Конструкторские расчеты печатного узла. Расчет теплового режима. Обеспечение технологичности конструкции изделия

Страницы работы

9 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

Часть 3. Конструкторские расчеты печатного узла

3.1. Расчет теплового режима

Расчет теплового режима блока РЭА выполняется в два этапа. На первом рассматривается вариант с естественным воздушным охлаждением. Итогом расчета является температура нагрева ЭРЭ, наиболее критичных к перегреву. Если эта температура не превышает допустимую, то тепловой расчет ограничивается первым этапом, если же температура нагрева ЭРЗ превышает допустимую, то необходимо перейти ко второму этапу, то есть к расчету теплового режима блока с принудительным воздушным охлаждением. Итогом расчета на втором этапе будет температура нагрева блока при заданном расходе воздуха. Данная методика тепловых расчетов относительно проста и имеет погрешность не более 10 %.

Расчет теплового режима блока РЭА с естественным воздушным охлаждением.

Методика расчета справедлива для вариантов как вертикального, так и горизонтального расположения печатных узлов (ячеек) в блоке. Для прямоугольного блока область выделения тепла  (нагретая зона) представляет собой параллелепипед, включающий ЭРЭ, выделяющие тепло, и промежутка между ними.

Исходные данные:

1) Размеры блока

lб1=0,06м - ширина блока;

lб2=0,080м - длина блока;

lб3=0,02м - высота блока.

Параметры выбраны с учетом габаритных размеров платы (30х45 мм), однако вучетом малых габаритных размеров, с целью увеличения количества вентиляционных отверстий, размеры блока будут существенно увеличены, а также высоты платы с учетом самого высоко выступающего элемента – соединителя (11,2 мм)

2) Размеры нагретой зоны

l31=0.018 м – ширина участка печатного узла, в котором заключены все элементы, выделяющие тепло (нагретой зоны)

l32=0.035 м – длина участка печатного узла, в котором заключены все элементы, выделяющие тепло (нагретой зоны)

l33=0.01м – высота ПП и наиболее выступающего компонента нагретой зоны.

3) Мощность рассеивания Pб

Мощность рассеивания определяется мощностями всех входящих в НЗ компонентов.

Резисторы: n=6, Pрез=0,1 Вт

Бескорпусные транзисторы :Ртран=0,1 Вт

Pб=0,1*6+4*0,1=1,04 Вт

4) Мощность, рассеиваемая ЭРЭ (компонентом), наиболее критичным к перегреву:

Поскольку все чип-резисторы имеют одинаковую мощность рассеивания вследствие единого типоразмера исполнения, то

Pк= Pрез =0,1 Вт

5) Площадь поверхности ЭРЭ, наиболее критичных к перегреву

В данном случае это будет площадь конденсаторов:

6) Максимальная температура окружающей среды

Установим, что максимальная температура будет соответствовать максимальной температуре для умеренного климата (макроклиматического района) в соответствии с ГОСТ 15150-69:

Tос=40 0С

7) Количество вентиляционных отверстий и площадь одного отверстия.

Установим, что в крышке блока имеются отверстия Ø 2,5 мм, расположенные с шагом 8 мм и на расстоянии 2 мм от краев крышки. Тогда:

nBO=7·9=63,

8) Допустимая температура компонента

Тк.доп=85 оС (предельная температура микросборки).

Порядок расчета:

1.Поверхность кожуха блока

SКб=2(lб1· lб2+ lб2· lб3+ lб1· lб3)

lб1=0,06м

lб2=0,075м

lб3=0,02м

SКб=2(0,06· 0,075+ 0,075· 0,02+ 0,06· 0,02)=0,015 м2

2. Поверхность нагретой зоны

SНЗ=2(l31* l32 + (l31+ l32)*l33*K)

l31=0,018м

l32=0,035м

l33=0,01м

 - объем печатной платы

 - объем компонентов

3. Удельная мощность, рассеиваемая кожухом.

qКб= Pб / SКб

Pб=1,045 Вт;

SКб=0,015 мм2

qКб= 1,045 / 0,015 =65,8 Вт/ м2

4. Удельная мощность, рассеиваемая НЗ(нагретой зоной).

qНЗ= Pб / SНЗ

Pб=1,045 Вт;

Sнз=2,6*10-3 мм2

qНЗ= 1,045 / 0,0026=401 Вт/ м2

5. Перегрев кожуха блока (без учета вентиляционных отверстий) находится по графику

∆T11(qкб=65,8)=14 оС

6. Перегрев НЗ (без учета вентиляционных отверстий) находится по графику

∆T2= φ 2(qнз=401)=41 оС

7. Суммарная площадь вентиляционных отверстий

SсВО= nВО*SВО

8. Коэффициент перфорации

Kпф= SсВО/ (lб1* lб2)

lб1=0,06м

lб2=0,075м

9.Коэффициент, учитывающий перегрев при наличии вентиляционных  отверстий, определяется по графику:

Км= φ3пф=0.07)=0.82

10. Перегрев кожуха блока 

∆TКб=Km* ∆T1*0.93, где 0,93 – эмпирический коэффициент

Км=0,82

∆T1=14 оС

11. Перегрев нагретой зоны 

∆TНЗ=Km* ∆T2

Км=0,82

∆T2=41 оС

12. Средний перегрев воздуха в блоке  

∆TСП=0,6 ∆Tнз

где 0,6 – эмпирический коэффициент

13. Критическая величина перегрева НЗ определяется по графику:

∆Ткр= φ8(∆Тнз=34)=66 оС для заданной вероятности р=0.99 того, что при перегреве ∆Тнз=34 оС температура компонента не будет выше Тк.доп=85 оС, т.е. Тк<=Тк.доп

14. Компоненты, для которых необходимо вести дальнейший тепловой расчёт, определяются по величине

∆Tк.доп=Tк.доп-Tос

Tос=40 оС

Предельные температуры компонентов:

Резисторы:

Операционный усилитель:

Конденсаторы:

Транзисторы:

Вилка:

Следовательно, в дальнейших расчетах будем использовать транзистор .

15. Перегрев поверхности компонента    

, где qk = Pk / Sk – удельная мощность, рассеиваемая компонентом.

 - удельная мощность, рассеиваемая компонентом.

16. Перегрев окружающей компонент среды

∆Tск=∆Tсп(0.75+0.25 qК/ qНЗ)

17. Температура кожуха блока      

Ткбос+ΔТКб

Tос=40 оС

18. Температура НЗ        

Тнзос+∆Тнз

Tос=40 оС

19. Средняя температура воздуха в блоке      

Тспос+∆Тсп

Tос=40 оС

20.Температура поверхности компонента     

Ткос+∆Тк

Tос=40 оС

21. Температура окружающей компонент среды     

Тскос+∆Тск

Tос=40 оС

Вывод:

Требуемый тепловой режим обеспечивается за счет естественной вентиляции через отверстия в крышке кожуха, так как все величины температур

Похожие материалы

Информация о работе