Optimización del rendimiento del disipador térmico de aleta de pin LED

En los últimos años, la función de FPGA de vanguardia se ha desarrollado rápidamente a una altura sin precedentes. Desafortunadamente, el rápido desarrollo de las funciones también ha aumentado la demanda de disipación de calor. Por lo tanto, los diseñadores necesitan disipadores de calor más eficientes para proporcionar suficiente demanda de enfriamiento para los circuitos integrados.

FPGA cooling

Para cumplir con los requisitos anteriores, los proveedores de gestión térmica han lanzado una variedad de diseños de disipadores de calor de alto rendimiento que pueden proporcionar un efecto de enfriamiento más fuerte bajo una capacidad determinada. El radiador de aleta de pasador en forma de cuerno es una de las tecnologías más importantes introducidas en los últimos años. Este radiador fue diseñado originalmente para la refrigeración FPGA, y algunas de sus características lo hacen especialmente adecuado para el entorno FPGA ordinario.

pin fin  heatsink design

    El disipador de calor de aleta de alfiler en forma de cuerno está provisto de una serie de pasadores cilíndricos. Como se muestra en la imagen a continuación, estos pasadores están dispuestos hacia afuera como aletas de disipador de calor. Debido a su estructura física única, el disipador de calor de aleta de alfiler en forma de cuerno está optimizado de acuerdo con el entorno de flujo de aire de velocidad media y baja, lo que puede lograr un efecto de enfriamiento sin precedentes en este entorno.

copper pin fin heatsink

La baja resistencia térmica del disipador de calor de aleta de pasador se beneficia principalmente de las siguientes características: pasador cilíndrico, estructura omnidireccional de la matriz de pines y su gran área de superficie, así como la alta conductividad térmica de la base y el pasador, que ayudan a mejorar el rendimiento del disipador de calor. En comparación con las aletas cuadradas o rectangulares, la resistencia de los pasadores cilíndricos al flujo de aire es baja, y la estructura omnidireccional de la matriz de pines ayuda al flujo de aire circundante dentro y fuera de la matriz de pines.convenientemente.

LED pin fin heatsink

   Para lograr un efecto de enfriamiento significativo, el disipador de calor debe tener suficiente área de superficie. De lo contrario, si el área de superficie es demasiado pequeña, el disipador de calor no puede emitir suficiente calor. Sin embargo, esto dificultará el flujo de aire y reducirá el rendimiento térmico. Esta es la contradicción inherente que los ingenieros térmicos deben enfrentar al diseñar un disipador de calor de pasador vertical.

    Al doblar el pasador hacia afuera, el pasador de la bocina supera efectivamente la contradicción entre el área de superficie y la densidad del pasador. Este método aumenta en gran medida el espaciado entre los pines bajo un área determinada. Por lo tanto, el flujo de aire circundante puede entrar y salir más fácilmente de la matriz de pines. La superficie del disipador de calor está expuesta al aire con un caudal más rápido, y la disipación de calor aumenta considerablemente. Esta mejora es particularmente evidente cuando la velocidad del flujo de aire es baja, porque cuanto más lenta es la velocidad del flujo de aire, más difícil es para el aire circundante ingresar a la matriz de pines del disipador de calor. Por lo tanto, el disipador de calor del pasador de la bocina es el más adecuado en el entorno de baja velocidad de flujo de aire.

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