Anpassung
Prozess
Das thermische Design dient dazu, Wärme von der Wärmequelle abzuleiten, um die Leistungsverluste zu beseitigen und Wärme unter Betriebsbedingungen zu übertragen.
Das thermische Design umfasst wichtige Bewertungsfaktoren wie die verfügbare Raumgröße für das thermische Design sowie die thermische Designleistung.
die Temperatur des Chipgehäuses, die Umgebungstemperatur und der thermische Widerstand.
Wie entwerfen wir eine thermische Lösung für den Kunden?
1
Lösung
2
Simulation
3
Musterprüfung
4
Prototyp
5
Produktoptimierung
SCHRITT1 - Lösungsdesign (2 Tage)
Wenn der Kunde keine Zeichnung hat, sollte er uns die folgenden wichtigen Informationen mitteilen. Aufgrund dieser Schlüsselinformationen werden unsere Ingenieure den am besten geeigneten Konzept-Wärmesenker entwerfen – einschließlich der Auswahl der Materialien (Al/Cu.), der Einsatz von Heatpipes, der Luftstromrichtung sowie der Rippenfläche. Anschließend stellen wir dem Kunden CAD-Entwurfszeichnungen zur Bestätigung zur Verfügung.
01
Halte den Raum fern
Wie viel Platz bleibt für das thermische Design übrig? Zum Beispiel muss das Gerät einen Kühlkörper installieren; der verfügbare Raum bestimmt dann entweder die Größe des Kühlkörpers oder die Wärmeableitungseffizienz.
02
Thermische Designleistung
Die Wärmequelle im Gerät, zum Beispiel: Wie hoch ist die Leistung, wenn der Chip arbeitet?
03
Temperatur des Chipgehäuses
Wie hoch wird die Gehäusetemperatur steigen, wenn der Chip in Betrieb ist?
04
Umgebungstemperatur
In welchem Umgebungstemperaturbereich befindet sich das Gerät?
05
Thermischer Widerstand = (Tc - Ta) / TDP
Leichtigkeit des Wärmetransports. Ein hoher thermischer Widerstandswert bedeutet, dass Wärme schwer zu übertragen ist, während ein niedriger thermischer Widerstandswert bedeutet, dass Wärme leicht übertragen werden kann.
06
Aktive oder lüfterlose Lösung
Bewerten Sie, ob der Konvektionseffekt des Geräts ausreichend gut ist, und stellen Sie fest, ob es erforderlich ist, die Windverteilung zu erhöhen.
07
Schwerkraftrichtung
Die Wirkungsrichtung des Kühlkörpers wird durch die Schwerkraft beeinflusst; daher muss klar sein, ob die Einbaulage des Geräts vertikal oder horizontal ist.
STEP2-Simulation (1 Tag)
SCHRITT 3 – Musterprüfung (3–5 Tage)
Nachdem die Simulationsergebnisse vom Kunden genehmigt wurden, fertigen wir manuell Muster gemäß den Zeichnungen für einen Probeversuch in unserem Labor an.
SCHRITT 4 - Prototyp (5–7 Tage)
Wir stellen mehrere Muster zur Verfügung, die Kunden installieren und testen können.
SCHRITT 5 – Produktoptimierung (5–7 Tage)
Optimieren Sie das Produkt erneut vor der Massenproduktion. Reduzieren Sie Kosten, Gewicht und Volumen für die Kunden so weit wie möglich.



