散熱鰭片表面積灰對其散熱性能的影響
實際上灰塵在肋片上的堆積過程非常復雜,堆積形成的積灰層結構也很復雜,會受到灰塵顆粒尺寸、流場條件以及灰塵靜電特性等影響。為了探究積灰對肋片散熱性能的影響,本文將積灰簡化成各向同性的多孔介質模型,鰭片式散熱器廠,不考慮積灰層中孔隙空氣的對流傳熱效應,鰭片式散熱器供應,重點研究積灰的孔隙率、顆粒尺寸等關鍵特性參數對肋片散熱性能的影響。這樣既能排除復雜的干擾因素,又能較為準確地預測積灰帶來的散熱影響。
任何器件在工作時都有一定的損耗,大部分的損耗變成熱量。小功率器件損耗小,型材鰭片式散熱器,無需散熱裝置。而大功率器件損耗大,若不采取散熱措施,則管芯的溫度可達到或超過允許的結溫,器件將受到損壞。因此必須加散熱裝置,常用的就是將功率器件安裝在散熱器上,鰭片式散熱器,利用散熱器將熱量散到周圍空間,---時再加上散熱風扇,以一定的風速加強冷卻散熱。
在某些大型設備的功率器件上還采用流動冷水冷卻板,它有---的散熱效果。 散熱計算就是在一定的工作條件下,通過計算來確定合適的散熱措施及散熱器。功率器件安裝在散熱器上。它的主要熱流方向是由管芯傳到器件的底部,經散熱器將熱量散到周圍空間。
散熱鰭片的功效
對筆記本的散熱模塊設計而言,熱管的直徑越粗,數量越多,導熱效率自然也就越高。但是,想在z短時間內將熱管冷凝段的熱蒸汽還原為液體,對搭配的散熱鰭片也提出了更高的要求。
散熱鰭片在電子工程設計的領域中被歸類為“被動性散熱元件”,它的材質以鋁和銅為主,工作原理是將從熱管傳遞來的熱量以對流的形式散發掉,散熱效率取決于表面積的大小。