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浸没式液冷冷却的锂电池仿真
摘要 锂离子动力电池的能量密度较高,且具有长循环寿命特点,因而在电动汽车储能系统中得到了广泛应用。电池冷却技术包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却以及浸没式冷却,以下应用1D浸没式电池冷却瞬态仿真模型进行DOE分析。主要体现一维仿真分析在概念项目前期阶段的其建模及仿真计算的高效性,与三维计算可有效的减少建模和仿真的时间,且其准确性与三维仿真一致。 模型介绍 电池冷却技术…...- 0
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LED 照明产品的散热问题及改善策略研究
来源 | 光源与照明 题目 | LED 照明产品的散热问题及改善策略研究 作者 | 刘彬彬 单位 | 法雷奥市光 ( 中国 ) 车灯有限公司佛山分公司 摘要:LED 照明产品作为电子产品,其性能受环境温度、通风等因素的影响,分析温度、通风等对 LED 照明产品散热能力的影响有重大意义。在 LED 技术高速发展的今天,提升 LED 照明产品的散热能力是迫切需要解决的问题。对此,文章深入研究了高温对 …...- 0
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常见散热器优化设计思路
摘要: 当优化散热器的热传导时,主要目标是减小热传导路径中的扩散热阻,以提高热量的传递效率。散热器的设计需要考虑热量传递的三种基本方式,分别为热传导、对流换热、辐射换热。常规的散热器设计当中基于这三种基本方式去考量,本文将会从这三个方向出发分别介绍其原理所在。 1、热传导 在散热器中,热量从电子元器件内部传导到散热器表面,以及在散热器内部的传导都属于热传导。 热传导公式 Q = k * A * (…...- 0
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半导体瞬态热测试技术的前世今生及未来
应用半导体的IV曲线去测量半导体结温,是一项芯片结温测量技术,从半导体物理学的角度,我们知道在PN结上施加恒流源后,结电压随着温度的变化大约是 -1 mV/°C ~ -2 mV/°C。描绘二极管电压随着温度的变化特征可以使用户测量二极管电压,并很容易地确定芯片温度。通过测量电压的去测量结温的方法也叫ETM(Electrical Test Method),在测量温度之前,首先要对表征该半导体电压和温…...- 0
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如何选择正确的导热界面材料
莱尔德技术白皮书|如何选择正确的导热界面材料 设计者们知道电子产品会散热,某些元件可能会升高到其无法承受的高温。在一些应用领域,如 5G 电信基础设施、数据中心基础设施和汽车电源管理,过热会导致系统出现故障,这促使设计者要为其系统创新出新颖的冷却解决方案。这些系统大部分封装在体型十分细小的外壳中,这使得设计者很难或无法应用大型散热器和风扇。导热界面材料是设计师可用的工具之一,有助于关键元件散热,尤…...- 0
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电子设备液冷技术研究进展
电子设备液冷技术研究进展 周海峰,邱颖霞,鞠金山,瞿启云,白一峰,李磊 中国电子科技集团公司第三十八研究所 摘要:随着电子设备发热功率密度的不断增加,传统的风冷已经无法满足高热流密度电子设备的散热。液冷技术是通过液冷介质与热源接触进行热交换,再由冷却液体将热量传递出去,具有高换热系数、良好的流动性及稳定的工作能力,因而成为现代电子设备冷却系统的首选。为了进一步适应新型电子设备的高性能、高可靠、低成…...- 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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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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东京大学:相差较大硬度材料的界面处,结合力越弱,传热效果越好!
