Компьютерные технологии для расчёта тепловых режимов и механических воздействий. Муромцев Д.Ю - 44 стр.

UptoLike

44
1.5. Определяется температура поверхности корпусов ЭРЭ, приве-
дённых в вышерассмотренном примере:
t
ис
= t
0
+ t
ис
,
OP4177 t
ис
= 20 + 14 = 34 °С;
OP2177 t
ис
= 20 + 17 = 37 °С;
564ИЕ10, 564КП1, 564КП2, 564ПУ4 t
ис
= 20 + 21 = 41 °С;
564КТ3, 564ЛА7, 564ЛА8, 564ЛН2, 564ЛП2, 564ЛП13, 564ТМ2,
1НТ251 t
ис
= 20 + 22 = 42 °С;
1478ФН1У t
ис
= 20 + 19 = 39 °С;
3ОТ110Б t
ис
= 20 + 20 = 40 °С;
Р1-12-0,125 t
ис
= 20 + 14 = 34 °С;
Р1-12-0,5 t
ис
= 20 + 35 = 55 °С;
SM4001 t
ис
= 20 + 30 = 50 °С;
2ДС523ВР t
ис
= 20 + 36 = 56 °С.
В результате проведённых расчётов можно сделать вывод о том, что
температурный режим всех ЭРЭ функционального узла соответствует ука-
занной группе эксплуатации и не требует дополнительного охлаждения.
1.6. РАСЧЁТ РАДИАТОРА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ПРИБОРА
Исходные данные
t
п. max
максимальная температура перехода;
R
вн
внутреннее тепловое сопротивление прибора;
Р
рас
мощность, рассеиваемая прибором;
t
c
температура окружающей среды;
R
кт
контактное сопротивление прибор теплосток (величина R
кт
лежит в пределах 0,1…1,0 град/Вт).
Последовательность расчёта
1. Определяется перегрев места крепления прибора с радиатором
t = (t
п. max
t
c
) – P
рас
(R
вн
+ R
кт
), (1.56)
где R
кт
контактное сопротивление прибор теплосток R
кт
= 2,2·10
–4
/S
к
,
S
к
площадь контактной поверхности, м
2
; R
тс
тепловое сопротивление
теплосток (радиатор) среда. При этом должно выполняться условие
Р
max
> Р
рас
.
2. Тепловое сопротивление теплосток среда определяется по формуле
рас
ктвнрасcmax.п
тс
)()(
qP
RRPtt
R
+
=
, (1.57)
где q коэффициент, учитывающий неравномерность распределения тем-
пературы по радиатору (q 0,9).