Разделы сайта

Расчет теплового режима

Расчет основания

Тепловое контактное сопротивление м/с -

основание радиатора (Rко):

, (2.8)

где Емс - ширина микросхемы;

Dмс - длина микросхемы.

= ˚С/Вт

Температура основания радиатора, ˚С (tр):

tp = tок - РосRко, (2.9)

где Rко - мощность, отводимая основанием радиатора = 0,85˚С/Вт;

Рос = 3,4 Вт (принимаем);

tок - средне интегральная температура корпуса = 70˚С (по условию).

tp = 70 - 3,4*0,85 =67˚С

Перепадочная температура радиатор - среда (tрс):

Δtрс = tр - tc, (2.10)

где tр - температура радиатора;

tс - температура окружающей среды.

Δtрс = 67 - 25 = 42˚С.

Приведенный коэффициент теплоотдачи оребренного радиатора (Кр):

Кр = αшт * е, (2.11)

где - коэффициент теплоотдачи оребренной поверхности, (Вт/м2)*˚С

(определяется по рисунку 2.4 при Δtрс = 42˚С).

Кр = 19,8 (Вт/м2)*˚С

е - коэффициент оребрения

е = , (2.12)

где Fp - полная площадь поверхности одного ребра, м2;

Fос - площадь основания ребра, м2.

(Вт/м2)*˚С

Кр =19,826 = 514,8 (Вт/м2) *˚С .

(Вт/м2)*˚С

t,˚C

Рисунок 2.4 - График зависимости коэффициента теплоотдачи (с учетом излучения) плостинчато - штыревого радіатора от избыточной температуры поверхности радиатора

Коэффициент теплоотдачи неоребренной поверхности радіатора в области основания ():

α0 = 5,4 (Вт/м2)*˚С по рисунку 2.5, при Δtрс = 42˚С

α, (Вт/м2)*˚С

Δtрс,˚С

Рисунок 2.5 - Тепловая характеристика неоребренной поверхности

радиатора при естественном охлаждении

Усредненная ширина радиатора в области основания (Е):

(2.13)

А = мм

Усредненный коэффициент теплоотдачи радиатора

в области основания (α):

(2.14)

где Кр - коэффициент теплоотдачи оребренного радиатора;

- габаритные размеры основания радиатора;

Е - усредненная ширина радиатора.

α = = 134,8 (Вт/м2)*˚C

Параметры, характеризующие температурное поле радиатора

в области основания

М = , (2.15)

где Е - усредненная ширина радиатора;

- усредненный коэффициент теплоотдачи радиатора

области основания;

- теплопроводимость материала;

М - критерий Грасгофа.

М = = 16,9;

А0 = 2*λ*δ*Е*М*(), (2.16)

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Интересное из раздела

Расчет спектра и энергетических характеристик сигнала
В последнее десятилетие ХХ века произошла научно-техническая революция в области транспортной связи, в основе которой лежат два крупных достижения науки сер ...

Беспроводные локальные сети Wlan (wi-fi)
Так сложилось, что в нашей стране большую распространенность получили районные Ethernet сети, затягивающие в квартиру витую пару. Когда дома всего один ком ...

Проектирование железнодорожного узла связи на основе цифровой АТС Квант-Е
Цифровая система коммутации «Квант-Е» имеет модульное построение, распределенную коммутацию, децентрализованное программное управление и возможность централ ...