Calcul de la puissance du dissipateur de chaleur

Tout appareil a une certaine perte pendant le fonctionnement, et la plupart des pertes se transforment en chaleur. Les appareils à faible puissance ont une faible perte et aucun dissipateur de chaleur n'est requis. Les appareils à haute puissance ont des pertes importantes. Si des mesures de dissipation thermique ne sont pas prises, la température de la matrice peut atteindre ou dépasser la température de jonction admissible et l'appareil sera endommagé. Par conséquent, un dispositif de dissipation thermique doit être ajouté. Le plus couramment utilisé consiste à installer le dispositif d'alimentation sur le radiateur, à utiliser le radiateur pour dissiper la chaleur dans l'espace environnant et à ajouter un ventilateur de refroidissement si nécessaire pour améliorer le refroidissement et la dissipation de chaleur à une certaine vitesse du vent. Des plaques de refroidissement à eau froide sont également utilisées sur les dispositifs d'alimentation de certains équipements à grande échelle, qui ont de meilleurs effets de dissipation thermique. Le calcul de la dissipation thermique consiste à déterminer les mesures de dissipation thermique appropriées et les dissipateurs thermiques grâce à des calculs dans certaines conditions de travail. Le dispositif d'alimentation est installé sur le radiateur. Sa direction principale de flux de chaleur va de la matrice vers le bas de l'appareil, et la chaleur est dissipée dans l'espace environnant à travers le dissipateur thermique. S'il n'y a pas de ventilateur pour refroidir à une certaine vitesse du vent, cela s'appelle refroidissement naturel ou dissipation thermique par convection naturelle.

Le processus de transfert de chaleur a une certaine résistance thermique. La résistance thermique transférée de la matrice de l'appareil au bas de l'appareil est R JC, la résistance thermique entre le bas de l'appareil et le dissipateur thermique est R CS, la résistance thermique du dissipateur thermique pour dissiper la chaleur dans l'espace environnant est R SA, et la résistance thermique totale R JA =R JC+R CS+R SA. Si la perte de puissance maximale de l'appareil est PD et que l'on sait que la température de jonction admissible de l'appareil est TJ et la température ambiante est TA, la résistance thermique totale admissible R JA peut être obtenue par la formule suivante.

R JA≤(TJ-TA)/PD

Calculez ensuite la résistance thermique maximale admissible R SA du radiateur à la température ambiante comme

R SA≤({T_{J}-T_{A}}\over{P_{D}})-(R JC+R CS)

Afin de laisser de la place à la conception, TJ est généralement réglé à 125°C. La température ambiante doit également prendre en compte le pire des cas, généralement réglé TA=40℃ 60℃. La taille de R JC est liée à la taille de la puce et à la structure du boîtier, qui peuvent généralement être trouvées dans les données de l'appareil. La taille de R CS est liée à la technologie de montage et à l'emballage de l'appareil. Si l'appareil est installé avec un dissipateur thermique après avoir utilisé de la pâte thermique ou un tampon thermique, la valeur typique de R CS est de 0,1 0,2 /W ; si la surface inférieure de l'appareil n'est pas isolée et qu'une feuille de mica supplémentaire est nécessaire pour l'isolation, son R CS peut atteindre 1℃/W. PD est la perte de puissance maximale réelle, qui peut être calculée en fonction des conditions de fonctionnement des différents appareils . De cette manière, R SA peut être calculé, et un radiateur approprié peut être sélectionné en fonction de la valeur R SA calculée.


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