資料介紹
任何熱解決方案的目的是確保設(shè)備的工作溫度不超過其制造商定義的安全界限。在電子工業(yè)中,這個(gè)工作溫度被稱為器件的“結(jié)溫”,例如,在這個(gè)處理器中,這個(gè)術(shù)語實(shí)際上指的是半導(dǎo)體結(jié)。
為了維持操作,熱量必須以這樣的速率流出半導(dǎo)體,以確??山邮艿慕Y(jié)溫。這種熱流遇到阻力,因?yàn)樗鼜恼麄€(gè)器件封裝的交界處移動(dòng),就像電子流過導(dǎo)線時(shí)的表面電阻。在熱力學(xué)方面,這種電阻稱為導(dǎo)通電阻,由幾個(gè)部分組成。從結(jié),熱可以流向組件的情況下,其中散熱器可能位于。這是被稱為ΘJC,或結(jié)到外殼的熱阻。熱量也可以從組件的頂部表面流出并進(jìn)入板內(nèi)。這是被稱為連接板的阻力,或ΘJB
ΘJB定義為溫度差之間的連接和板除以功率的熱路徑時(shí)從連接板。測(cè)量ΘJB,該設(shè)備頂部絕緣和冷板連接到板的邊緣(圖1)。這是真正的熱阻,這是該設(shè)備的特點(diǎn)。唯一的問題是,在一個(gè)實(shí)際的應(yīng)用程序,不知道有多少功率被發(fā)送從不同的路徑
ΨJB is a measure of the temperature differential when multiple heat transfer paths are used, such as the sides and top of the component as well as the board. These multiple paths are inherent in an actual system and measurements must be used with caution.
Due to the multiple heat transfer paths within a component, a single resistance cannot be used to accurately calculate the junction temperature. The thermal resistance from junction to ambient must be broken down further into a network of resistances to improve the accuracy of junction temperature prediction. A simplified resistor network is shown in Figure 2.
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