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大功率电源模块

2024.12.29

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大功率电源模块
大功率电源模块的散热设计

大功率电源模块的散热设计

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大功率电源模块的散热设计 摘 要 :用传统的热设计理论及经验公式对电源模块内的四个 50W大功率管进行了散热设计,应用热分 析软件 Icepak 对理论计算进行了校核 ,并对方案进行了优化设计。 关键词 :功率管散热;散热器;热分析软件; Icepak 1 引言 电源模块内有四个功率管(在同一平面上,分成两排),其两两间距为 60mm,管径 Φ20mm,每一功率 管的发热功率为 50W。周围环境温度: +50℃。要求设计一 150mm×200mm的平板肋片式散热器。 ?? 根据热设计基本理论,功率器件耗散的热量为: 式中,Δt为功率管结温与周围环境温度之差,℃;R T为总热阻,℃ /W。 其中,RTj为功率管的内热阻;R Tp为器件壳体直接向周围环境的换热热阻;R Tc为功率管与散热器安装面之间 的接触热阻;RTf为散热器热阻。旨在尽量减小 RTc和 R

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大功率电源模块的散热设计 摘 要 :用传统的热设计理论及经验公式对电源模块内的四个 50W大功率管进行了散热设计,应用热分 析软件 Icepak 对理论计算进行了校核 ,并对方案进行了优化设计。 关键词 :功率管散热;散热器;热分析软件; Icepak 1 引言 电源模块内有四个功率管(在同一平面上,分成两排),其两两间距为 60mm,管径 Φ20mm,每一功率 管的发热功率为 50W。周围环境温度: +50℃。要求设计一 150mm×200mm的平板肋片式散热器。 ?? 根据热设计基本理论,功率器件耗散的热量为: 式中,Δt为功率管结温与周围环境温度之差,℃;R T为总热阻,℃ /W。 其中,RTj为功率管的内热阻;R Tp为器件壳体直接向周围环境的换热热阻;R Tc为功率管与散热器安装面之间 的接触热阻;RTf为散热器热阻。旨在尽量减小 RTc和 R

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