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          高密度組裝電子設備冷卻技術應用研究

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          一、冷卻技術簡述

          工業設備的散熱技術實就是裝電子設備的冷卻技術。裝電子設備的冷卻原理就是電器散熱原理。工業各種設備時溫度過高就必然通降低自己的性能保護自己伴隨著工業科技發展工業自動化的裝的也變得越來越這也就說明了生產過程中設備的會隨著生產業時上升,如果不及時升的采取措施,電子設備久而久之必因此損傷裝電子設備的冷卻技術以及時對設備進行降溫,不僅以保證設備平穩運行,以延長設備的使用壽命。在電子設備設計階段就以根據電子設備的自身特點發熱元件的類型發熱量、環境等進行綜合分析,并采用哪種冷卻方式

          二、現階段面臨的冷卻技術問題

          電子設備進行生產運時就會產生熱量,如何降低設備產生熱量以及及時產生熱量進行發散冷卻技術是本文的主要研究目對電子設備內部件的度進行控制,使電子設備在定的環境下不過其允許工度,保持穩定高。于高裝電子設備芯片密度高熱量比較集、環境惡劣,上元器件成本和選擇等影響,很多的工業檔器件在惡劣環境中使用,因此冷卻統也變得所以如今冷卻技術面臨問題更加嚴峻苛刻

          三、高密度組裝電子設備的冷卻技術

          (1) 側壁液冷技術。側壁液冷技術就在高裝電子設備的機柜側壁設計液冷通道,同時,對側壁通冷卻液熱交換,使柜側壁保持一個較低。電子設備芯片產生的熱量通內部模塊殼體傳導至側壁,側壁內部冷卻液吸收熱量后將熱量帶出到電子設備的外,其原理如圖1所示。冷卻液一般為、65號冷卻液、煤油等,這些材料具有很好的動性和較大熱熔,在動過程中可以大量吸收電子設備機柜側壁熱量同時將熱量帶出電子設備外,從而為電子設備提供一個很好的環境。

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          圖 1 側壁液冷技術示意圖

          (2) 貫通式液冷技術。貫通式液冷技術就是將液冷通道設計裝電子設備模塊構殼體內部,對殼體通冷卻液,熱交換,使得模塊構殼體保持較低。電子設備芯片產生熱量通界面材料傳導至模塊構殼體,再通散熱殼體傳導至冷卻液中,冷卻液吸收熱量后將熱量帶出到電子設備外,其原理如圖2所示冷卻液一般同側壁液冷使用的材料。通液過程中,可以大量吸收模塊構殼體的熱量,同時將熱量帶出電子設備外,從而為芯片供一個很好的環境相對于側壁液冷技術,貫通液冷技術以帶走更多的熱量

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          圖 2 貫通式液冷技術示意圖

          (3) 微通道冷卻技術。一般情況下,把當量徑大1mm以上通道叫普通通道把當量徑小1mm以下通道叫做微通道,上述側壁液冷技術與貫通式液冷技術液冷通道為均為普通通道。與普通通道微通道最大優勢為:換熱面積大,換熱效率微通道冷卻技術在高裝電子設備模塊集發熱區域將傳統流體通道設計成微通道,可以解決局部功耗大芯片散熱問題

          (4) 變冷卻技術。變冷卻技術是利用相變材料由態融為液態甚至氣態過程中大量吸收熱量原理,從而定時間內延緩裝電子設備中的芯片溫升,從而使得電子設備在時間內以正。變材料一般具融化潛熱、比熱容、導熱無腐蝕等特點。

          (5) 導熱低熱阻界面材料對高導熱低熱阻界面材料進行分析,有非常重要的作用,不僅效傳遞芯片運行過程中產生熱量,同時這種材料還以最大限度的減少觸熱阻。對其原理進行分析,主要的在于可以為熱源散熱過程中,提供良好的散熱路徑。導熱低熱阻界面材料主要是由硅脂、硅膠、材料金屬等組成這些材料導熱很高,并且很,所以通過在件和冷板之間安裝這種材料提高高電子設備導熱效率降低熱阻,從而保障電子設備的。

          四、結語

          綜上所述,高裝電子設備在行過程中必須及時進行冷卻,可降低熱耗選擇效散熱方式來控制局部熱點。中對幾種新型散熱方式原理進行了詳細論述,在散熱方式設計,應根據設備特點,不同冷卻方式來保障設備的運轉同時也加高導熱低熱阻界面材料等方式降低通路熱阻從而確保電子設備高可靠行,延長使用壽命,降低運營成本

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