ПХД термиялық сенімділігін қалай жақсартуға болады?

Жылу сенімділігін қалай жақсартуға болады ПХД.

Жалпы алғанда, мыс фольгасының таралуы ПХД өте күрделі және дәл модельдеу қиын. Сондықтан модельдеу кезінде сымның пішінін жеңілдетіп, ANSYS моделін нақты схемаға жақын етіп жасауға тырысу қажет. Электрондық тақтадағы электронды компоненттерді оңайлатылған модельдеу арқылы модельдеуге болады, мысалы, MOS түтіктері, интегралды схема блоктары және т.б.


Микросхемаларды өңдеудегі термиялық талдау дизайнерлерге компоненттердің электрлік өнімділігін анықтауға көмектеседі ПХД схемасы және жоғары температураның әсерінен компоненттер немесе плата жанып кете ме. Қарапайым термиялық талдау тек тақтаның орташа температурасын есептейді, ал кешенді схемасы бар бірнеше электронды тақтасы бар электронды жабдықтың өтпелі моделін құру қажет. Термиялық талдаудың дәлдігі, сайып келгенде, конструкторлық конструкторлар ұсынатын компоненттердің энергия тұтынуының дәлдігіне байланысты.

Көптеген қосымшаларда салмақ пен физикалық өлшем өте маңызды. Егер компоненттердің нақты тұтынылатын қуаты өте аз болса, конструкцияның қауіпсіздік коэффициенті тым жоғары болуы мүмкін, сондықтан схеманың конструкциясы термиялық талдаудың негізі ретінде нақты немесе тым консервативтіге сәйкес келмейтін компоненттік қуатты тұтыну мәнін қабылдайды. Керісінше (және сонымен бірге маңызды), жылу қауіпсіздігінің коэффициенті тым төмен, яғни компоненттердің нақты жұмыс температурасы аналитиктер болжағаннан жоғары. Мұндай мәселелер, әдетте, плитаны салқындату үшін жылу тарататын құрылғыларды немесе желдеткіштерді қосу арқылы шешіледі. Бұл сыртқы аксессуарлар шығындарды арттырады және өндіріс уақытын ұзартады. Дизайнға желдеткіштерді қосу сенімділікке тұрақсыз факторларды әкеледі. Сондықтан, плата негізінен пассивті салқындату әдістерін қабылдайды (мысалы, табиғи конвекция, өткізгіштік және сәулелену).

Жеңілдетілген тізбекті модельдеу

Модельдеу алдында, MOS түтіктері мен интегралды схема блоктары сияқты негізгі тақтадағы негізгі қыздыру құрылғыларын талдаңыз. Бұл компоненттер жұмыс кезінде жоғалған энергияның көп бөлігін жылуға айналдырады. Сондықтан модельдеу кезінде бұл құрылғыларды ескеру қажет.

Сонымен қатар, тізбек тақтасының негізіне өткізгіш ретінде қапталған мыс фольга да қарастырылуы керек. Олар тек электр энергиясын ғана емес, сонымен қатар конструкцияда жылуды өткізеді. Олардың жылуөткізгіштігі мен жылу өткізгіштігі салыстырмалы түрде үлкен. Электр тізбегінің ажырамас бөлігі – схема. Оның құрылымы эпоксидті шайырлы субстраттан және өткізгіш ретінде қапталған мыс фольгадан тұрады. Эпоксидті шайырдың субстратының қалыңдығы 4 мм, ал мыс фольгасының қалыңдығы 0.1 мм. Мыстың жылу өткізгіштік коэффициенті 400 Вт / (м℃), ал эпоксидті шайыр үшін тек 0.276 вт / (м ℃). Қосылған мыс фольга өте жұқа және жұқа болғанымен, ол жылуға күшті бағыттаушы әсер етеді, сондықтан оны модельдеуде елемеуге болмайды.