最大散热能力现在电子行业广泛应用的电子芯片或其它电子元件都有最佳的工作温度范围,其最佳工作温度一般在30~65℃,超出这个范围后原件的工作能力将急剧下降,甚至会有烧毁的危险。在实验中,以65℃为最高热源温度,分别测定了在实验分组所代表的5种情况下热源温度和输入功率之间的关系。随着热源数量的增加,散热器的散热能力有很大的提高,单热源时,最大散热能力为170W左右,双热源时为260W,三热源时则达到了将近400W,完全满足了高功率电子元件的散热要求。
多热源平板热管散热器的性能已经通过实验得到了测定,在风道截面积和室内温度基本保持不变的情况下,通过全面分析散热器在应对不同的热源数量和热源位置时的总体热阻,最大传热量以及限定热源表面温度不超过65℃时散热器的散热能力,得出了风扇送风量对散热器各性能的影响情况,得出以下结论:
(1)这种平板热管散热器随着热源数量的增加,散热器的总体热阻减小,在三热源、风速为4.5m/s时,其总热阻只有0.102/W℃左右,最大传热量将近1000W,远远超过了现今电子元件的发热功率,所以多热源、高发热功率的场合更适合它的应用;
(2)风速对散热器的总体热阻、最大传热量、最大散热能力都有积极的影响,所以在考虑噪声、功率消耗等情况下应尽量提高风速;
(3)在电子元件发热量逐步增大的趋势下,这种平板热管散热器仍能满足大散热量的要求,在三热源的情况下,它的最大散热能力达到400W左右,完全满足高功率电子元件的散热要求,较其它类型的散热器拥有更优良的散热性能。
(1)这种平板热管散热器随着热源数量的增加,散热器的总体热阻减小,在三热源、风速为4.5m/s时,其总热阻只有0.102/W℃左右,最大传热量将近1000W,远远超过了现今电子元件的发热功率,所以多热源、高发热功率的场合更适合它的应用;
(2)风速对散热器的总体热阻、最大传热量、最大散热能力都有积极的影响,所以在考虑噪声、功率消耗等情况下应尽量提高风速;
(3)在电子元件发热量逐步增大的趋势下,这种平板热管散热器仍能满足大散热量的要求,在三热源的情况下,它的最大散热能力达到400W左右,完全满足高功率电子元件的散热要求,较其它类型的散热器拥有更优良的散热性能。
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