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熱阻對(duì)電子封裝中的傳熱和熱管理的影響


為了提高電子設(shè)備的性能,可靠性和成本,建議將大量組件或電路合并到單個(gè)外殼或封裝中。由于電路被限制在具有較高功率密度的較小空間中,因此產(chǎn)生熱量和散熱是設(shè)計(jì)人員的主要問(wèn)題。將多個(gè)電路集成到單個(gè)封裝(例如PCB)中,對(duì)電子設(shè)備中的熱管理技術(shù)和傳熱提出了挑戰(zhàn)。 

在本文中,我們分析了熱阻對(duì)熱傳遞和熱管理的影響,以更好地保護(hù)電子設(shè)備。 

在傳熱中定義熱阻

對(duì)于集成電子封裝的熱分析或熱傳遞分析,熱阻是重要的參數(shù),因?yàn)樗趯?shí)施冷卻機(jī)制中起著重要作用。電子設(shè)備冷卻期間必須滿足的一個(gè)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)是,在最壞情況下的運(yùn)行條件(例如熱阻,冷卻液流速和模塊功率)下,溫度必須保持在最大允許極限以下。 

所有電子電路封裝都可以通過(guò)熱阻來(lái)表征。因?yàn)槲覀兛梢詫崃鞯臄U(kuò)散與電荷的運(yùn)動(dòng)聯(lián)系起來(lái),所以熱阻類似于電阻。熱阻方程如下所示,其中T是以℃為單位的溫度差,q是以瓦特為單位的傳熱速率,R是以℃/ W為單位的熱阻: 


傳熱中的熱阻值在設(shè)備的范圍和應(yīng)用方面有所不同。用于電話,個(gè)人計(jì)算機(jī)和消費(fèi)電子產(chǎn)品的低功耗封裝的特征在于非常高的熱阻。計(jì)算機(jī)大型機(jī)和超級(jí)計(jì)算機(jī)具有較高的組件功耗和功率密度,并且具有較低的熱阻值。 

不同級(jí)別的熱阻

在電子封裝中,熱量從元件結(jié)傳遞到最終的散熱器??偀嶙铔Q定了傳熱路徑中的結(jié)溫。 

電子封裝的總熱阻可根據(jù)傳熱路徑分為三級(jí)。分類級(jí)別為:

組件級(jí)別-在組件級(jí)別上,有一個(gè)內(nèi)部熱阻,用Rint表示。它是從結(jié)點(diǎn)或任何其他電路元件到組件外殼外表面的熱流阻力。 

封裝級(jí)-Rext表示的外部熱阻處于封裝級(jí),可抵抗從外殼表面到某個(gè)參考點(diǎn)的熱傳遞。該參考點(diǎn)可以是環(huán)境溫度,PCB的邊緣或液體冷卻的冷板。 

系統(tǒng)級(jí)-系統(tǒng)級(jí)熱阻是熱阻的最后階段。該階段著重于從冷卻劑到散熱器的熱傳遞。 

內(nèi)部和外部熱阻在傳熱中的作用

內(nèi)部和外部熱阻控制電子封裝中的器件結(jié)溫??偀嶙栌?span>Rint和Rext之和給出,其值隨封裝功率密度而減小。 

為了進(jìn)行適當(dāng)?shù)臒峁芾砗蜔醾鬟f,應(yīng)選擇內(nèi)部和外部熱阻的組合,以允許指定的功率和結(jié)溫值。內(nèi)部和外部的熱阻受冷卻機(jī)制和封裝設(shè)計(jì)的影響。這表明在控制電子封裝的溫度時(shí)熱管理和冷卻系統(tǒng)選擇的重要性。 

為了改善電子包裝中的冷卻效果,建議降低內(nèi)部熱阻,以增強(qiáng)包裝內(nèi)的熱流。減小外部熱阻可以改善從封裝的外表面到冷卻介質(zhì)的熱流。 

熱阻對(duì)電子封裝中的熱傳遞的影響很大。冷卻方法,封裝設(shè)計(jì)和所選材料都是建立內(nèi)部和外部熱阻的關(guān)鍵。如果熱管理選擇不正確,則內(nèi)部和外部熱阻的組合將無(wú)法滿足電子封裝的溫度限制。設(shè)計(jì)具有高功率密度的電子封裝時(shí),請(qǐng)仔細(xì)選擇熱管理和冷卻機(jī)制,以確??煽亢陀行У男阅?。 

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