行。 AI 传热模…...- 0
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PCB电路板散热设计技巧
一、热设计的重要性 电子设备在工作期间所消耗的电能,比如射频功放,FPGA芯片,电源类产品,除了有用功外,大部分转化成热量散发。电子设备产生的热量,使内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发,设备会继续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。SMT使电子设备的安装密度增大,有效散热面积减小,设备温升严重地影响可靠性,因此,对热设计的研究显得十分重要。 对于PCB电路板的散热是一个非常重要…...- 0
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铝挤散热器和鳍片的区别有哪些?
让我为您深入介绍两款特色产品,供您参考选择。 轧制挤压铝翅片管散热器在气液供暖设备中备受青睐。它通过安装翅片,有效增加了散热面积,提升了散热器的换热效果,从而显著提高了室内供暖效果,使室内温度更加接近设定值。作为翅片管散热器的一种,它成为室内热风装置的理想选择。在翅片管工业散热器中,蒸汽和热导油常作为热媒使用,使散热器具有出色的承压能力和高温供暖特性,热空气温度可达到约180℃。 轧制挤压铝翅片管…...- 0
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高分子热分析技术方法概述
01 什么是热分析? 热分析的本质是温度分析。物质经历温度变化的同时,必然伴随另一种或几种物理性质(重量、温度、能量、尺寸、力学、声、光、热、电等)的变化,即P = f(T)。监测温度引起的性质变化,可分析出结构信息、机理信息等。按一定规律设计温度变化,即程序控制温度:T = (t),故其性质既是温度的函数也是时间的函数:P =f (T, t)。常用的热分析方法包括热重分析法(TG)、示差扫描量热…...- 0
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GaN功率器件芯片级热管理技术研究进展
详细论述了 GaN 器件热瓶颈的原因,并对近年来国外正在开展的先进芯片级散热技术研究情况进行系统分析和评述。揭示了高导热材料及微流体与芯片近结集成的各类散热技术的热设计原理、工艺开发和面临的技术挑战,阐述了 GaN 器件芯片级热管理的技术现状和发展方向...- 0
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纳米组装相变储热材料的热设计前沿
来源 | 物理学报 作者 | 冯妍卉† 冯黛丽 褚福强 邱琳 孙方远 林林 张欣欣 单位 | 北京科技大学能源与环境工程学院 原文 | DOI: 10.7498/aps.71.20211776 摘要:本文简单回顾了固液相变储热材料发展历程, 重点针对纳米多孔定形相变材料, 从材料层面的研发设计, 到热物理层面的微观限域空间负载、结晶、导热机理, 乃至围绕异相/异质匹配提出的显著提升相…...- 0
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数据中心液冷化改造适用技术探析
算力需求推动着数据中心功率密度不断提升,能耗、发热量持续攀升。同时,国家“双碳”战略的实施对于数据中心PUE提出更为严苛的要求,传统风冷方案已难以满足IT设备散热需求,液冷技术的出现为行业带来了革命性、高效解决方案。 液冷技术是指使用液体取代空气作为冷却介质,为服务器发热部件进行散热的技术。液冷技术的高效制冷效果有效提升了服务器的使用效率和稳定性,在单位空间可以集成更多的服务器,提高数据中心运算效…...- 0
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智能手机为什么需要散热材料?
