為保證DCDC電源模塊工作穩定性和延長(cháng)運用壽命,芯片的最高溫度不得超越85℃[2]。器件的工作溫度每升高10℃,其失效率增加1倍[3]。為保證電子設備正常運轉的平安性和長(cháng)期運轉的牢靠性,采用恰當、牢靠的辦法控制電子元器件的溫度,使其在所處的工作環(huán)境條件下不超越穩定運轉請求的最高溫度。
隨著(zhù)電子元器件的小型化、微小型化,集成電路的高集成化和微組裝等的開(kāi)展,元器件、組件的熱流密度不時(shí)進(jìn)步,熱設計也正面臨著(zhù)嚴峻的應戰[1]。電源散熱構造的好壞直接影響到電源系統能否長(cháng)時(shí)間穩定工作。以傳熱學(xué)和流膂力學(xué)為根底,分離電子設備的詳細構造,設計合理高效的散熱安裝,輔以先進(jìn)的熱剖析軟件仿真研討,為電子設備發(fā)明出一個(gè)良好的工作環(huán)境,確保發(fā)熱元器件以及電源系統在允許的溫度下可以穩定牢靠地工作。
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