- 本文将解释这种理论方法、概念验证以及如何借助陶瓷散热器最终实现这些改良。 基于计算流体动力学(CFD)的仿真过程支持热优化和产品工艺设计。 发光二极管(LED)因受到发热问题的制约而妨碍其成为一种理想光源的情况是
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散热 设计 LED 简化 陶瓷 方法 创新
- AdvancedTCA标准的出现为我们带来了新的机遇与挑战。8UX280mm 尺寸的板卡和基于串行交换技术的模式为我们带来了更高的交换能力,但同时,也为我们带来了很多方面的麻烦,至少在散热方面是这样的,尤其当系统空间有约
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AdvancedTCA 系统 散热 仿真分析
- 近年来,尖端FPGA的功能快速发展到了前所未有的高度。但不幸的是,功能方面的快速发展也随之加大了对散热的需求。因此,设计人员需要更高效的散热片来为集成电路提供足够的降温需求。
为了满足上述需求,热管理供应商推出了多种可提供给定容量下更强降温效果的高性能散热片设计方案。喇叭状针鳍散热器就是近年来推出的比较重要的技术之一。这种散热器最初设计用于FPGA降温,其具有的某些特性使之特别适用于普通FPGA环境。
更好的降温和气流管理
喇叭状针鳍散热片置有一系列圆柱形引脚。如图1所示,这些引脚作
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散热 FPGA
- 高温或内部功耗产生的过多热量可能改变电子元件的特性并导致其关机、在指定工作范围外工作,甚或出现故障。电源管理器件(及其相关电路)经常会遇到这些问题,因为输入与负载之间的任何功耗都会导致器件发热,所以必须
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考虑 散热 问题 必需 电路 电源 管理 设计
- 近年来,大功率LED发展较快,在结构和性能上都有较大的改进,产量上升、价格下降;还开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED。与前几年相比较,在发光效率上有长足的进步。例如,Edison公司前几年的20W白光LED,其
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设计 散热 LED 大功率
- 摘要:太阳能LED照明系统的发展在很大程度上受到了散热问题的影响,将半导体制冷技术应用于太阳能LED照明系统解决系统的散热问题是一个新思路。本文在对半导体制冷技术原理分析的基础上,针对太阳能LED照明系统,采用
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照明 系统 散热 方案设计 LED 太阳能 半导体 制冷 技术
- 前言 现今大多数的显示屏厂商,于PCB设计时几乎都会面临到散热的问题,尤其是因为驱动芯片所产生的热影响LED正常发光特性;进而影响整块显示屏的色彩均匀度。如何解决散热问题确实让设计者头痛。本文将进一步
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显示屏 散热 问题 LED 解决 QFN 封装 利用 LED
- 摘要:考虑热导率与散热方式的影响,使用大型有限元软件ANSYSl0.0模拟并分析了大功率LED热分布。通过分析不同封装、热沉材料及散热方式对LED热分布与最大散热能力的影响,指出解决LED散热问题的关键不是寻找高热导率
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关键 问题 散热 LED 大功率 改善
- LED(发光二极管)是一种节能环保、寿命长和多用途的光源。专业咨询机构预测全球高亮度LED市场到2011年将达到90亿美元,年均复合增长率达16.7%。随着LED发光效率的快速提升,LED应用市场已经迈向普通照明。但LED也面临成本高、性能不确定性高等发展瓶颈,在目前全球高达百亿美元的照明商机中,LED价格偏高的限制,仍是制约其发展的首要因素。
成本高无法全面商品化
从上世纪60年代第一个商用LED面市以来,LED在照明行业已经应用了40多年,行业内的上、中、下游已经形成了一个较为完善的
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LED 光电子 普通照明 光效 散热
- “这款A-D转换器是根据医疗仪器厂商的要求而开发的。因为对精度和耗电量的要求非常严格,所以我们采用了...
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图像 诊断 散热 驱动 混载 模拟
散热介绍
散热的方式有 辐射散热 传导散热 对流散热 蒸发散热
机体各组织器官产生的热量,随着血液循环均匀地分布于全身各部。当血液流经皮肤血管时,全部热量的90%由皮肤散出,因此皮肤是人体散热的主要部位。还有一小部分热量,通过肺、肾和消化道等途径,随着呼吸、尿和粪便散出体外。在气温18~30℃的环境中,各种方式散热的百分率,如表9-4所示。
(一)散热的方式——主要是物理方式
1.辐射 [
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