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室外机散热分析报告

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室外机散热分析报告_第1页
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室外机散热分析报告,Shanghai Peak,初步热分析数据信息,上下壳体材料:A380 热传导系数96W/mK; 各模块用铝材:6063,热传导系数205W/mK; TRX散热模块热管:3根,直径8MM; 各模块面接触缝隙以导热硅胶填充 上下壳体表面颜色:珍珠白; 外界环境最高温度:45ºC 〉8hour / 天; 外界环境最小风速:0 m/s; 外部太阳辐射方式:低纬度太阳直射 〉8hour / 天; 工作海拔高度范围:0m~4000m; 有无风扇:无; 外部湿度:80%; 鳍片高度:40mm;(最高不超过50mm); 鳍片根部厚度:6mm; 单面鳍片数量:18根;(最多不超过20根); 恶劣工况连续工作时间:﹥7*24 hour; 安装方式(for thermal analysis):整体悬空,鳍片垂直水平方向,DBA模块处于上部;,改进方案变化参数表,TRX板IC朝上,并用铝材将其整体做成封闭型腔体,利于PCB板的散热; 外壳左,右,下三面加鳍片,增强外壳散热能力; 上部加装阳光遮蔽罩,减少正午太阳辐射; 海拔高度改为3000m; 电源请厂家做成封闭型式,将热量传导到其PCB底部铝材上; 腔体外部尺寸为:600*400*120 (L*W*H);不包括鳍片,安装边,connector等 TRX导热PAD 按2.0MM厚度,导热系数3选择; TRX板IC散热片材料:紫铜。

POWER按平面放置三种方案功耗参数,方案 A 1,BDA 功耗50w×3;2,环境温度:25 ℃3,电源:50w4,TRX:50w. 方案 B 1,BDA 功耗50w×2;2,环境温度:45 ℃3,电源:35w4,TRX:50w. 方案 C 1,BDA 功耗40w×3;2,环境温度:45 ℃3,电源:45w4,TRX:50w.,CAD模型图,遮阳板结构图,,ODU外观结构图,Flotherm模型,电路板布局图,现有布局根据要求做了相应变动,屏蔽罩内的发热元器件采用10个均匀发热体,并直接将热通过导热柱传到上盖.,器件布局图.,方案A(环境25度)速度分布图,从整个流场分析结果来看,空气沿上下盖散热插齿顺畅流动,换热能力较强.到达遮阳板后受到阻挡形成旋涡流.遮阳板尽管对空气有一定阻挡作用,但可以减少太阳的直接照射,总体改善散热状况.,方案A(环境25度)温度分布图,从整个温度场结果来看,上盖板子下侧的插齿起到良好的散热作用,上侧尚有一定能力未利用.下盖插齿温度比较均匀,BDA及电源热耗基本依赖其散热.,空气流动粒子示意图,方案A (环境25度)结论,功率最大芯片(9.1w)中心温度60.9度. 腔体内温度最高部分在BDA部分(61.5度),主要由于其外部的腔体造成空气流动不畅. 腔内上部的空气温度达到58度 空气在整个设备里流动速度比较小,空气对流换热能力有限.,温度速度截面云图,,方案B(环境45度),1.BDA 功耗50w×2 关闭下侧的BDA2.环境温度:45 ℃3.电源:35w 电源负载相应降低4.TRX:50w.,下侧BDA,,方案B速度分布图,方案B温度分布图,方案B结论,功率最大芯片(9.1w)中心温度76.75度. 腔体内温度最高部分在BDA部分(73.7度). 腔内上部的空气温度达到71.8度,方案C(环境45度),1.BDA 功耗40w×32.环境温度:45 ℃3.电源:45w 电源负载相应降低4.TRX:50w.,方案C速度云图,方案C温度云图,方案C结论,功率最大芯片(9.1w)中心温度78.14度. 腔体内温度最高部分在BDA部分(75.3度). 腔内上部的空气温度达到72.2度,。

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