— Bienvenue à Enner

  • Application aux amplificateurs de puissance militaires

    Exigences de dissipation thermique : performances thermiques élevées, faible résistance à l'air, conductivité thermique élevée, résistance à l'oxydation
    Heat source power:150W*2 、10W*2、3W*16、80W、20W、10W, Total(478W)
    Température ambiante : 26 ℃
    Mode de dissipation thermique : refroidissement par air
    Ventilateur : AGV04028 (20.3 CFM)
    Matériel: AL6061-
    Température de surface maximale de la puce principale):≤55 ℃
    Matériau de remplissage : tampon thermique 6 W (épaisseur 0.1 mm, compression 20 %), silicone thermoconducteur 6 W (Remarque : appliquer de la graisse thermique 5.4 W sur la puce principale)

    DEMANDE>>

— Bienvenue à Enner

Case1

  • 01

    Présentation de la conception

    Température maximale du dissipateur thermique A : 49.51 ℃, augmentation de la température : 23.51 ℃
    Température maximale du dissipateur thermique B : 49.50 ℃, montée en température : 23.50 ℃

  • 02

    Présentation de la conception

    Température interne maximale de la source de chaleur : 52.44 ℃
    Augmentation de la température : 26.44 ℃.

  • 03

    Présentation de la conception

    Vmax 14.96 (m/s)

  • 04

    Présentation de la conception

    Cette solution utilise des caloducs pour dissiper la chaleur et ajoute des ailettes à la section de condensation du caloduc pour élargir la zone de dissipation thermique, de sorte que les puces à densité de flux thermique élevée puissent être efficacement refroidies par un refroidissement par convection à air forcé conventionnel.
    Il a été confirmé par une inspection et des tests réels d'échantillons qu'en utilisant une solution de refroidissement par caloduc, la température stable était de 49 °C en 0.3 minute.

  • 05

    Présentation de la conception

    Vmax 14.96 (m/s)

  • 01

  • 02

  • 03

  • 04

  • 05

Case2

  • 01

    Présentation de la conception

    Température maximale du dissipateur thermique A : 39.2 ℃, augmentation de la température : 13.2 ℃
    Température maximale du dissipateur thermique B : 39.2 ℃, montée en température : 13.2 ℃

  • 02

    Présentation de la conception

    Température interne maximale de la source de chaleur : 41.7 ℃
    Augmentation de la température : 26.44 ℃

  • 03

    Présentation de la conception

    Vmax 8.75 (m/s)

  • 04

    Présentation de la conception

    Cette solution utilise une chambre à vapeur VC pour la dissipation thermique et ajoute des ailettes à la section de condensation du caloduc pour élargir la zone de dissipation thermique, de sorte que les puces à densité de flux thermique élevée puissent être efficacement refroidies par un refroidissement par convection à air forcé conventionnel.
    Il a été confirmé par une inspection et des tests réels d'échantillons qu'en utilisant une solution de refroidissement par caloduc, la température stable est de 40 °C en 0.3 minute.

  • 05

    Présentation de la conception

    Vmax 8.75 (m/s)

— Bienvenue à Enner

Analyse des résultats des tests

Selon les résultats des tests ci-dessus, étant donné la même demande de dissipation thermique, différentes conceptions structurelles conduisent à des performances différentes.

Cas 1 : conception de caloducs : ne peut pas répondre à la demande de dissipation thermique du client.

Cas 2 : Conception de la plaque de trempage de la chambre à vapeur : peut répondre à la demande de dissipation thermique du client.

Analyse des données du test de conception de caloduc et du test de conception de chambre à vapeur
  • Cas 1 (caloduc)
  • Cas 2 (Chambre à vapeur)

Ce projet a été conçu et développé sur la base du rapport d'analyse ENNER case2 et est actuellement en production de masse.

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