东京大学:相差较大硬度材料的界面处,结合力越弱,传热效果越好! 散热材料的导热性是一个重要问题,直接关系到高速通信或电动汽车等电力电子设备的性能和稳定性。本研究建立了一个通过中间层增强界面热传导的综合模型,提供了对界面声子传输的全面理解,统一了物理和化学理解,并允许对各种材料系统中的热传输进行界面定制,适用于各种系统的热管理材料。 目前,高速通信和电动汽车中使用更高集成…...- 0
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电子器件的 6种散热方法
随着电子器件的高频、高速以及集成电路技术的迅速发展,电子元器件的总功率密度大幅度增长而物理尺寸却越来越小,热流密度也随之增加,所以高温的温度环境势必会影响电子元器件的性能,这就要求对其进行更加高效的热控制。如何解决电子元器件的散热问题是现阶段的重点。因此,本文对电子元器件的散热方法进行了简单的分析。 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…...- 0
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详解高效散热的MOSFET顶部散热封装
电源应用中的 MOSFET 大多是表面贴装器件 (SMD),包括 SO8FL、u8FL 和 LFPAK 等封装。通常选择这些 SMD 的原因是它们具有良好的功率能力,同时尺寸较小,从而有助于实现更紧凑的解决方案。尽管这些器件具有良好的功率能力,但有时散热效果并不理想。 由于器件的引线框架(包括裸露漏极焊盘)直接焊接到覆铜区,这导致热量主要通过PCB进行传播。而器件的其余部分均封闭在塑…...- 0
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锂离子电池模组液冷散热设计
为了提高电池模组的散热效果,建立了电池模组的液冷散热模型,并且在常用的蛇形流道和并行流道的基础上对流道结构进行改进。利用 Fluent 软件仿真技术分析对比在不同结构下电池模组的散热效果...- 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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3D堆叠封装热阻矩阵研究
以 3D 芯片堆叠模型为例,研究分析了封装器件热阻扩散、热耦合的热阻矩阵。通过改变封装器件内部芯片功率大小,利用仿真模拟计算 3D 封装堆叠结构的芯片结温。将热阻矩阵计算的理论结果与仿真模拟得到的芯片结温进行对比分析,验证了多层芯片堆叠封装体耦合热阻矩阵的准确性。...- 0
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动力电池热失控:机理+特征!
锂离子电池的热失控是指电池单体放热连锁反应引起电池温度不可控上升的现象,主要是由3种滥用条件触发的,分别是以碰撞、挤压和针刺为代表的机械滥用,以过充电、过放电和短路为代表的电滥用和以高温过热为代表的热滥用。机械滥用一般是由电池受力发生机械变形造成的,会导致电池内部机械应力下降、电压下降和温度升高。电滥用是由电压管理不当、电气元件故障或制作不良等引起的,过充电时金属锂沉积在负极表面形成锂枝晶,过放电…...- 0
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电子膨胀阀用于电动汽车热泵系统的实验研究
以R134a电动汽车热泵空调系统为研究对象,在不同压缩机转速和室外环境温度下,实验研究了电子膨胀阀开度对热泵系统性能的影响规律。结果表明:在不同压缩机转速和室外温度下调节电子膨胀阀开度,压缩机吸排气特性变化趋势一致。...- 0
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“元宇宙”到底是个啥?为热管理行业企业带来了哪些机会?
今年,“元宇宙”这个词成功出圈,引爆“元宇宙”的事件是Facebook创始人兼CEO扎克伯格宣布公司名称将更名为Meta,名字来源于“元宇宙(metaverse)”,并宣布未来将专注元宇宙业务发展。脸书近年来大手笔投资虚拟现实(VR)和增强现实技术(AR),并开发虚拟现实耳机、增强现实眼镜和腕表等硬件产品。 其实不仅仅是Facebook,一些互联网巨头和游戏公司早已纷纷布局“元宇宙”。今年3月,元…...- 0
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液冷储能系统电池箱体技术研究
1.方案介绍设计方案目前储能系统液冷电池箱体的主流方案主要有四种,分别为钣金箱体+液冷板、压铸箱体+液冷板、型材一体式箱体、压铸一体式箱体,其中型材一体式箱体与其他方案对比,具备流道承重能力好、开模成本较低等优点,但是焊接工作量较大,流道设计存在限制性。综合考虑强度需求、导热能力、成本等因素,本方案选用型材一体式箱体,经过模拟仿真与实际验证,该箱体满足初期设计需求。箱体组成动力电池箱体(如图1)作…...- 0
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变换热学及其扩展理论(理论热学):华人学者们的贡献盘点
引言 变换热学,从诞生、发展,到成熟,全世界华人学者在其中的作用,居功至伟。是时候盘点一下华人学者的贡献了,为此,请参阅本文参考文献中的标注。限于篇幅,这里的参考文献仅仅是部分,还有很多重要文献尚不能尽数罗列于此。需知,管中窥豹,虽不见全豹,然而,全豹之风驰电掣、之四蹄生风,管中亦可推知矣。 接下来,为了把这些参考文献串联起来,一一呈现其价值,笔者将依次介绍以下内容: 一、变换热学的意义; 二、理…...- 0
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