随着科技的飞速发展,智能手机已经成为我们日常生活中不可或缺的电子设备。无论是社交娱乐、通讯还是工作,智能手机都能为我们提供便利。然而,你知道为什么智能手机需要用到散热材料吗?接下来,让我们一起探讨这个问题。...- 0
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铝基板散热设计规范及应用案例
本期给大家带来的是关于铝基板散热设计规范及应用案例研究内容,希望对大家有帮助。 之前设计过一款95%高效率专门为新能源车设计的水冷式车载直流转换器,透过全密封设计,水冷却方式,防护等级达到IP66标准。功率密度高达16.2W/inch^3,符合ROHS标准,无铅设计,绿色环保。 外部设计概览图 内部设计概览图 由于当时部分元器件的损耗过高,所以我们采用MCPCB的散热方式。在Flotherm的建模…...- 0
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电子产品的几种高效散热方式
导读: 电子产品的性能越来越强大,而集成度和组装密度不断提高,导致其工作功耗和发热量的急剧增大。电子元器件因热量集中引起的材料失效占总失效率绝大部分,热管理技术是电子产品考虑的关键因素。对此,必须要加强对电子元器件的热控制。为帮助大家深入了解,本文将对电子元器件散热方式的相关知识予以汇总。 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…...- 0
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常见的界面导热材料及选型
导热界面材料(Thermal Interface Materials)又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热的材料,主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微空隙及表面凹凸不平的孔洞,减少传热接触热阻,提高器件散热性能...- 0
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汽车热管理2.0系统,让电动汽车冬季行车不再尴尬
开过电动汽车的朋友都知道,在北方一到冬天,电动汽车就变得“不友好”起来。由于低温环境下会对动力电池活性产生影响,使得电动汽车续航打大折扣。据美国汽车工程协会(IAA)早前对电动汽车的测试显示,冬季续航里程平均减弱比例可达到41%。与此同时,城市工况下,在冬季启动风暖后,续航平均还将进一步削减20%-30%。 本来电动汽车就因为续航里程的限制被用户称为“电动爹”,如果到了冬季严寒的天气,就会化身为 …...- 0
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如何在热管理系统中集成珀尔帖模块
在某些应用中,工程师需要将组件冷却到恒定温度或低于环境温度的工作温度。热电模块,又称珀尔帖模块,可以实现小巧、轻质且节能的热管理解决方案;但是为了组建最优化的热电系统,还需考虑适当集成某些器件并改良器件供电。 珀尔帖模块基础知识 热电模块运用的珀尔帖效应以法国科学家 Jean Peltier 命名。他认为电流通过不同导体组成的回路时,会在导体连接处产生温差。新型的珀尔帖模块器件通常包括两块外部陶瓷…...- 0
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三维芯片封装热协同设计完整指南 - 10点重要考虑
本文整理来源:Siemens PLM Software白皮书 贝思科尔 为什么芯片封装热协同设计如此重要? 芯片封装协同设计之所以重要,有以下几个原因。首先,在一个大外形、大功率芯片(例如片上系统 (SoC))设计中,如果不考虑散热问题,则很可能在以后会出现问题,导致其无论从成本、尺寸、重量还是性能方面来看,均不能称为理想的封装解决方案。其次,虽然在以往的 IC 设计中都已考虑到芯片温度要均匀,…...- 0
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高导热胶黏剂的应用研究
首先介绍了导热胶黏剂的传热理论,然后详细介绍了不同填料的高导热胶黏剂,包括非金属填料和金属填料,接着重点论述了纳米银高导热导电胶,最后从填料表面性能、复配方式以及尺寸等方面介绍了提高胶黏剂导热性的途径。...- 0
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关于手机散热问题的探究
利用套叠原理将一些散热材料从平面式变成堆叠的方式,也就是将其做成3D立体式,利用35性能转换原理内容通过改变物理状态浓度或密度、柔性和灵活程度,实现性能优化和改变,可以改变散热材料的热流密度,导热系数来增加散热。...- 1
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热电制冷技术进展与展望
本文从热电制冷的发展简史和基本原理出发,重点介绍了热电材料、制冷机结构、功能层界面以及热端散热器等影响热电制冷机性能因素的研究进展,并根据热电制冷的优势特性介绍了热电制冷的应用,最后对热电制冷技术的研究进行了总结和展望。...- 0
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PCB电路板及其电子元器件系统级散热技术进展
介绍了 PCB 电路板及其电子元器件的散热方式和特点,将系统级散热技术分为单相散热和多相散热,指出各种散热技术的热流密度范围,从散热结构、运行参数、材料与工质、散热技术耦合等角度论述了各种散热技术的研究进展。提出了散热器设计、纳米颗粒应用、散热技术耦合、精密控制技术、PCB设计、减振与降噪几个发展重点...- 0
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