O tepelném návrhu, tepelném testu, tepelné simulaci
S rozvojem miniaturizace, inteligence a diverzifikace elektronických a elektrických produktů je hustota výkonu produktů stále vyšší a vyšší a konstrukční cyklus produktů se zkracuje a zkracuje, což přináší vážné výzvy pro design produktů pro odvod tepla. V současné době stále více podniků volí urychlení vývoje produktu pomocí simulace a testování s cílem snížit počet testů a ověřování, zkrátit vývojový cyklus a snížit riziko návrhu produktu.
Kromě toho, protože parametry spotřeby energie a rozptylu tepla polovodičových zařízení souvisejí se složením materiálu a výrobním procesem a souvisejí s okolní teplotou a nárůstem teploty, je nutné překalibrovat charakteristiky rozptylu tepla komponent pomocí tepelného testování. zařízení.

Tepelný design:
Tepelný návrh elektronických zařízení vychází z příkonu, teplotních charakteristik a aplikačních scénářů elektronických součástek s využitím technologie přenosu tepla a odpovídajícího konstrukčního vybavení tak, aby provozní teplota součástek nepřekročila požadovaný rozsah jejich běžné provozní teploty, a splňuje požadavky na spolehlivost součástí na dráze odvodu tepla. Tepelný návrh obvykle potřebuje získat klíčové parametry výkonu přenosu tepla pomocí technologie tepelného testování a simulační technologie může vyhodnotit a optimalizovat tepelný návrh.

Tepelný test:
Tepelný test je testovací technologie. S pomocí profesionálního testovacího zařízení a metod může získat charakteristiky tepelného odporu všech částí na jednorozměrné chladicí dráze produktu a poskytnout spolehlivá data pro vyhodnocení návrhu rozptylu tepla a simulační analýzu.
V tepelném návrhu elektronických produktů je účelem tepelného testu především otestovat, zda skutečný tepelný výkon produktu může splňovat očekávané požadavky, testovat racionalitu tepelného řešení produktu a vyhodnotit spolehlivost procesu produktu. Kromě toho může technologie tepelného testu také vyhodnotit potenciál optimalizace a snížení nákladů, testovat skutečný výkon produktu v různých schématech a v různých prostředích a provádět regresi v kombinaci s teoretickým návrhem a simulační analýzou, aby se řídilo následné rozptýlení tepla. design.
Termální simulace:
Technologie tepelné simulace má pomocí technologie CFD analyzovat jevy přenosu tepla, jako je elektrický ohřev, vedení, konvekce, záření a fázové změny v pracovním prostředí virtuálního fyzického prototypu, a předpovídat charakteristiky rozptylu tepla produktu. Technologie tepelné simulace může být aplikována na různé stupně produktů:
1. Rychle ověřte a optimalizujte návrhový nápad v návrhu avýzkumné a vývojové práce.
2. Ve fázi podrobného návrhu se před tvarováním vzorku provádí virtuální testování, aby se vyřešila většina problémů, a efektivita se zvyšuje minimalizací pokusů a omylů během testování vzorků, aby se napomohlo pozdější optimalizaci produktu a dosáhlo se snížení nákladů a zvýšení efektivity. .
3. Problémy odhalené ve fázi provozu a údržby produktu lze prozkoumat a reprodukovat za účelem zlepšení návrhu a spolehlivosti.

Tepelný návrh, tepelná simulace a tepelný test probíhají celým cyklem návrhu a výzkumu a vývoje produktu, aby se vytvořily silnější technické možnosti pro výzkum a vývoj a design. V celém procesu návrhu a vývoje jsou simulace a test kombinovány za účelem získání a ověření dat a poté je produkt optimalizován na základě výsledků analýzy.






