Компьютерные технологии для расчёта тепловых режимов и механических воздействий. Муромцев Д.Ю - 26 стр.

UptoLike

26
блока в окружающую среду полученная при расчёте в первом приближе-
нии, Вт/К
2
.
.С927,30
189,2
1
157,2
1
785,1020
2
°=
++=t
Сравним температуры нагретой зоны, полученные при расчётах в пер-
вом и во втором приближениях. Если разница будет составлять более 10%, то
надо произвести расчёт температуры нагретой зоны в третьем приближении:
09,0
987,33
927,30987,33
1
21
=
=
=δ
t
tt
;
δ = 9%, следовательно, нет необходимости производить расчёт темпера-
туры нагретой зоны в третьем приближении.
Таким образом, корпус проектируемого блока РЭС в целом удовле-
творяет допустимым значениям перегрева с учётом климатического ис-
полнения и для охлаждения проектируемого изделия рациональной явля-
ется система, основанная на естественном воздушном охлаждении.
1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕМЕНТА
Для определения температуры корпуса электрорадиоэлемента, уста-
новленной в модуле 1-го уровня, операции выполняют в следующей по-
следовательности.
1. Определение эквивалентного коэффициента теплопроводимости
модуля, в котором расположена микросхема для вариантов:
при отсутствии теплопроводных шин λ
экв
= λ
п
, где λ
п
теплопро-
водность материла основания платы [2, 3, 5];
при наличии теплопроводных шин
( )( )
+
λ
λ
+
λ
+
+
+λλ
+λ=λ
пшп
ш
п
шп
1
пшпшпшп
ш
пэкв
1
1
1
2
1
1
1)1(
VVV
V
A
VVVVV
V
A
(1.51)
где
A
поверхностный коэффициент заполнения платы модуля тепло-
проводными шинами,
пш
SSA
=
;
ш
S
суммарная площадь, занимаемая
теплопроводными шинами на ПП;
п
V
объём ПП с учётом объёма тепло-
проводных шин;
ш
V
объём теплопроводных шин на ПП;
ш
λ
тепло-
проводность материала теплопроводной шины;.
Теплофизические параметры некоторых материалов приведены в
табл. 1.7.