Сінда Теплові Технологія Обмежений

Спосіб покращення теплових характеристик штирькового радіатора

За останні роки функція передових FPGA швидко розвинулася до безпрецедентної висоти. На жаль, швидкий розвиток функцій також збільшив попит на тепловідведення. Тому конструкторам потрібні більш ефективні радіатори, щоб забезпечити достатню потребу в охолодженні інтегральних схем.

FPGA cooling

Щоб задовольнити вищезазначені вимоги, постачальники термічного управління запустили різноманітні високопродуктивні конструкції радіаторів, які можуть забезпечити сильніший ефект охолодження при заданій потужності. Випромінювач у формі ріжка є однією з найважливіших технологій, представлених останніми роками. Цей радіатор спочатку був розроблений для охолодження FPGA, і деякі його характеристики роблять його особливо придатним для звичайного середовища FPGA.

pin fin cooling

Радіатор у формі ріжка оснащений серією циліндричних штирів. Як показано на малюнку нижче, ці штирі розташовані назовні як ребра радіатора. Завдяки своїй унікальній фізичній структурі радіатор із ріжковим ребром оптимізовано відповідно до середовища середньої та низької швидкості повітряного потоку, що дозволяє досягти безпрецедентного ефекту охолодження в цьому середовищі.

copper pin fin heatsink

Низький термічний опір радіатора контактного ребра в основному дає переваги наступним характеристикам: циліндричний штифт, всенаправлена ​​структура контактного масиву та його велика площа поверхні, а також висока теплопровідність основи та штифта, які допомагають покращити теплові характеристики. раковина. У порівнянні з квадратними або прямокутними ребрами, опір циліндричних штирів потоку повітря є низьким, а всеспрямована структура контактного масиву допомагає навколишньому повітряному потоку входити та виходити з контактної матриці.

зручно.

 cold forging pin fin heatsink

Для досягнення значного ефекту охолодження тепловідвід повинен мати достатню площу поверхні. Інакше, якщо площа поверхні занадто мала, радіатор не зможе виділяти достатньо тепла. Однак це буде перешкоджати потоку повітря і знижувати теплові характеристики. Це внутрішня суперечність, з якою повинні зіткнутися теплоінженери, розробляючи вертикальний штифтовий радіатор.

Вигинаючи штифт назовні, ріжок ефективно долає протиріччя між площею поверхні та щільністю штифта. Цей метод значно збільшує відстань між шпильками під заданою зоною. Таким чином, навколишній потік повітря може легше входити і виходити з контактної матриці. Поверхня радіатора піддається впливу повітря з більшою швидкістю потоку, і тепловіддача значно збільшується. Це покращення особливо помітно, коли швидкість повітряного потоку низька, тому що чим повільніше швидкість повітряного потоку, тим важче навколишньому повітрю потрапити до масиву контактів радіатора. Тому радіатор з ріжковим штифтом найбільш підходить в середовищі з низькою швидкістю повітряного потоку.

pin fin cooling




Вам також може сподобатися

Послати повідомлення