|
|
|
|
Если радиатор уже куплен, конечно же, самый точный метод -- измерить тепловое сопротивление экспериментально. Вообще, есть каталоги радиаторов, где тепловое сопротивление указано. Например, http://www.aavidthermalloy.com/products/heatsinks.shtml точнее, для TO-220 http://www.aavidthermalloy.com/cgi-bin/standarda.pl?PgNum=1&thermalresist=40... Можно, наверное, найти радиатор похожий на купленный.
|
|
|
Я один раз задался таким же вопросом! Долго искал... Где-то было, если надо то могу поискать.... Помню, что зависит от всего: 1) Сопротивление перехода. 2) Ток протекающий через него 3) Размер прилегающей площади элемента к радиатору 4) Высота радиатора (и немного ширена) 5) Материал радиатора 6) Цвет 7) Сколько рёбер, и их размеры 8) Как расположен радиатор (типа какая площать к верху) 9) Обдув (скорость, направление) 10) И ещё может что-то P.S.: Вообщем после расчётов вышло, что для КР142ЕН5А нужен примерно такой радиатор! Да, и нужно незабывать о запасе на 20-50% больше ставить! |
|
|
При каком входном напряжении и каом токе нагрузки ? |
|
|
Спасибо всем за информацию и ссылки. Думаю провести эксперимент наверняка точнее всех расчетов будет уж больно много не однозначных коэфф. используется при расчетах. |
|
|
В аттаче - статейка о простом расчёте радиатора, взятая из из журнала "Конструктор" №4, 2000г. 100341.djvu |
|
|
А как соотносить площадь простой пластины и ребристого радиатора? Ведь у ребристого радиатора (при одинаковой площади поверхности) эффективность будет ниже. Или же указаные 15...20 см^2/Вт это для ребристого? Сейчас пытаюсь рассчитать площадь радиатора для симмистора (BTA140, через него будет протекать ток 15...16А, выделяющаяся мощность - до 25 Вт). По методике из журнала "Конструктор" №4, 2000г выходит около 244 см^2. По указаной выше методике - 405...540 см^2. Нашел еще методику в Скрипников Ю.Ф. "Радиаторы для полупроводниковых приборов", 1973г. Там есть методико расчета пластинчатого и игольчатого радиатора с приличным количеством формул. Я собрался писать программу для расчета по этой методике, но у меня там вощникли некоторые сложности |
|
|
20-25 см на ватт меня никогда не подводили на практике! Есть ещё один аспект, типа: долговременность работы. Для экономии металла, можно посчитать 10-15 см. и даже вообще, без "сантиметров" . Но тут обычно не успеваешь даже глазом моргнуть, как наступает смерть...
|
|
|
посмотрите здесь: http://soft.xyya.ru/soft/90/9186/index.html Программа для теплофизического конструирования 1) Теплоотдача плоской поверхности. 2) Перенос тепла излучением. 3) Прохождение тепла через твердые тела. 4) Теплоотдача при движении жидкости в трубах. 5) Выбор способа охлаждения на ранней стадии конструирования. 6) Расчет температуры герметичного корпуса, размещенного в неограниченной среде. (Метод последовательных приближений). 7) Расчет температуры герметичного корпуса, размещенного в в неограниченной среде. (Метод тепловых характеристик). 8) Расчет температуры нагретой зоны, корпуса и воздуха выходящего из радиоэлектронного аппарата при его общей принудительной вентиляции. 9) Расчет средне поверхностных температур нагретой зоны и корпуса с перфарированным корпусом и горизонтально ориентированным шасси в условиях естественной конвекции. 10) Измерение количества тепла (КАЛОРИМЕТРИЯ). 11) Подбор радиатора для охлаждения элемента РЭА в условиях свободной конвекции. (Метод последовательных приблиПрограмма содержит библиотеки материалов с основными справочными данными: - Коэффициент теплопроводности металлов, включает в себя 42 материала; |
|
|
а вот ещё ...простая до немогу http://dwg.ru/dnl/2261 а кто не хочет скачать, то сюда: http://acad-solidworks.narod.ru/radiator.htm |
|
|
Не хотелось наинать новую тему, а из подходящих попалась именно эта... Вопрос заключается в том, на сколько можно уменьшить площадь радиатора, если он будет принудительно охлаждаться вентилятором? Собственно, мне нужно рассеять 40Вт... Я понимаю, что многое зависит от вентилятора. Точнее, от скорости воздуха. Но сейчас меня больше интересует практика - кто что пробовал и что получилось? |
|
|
|
|