Simulation thermique de station de base 5G
La station de base 5G AAU adopte la technologie d’antenne à grande échelle, et le nombre de réseaux d’antennes et la consommation d’énergie de l’ensemble de la machine sont doublés sur la base de la 4G. La station de base AAU se développe vers la miniaturisation et la légèreté, ce qui entraîne une densité de puissance volumique croissante de la station de base, de sorte que la conception de dissipation thermique de la station de base devient de plus en plus difficile. Par conséquent, dans le processus de conception thermique, la simulation thermique peut aider les ingénieurs à trouver le schéma optimal plus rapidement dans une certaine mesure.

À l’heure actuelle, la consommation d’énergie globale de la plupart des stations de base 5G est supérieure à 1200W. La taille et la largeur de l’AUA sont d’environ 500 mm, la hauteur est d’environ 900 mm et le poids est inférieur à 47 kg. Dans un sens, la taille et le poids de la machine représentent la compétitivité du fabricant. L’analyse de simulation de la dissipation thermique des stations de base basée sur le logiciel Flotherm peut raccourcir le cycle de R & D, réduire le coût de production et avoir un degré plus élevé de visualisation des résultats.
Émissivité de la coquille:
L’émissivité infrarouge de la coque de la station de base affecte directement l’échange de chaleur rayonnante entre la station de base et l’environnement. Les conditions de simulation de l’AUA sont les suivantes : la température ambiante est de 30 °C ; L’épaisseur de la paroi de la coque est initialement déterminée à 4 mm et le matériau de la coque est en alliage d’aluminium 6061; La consommation électrique de l’ensemble de la machine est de 1200W. L’émissivité infrarouge des matériaux de la coque est réglée sur 0,9, 0,8, 0,7 et 0,6 respectivement. Les effets globaux de dissipation de la chaleur correspondant à quatre matériaux d’émissivité différents sont comparés par simulation.

Avec l’augmentation de l’émissivité de la coquille, la température de surface maximale de la coquille diminue continuellement. Lorsque l’émissivité de la coque est de 0,9, la température maximale de la coque est de 88,6 °C, lorsque l’émissivité de la coque est de 0,8, la température maximale de la coque est de 90,9 °C, lorsque l’émissivité de la coque est de 0,7, la température maximale de la coque est de 93,6 °C et lorsque l’émissivité de la coque est de 0,6, la température maximale de la coque est de 96,8 °C. La raison pour laquelle la température maximale de la coque diminue, Parce que le matériau à haute émissivité améliore le transfert de chaleur par rayonnement, il est nécessaire d’utiliser le matériau de la coque à haute émissivité pour l’équipement utilisant la dissipation thermique par convection naturelle telle que la station de base 5G.
Ailettes de coquille:
Les ailettes de coque affectent directement la zone de dissipation de chaleur de la station de base, affectant ainsi la dissipation de chaleur de l’ensemble de la station de base. Par conséquent, il est très important d’étudier le nombre d’ailettes de coque et d’ailettes discontinues pour une dissipation thermique efficace de la station de base.

Avec l’augmentation du nombre d’ailettes, la température maximale de la coquille diminue progressivement, mais le gradient de réduction de la température diminue progressivement. Cela montre que l’augmentation du nombre d’ailettes de dissipation de chaleur augmentera la zone de dissipation de chaleur, augmentant ainsi la capacité de dissipation de chaleur de la station de base. Cependant, avec l’augmentation du nombre d’ailettes, la résistance au flux d’air entre les ailettes augmentera également, Ainsi, le gradient de réduction de la température diminue progressivement. Il existe un nombre optimal d’ailettes pour une station de base spécifique. Lors du développement d’une station de base, le nombre optimal d’ailettes doit être sélectionné en tenant compte de facteurs tels que la dissipation de chaleur, le coût, le poids, etc.
Avec l’utilisation généralisée des équipements 5G, la dissipation thermique de la station de base est devenue un facteur clé. Seule une bonne conception thermique de la station de base et le contrôle de la température de fonctionnement de la puce et de la coque du noyau dans la plage autorisée peuvent garantir efficacement que l’équipement de la station de base a une longue durée de vie.






