- 本文將解釋這種理論方法、概念驗證以及如何借助陶瓷散熱器最終實現這些改良。 基于計算流體動力學(CFD)的仿真過程支持熱優化和產品工藝設計。 發光二極管(LED)因受到發熱問題的制約而妨礙其成為一種理想光源的情況是
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散熱 設計 LED 簡化 陶瓷 方法 創新
- AdvancedTCA標準的出現為我們帶來了新的機遇與挑戰。8UX280mm 尺寸的板卡和基于串行交換技術的模式為我們帶來了更高的交換能力,但同時,也為我們帶來了很多方面的麻煩,至少在散熱方面是這樣的,尤其當系統空間有約
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AdvancedTCA 系統 散熱 仿真分析
- 近年來,尖端FPGA的功能快速發展到了前所未有的高度。但不幸的是,功能方面的快速發展也隨之加大了對散熱的需求。因此,設計人員需要更高效的散熱片來為集成電路提供足夠的降溫需求。
為了滿足上述需求,熱管理供應商推出了多種可提供給定容量下更強降溫效果的高性能散熱片設計方案。喇叭狀針鰭散熱器就是近年來推出的比較重要的技術之一。這種散熱器最初設計用于FPGA降溫,其具有的某些特性使之特別適用于普通FPGA環境。
更好的降溫和氣流管理
喇叭狀針鰭散熱片置有一系列圓柱形引腳。如圖1所示,這些引腳作
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散熱 FPGA
- 高溫或內部功耗產生的過多熱量可能改變電子元件的特性并導致其關機、在指定工作范圍外工作,甚或出現故障。電源管理器件(及其相關電路)經常會遇到這些問題,因為輸入與負載之間的任何功耗都會導致器件發熱,所以必須
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考慮 散熱 問題 必需 電路 電源 管理 設計
- 近年來,大功率LED發展較快,在結構和性能上都有較大的改進,產量上升、價格下降;還開發出單顆功率為100W的超大功率白光LED。與前幾年相比較,在發光效率上有長足的進步。例如,Edison公司前幾年的20W白光LED,其
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設計 散熱 LED 大功率
- 摘要:太陽能LED照明系統的發展在很大程度上受到了散熱問題的影響,將半導體制冷技術應用于太陽能LED照明系統解決系統的散熱問題是一個新思路。本文在對半導體制冷技術原理分析的基礎上,針對太陽能LED照明系統,采用
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照明 系統 散熱 方案設計 LED 太陽能 半導體 制冷 技術
- 前言 現今大多數的顯示屏廠商,于PCB設計時幾乎都會面臨到散熱的問題,尤其是因為驅動芯片所產生的熱影響LED正常發光特性;進而影響整塊顯示屏的色彩均勻度。如何解決散熱問題確實讓設計者頭痛。本文將進一步
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顯示屏 散熱 問題 LED 解決 QFN 封裝 利用 LED
- 摘要:考慮熱導率與散熱方式的影響,使用大型有限元軟件ANSYSl0.0模擬并分析了大功率LED熱分布。通過分析不同封裝、熱沉材料及散熱方式對LED熱分布與最大散熱能力的影響,指出解決LED散熱問題的關鍵不是尋找高熱導率
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關鍵 問題 散熱 LED 大功率 改善
- LED(發光二極管)是一種節能環保、壽命長和多用途的光源。專業咨詢機構預測全球高亮度LED市場到2011年將達到90億美元,年均復合增長率達16.7%。隨著LED發光效率的快速提升,LED應用市場已經邁向普通照明。但LED也面臨成本高、性能不確定性高等發展瓶頸,在目前全球高達百億美元的照明商機中,LED價格偏高的限制,仍是制約其發展的首要因素。
成本高無法全面商品化
從上世紀60年代第一個商用LED面市以來,LED在照明行業已經應用了40多年,行業內的上、中、下游已經形成了一個較為完善的
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LED 光電子 普通照明 光效 散熱
- “這款A-D轉換器是根據醫療儀器廠商的要求而開發的。因為對精度和耗電量的要求非常嚴格,所以我們采用了...
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圖像 診斷 散熱 驅動 混載 模擬
散熱介紹
散熱的方式有 輻射散熱 傳導散熱 對流散熱 蒸發散熱
機體各組織器官產生的熱量,隨著血液循環均勻地分布于全身各部。當血液流經皮膚血管時,全部熱量的90%由皮膚散出,因此皮膚是人體散熱的主要部位。還有一小部分熱量,通過肺、腎和消化道等途徑,隨著呼吸、尿和糞便散出體外。在氣溫18~30℃的環境中,各種方式散熱的百分率,如表9-4所示。
(一)散熱的方式——主要是物理方式
1.輻射 [
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