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技術專題

電路設計CFD仿真更新散熱器設計


散熱器的選擇會嚴重影響電氣系統(tǒng)的壽命。合適的散熱器設計背后需要進行大量的數(shù)學計算。隨著現(xiàn)代電子技術為我們的生活帶來便利,人們對其熱量管理進行了認真的考慮,以提高可靠性。

安裝散熱器可以防止熱失控和敏感電路元件的過早故障。散熱器通過傳導,對流或輻射的方式從設備表面清除熱通量。在當今電子設備中大多數(shù)散熱器中,空氣都是冷卻劑。通過了解散熱器的空氣動力學和熱特性的概念,可以實現(xiàn)高效而快速的冷卻。

計算流體力學(CFD)在使電子設備運行(無論產(chǎn)生的熱量如何)方面都發(fā)揮著至關重要的作用。散熱器CFD仿真是熱工程師的虛擬第三只眼睛。設計人員使用CFD模擬感知流體的接近速度及其流動相互作用,并將獲得的知識應用于散熱器工程中以實現(xiàn)最佳設計。

電氣元件制造商為何在數(shù)據(jù)表中指定最高工作溫度范圍?更精確地說,與環(huán)境的連接和與殼體的連接的熱阻將單獨包含在熱特性標題下。這是為了向用戶警告在為這些組件供電時需要進行熱管理。精心設計的散熱器可有效改善從關鍵組件到周圍環(huán)境的熱傳遞。散熱器增加了熱設備的質(zhì)量和表面積,因此散熱過程加快了速度。 

我總是將散熱器一詞與帶有鰭片的銀色金屬片聯(lián)系起來。擠壓翅片式散熱器是目前市場上最受歡迎的散熱器。該無源散熱器如何工作?組件基板中產(chǎn)生的熱量通過散熱片傳導至其外殼,并進一步傳導至周圍環(huán)境。浮力將較輕的熱空氣向上拉,而重力將較濃的冷空氣向下拉,從而在散熱片內(nèi)產(chǎn)生自由的氣流。該空氣運動導致自然對流,因此實現(xiàn)了冷卻。如果沒有散熱器,則器件的結溫超過了允許的安全工作極限,并因過熱而損壞。

氣流分布控制基于被動散熱器的冷卻系統(tǒng)至關重要。如果您了解空氣在運動中的行為,則可以肯定會提出最佳的散熱器幾何形狀。這是我們考慮CFD模擬的時刻。

被動散熱器CFD模擬

CFD中,單相流體流由Navier-Stokes方程定義。當我們處理自然空氣對流散熱時,無源散熱器也是如此。在無源散熱器中,氣流分布取決于散熱器的位置,形狀,大小和表面光潔度。散熱器周圍的自由區(qū)域以及散熱片之間的流通區(qū)域也會影響自由氣流。如果放置不當,散熱片的方向會阻礙空氣流動。始終建議保持散熱片垂直對齊以增強對流流體的流動,因為這種方向還會降低熱阻。

由于存在許多相關因素,因此無法遵循傳統(tǒng)的分析方法來獲得CFD方程的完整解。在涉及流體動力學的研究領域中,具有CFD功能的仿真軟件包的可用性正在發(fā)展。散熱器CFD仿真使設計人員可以查看氣流的變化,以響應被測系統(tǒng)中的幾何形狀修改和初始條件。 

如果您可以考慮電氣,熱學和結構方面的因素對散熱器進行建模,那么您的設計結果將非常出色。使用熱管理工程中采用的電熱協(xié)同仿真進行整體系統(tǒng)分析,是朝著令人印象深刻的設計邁進的一步。 

在這些仿真中,使用CFD和有限元分析(FEA)基礎知識來進行系統(tǒng)建模。CFD在對流流體模型中的應用和有限元分析(FEA)在熱傳遞模型中的應用建立了一個精確的散熱器模型來研究熱性能。這些模型可以將熱約束,輸出參數(shù)以及系統(tǒng)中的初始條件和邊界條件與仿真結果準確關聯(lián)。從仿真結果得出的CFD / FEA仿真和設計改編可以使您的散熱器幾何結構達到最佳狀態(tài)。 

即插即用的散熱器材料

隨著對緊湊型小工具的需求不斷提高,散熱器的設計和美學得到了最大的關注。主要目的是選擇一種具有低熱阻和高導熱率的材料。散熱器材料的熱特性應增強氣流特性和傳熱動量。CFD / FEA仿真為您提供了更改材料屬性并可視化對散熱效率的影響的功能。 

在表1中,很明顯,金剛石是散熱片材料的首選,但這在實際中并不可行。鋁和銅是最常用的散熱器材料。如今,鋁翅片和銅基片的組合是很常見的。 

散熱器CFD / FEA仿真使您可以通過編輯材料屬性在單個設計上運行許多迭代。這樣,您可以對不同的散熱器材料進行行為研究,而無需花費一分錢的生產(chǎn)成本。CFD / FEA仿真軟件包中的熱應力分析還可以預先確定散熱器變形的可能性。

材料

導熱系數(shù)(W /°K / m

鉆石

1000

410

385

211

47.6

玻璃

1.05

靜止的空氣

0.026

1.各種材料的導熱系數(shù)。 

如果您被指派優(yōu)化電動汽車中功率電子模塊(PEM)的散熱器,您將如何進行?在這里,材料是固定的,您可以修改幾何。通過開發(fā)PEM模塊的精確3D熱模型,可以簡化您的優(yōu)化過程。高度精確的3D模型不會在所獲得的散熱解決方案中留下任何漏洞。在CFD / FEA耦合模型上進行的模擬可幫助您分析空氣動力學,熱量提取,整體溫度控制以及熱點檢測。任何物理設計修改,輸入電功率變化,邊界或初始條件的變化都會立即反映在仿真結果中。CFD / FEA模擬是確保您完全放心地提交熱管理任務的最佳實踐。

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