Оценка теплового режима блоков ЭА
4.1. Тепловые модели блоков Модуль ЭА второго уровня и выше, например блок, представляет собой сложную систему тел с множеством внутренних источников тепла. Точное аналитическое описание температурных полей внутри блока невозможно из-за громоздкости задачи и неточности исходных данных: мощности источников теплоты, теплофизических свойств материалов, размеров границ. Поэтому при расчете теплового режима блоков ЭА используют приближенные методы анализа и расчета. Целью расчета является определение температур нагретой зоны и среды вблизи поверхности ЭРЭ, необходимых для оценки надежности. Расчет стационарного теплового режима блока при естественном конвективном теплообмене. Конструкция ЭА заменяется ее физической тепловой моделью, в которой нагретая зона представляется в виде параллелепипеда, имеющего среднеповерхностную температуру t н.з и рассеиваемую тепловую мощность Р н.з. На рис. 1 представлены тепловые модели блоков ЭА. За размеры нагретой зоны принимаются размеры шасси l 1 и l 2 и высота l 3, которая определяется по формуле l3 = dш + hз1 + hз2, где dш — толщина шасси; hз1 и hз2 — части высоты нагретой зоны, расположенные со стороны шасси в 1-м и 2-м отсеках, на которые шасси делит блок РЭА. Большая часть ЭА имеет блоки разъемной, кассетной или книжной конструкции с плотной компоновкой. Тепловая модель блока РЭА плотной компоновки приведена на рис. 4.1.
Рис. 4.1. Тепловая модель блока ЭА Рис. 4.2. Зависимость перегрева корпуса плотнои компоновки: 1— корпус; 2 —нагретая зона; блока от удельной поверхностной мощности 3 — модуль1-го уровня; 4 — радиоэлемент (микросборка,микросхема, ЭРЭ)
4.2. Методика расчета теплового режима ЭА Расчет теплового режима блока можно условно разделить на три этапа: 1) определение температуры корпуса tk,; 2) определение среднеповерхностной температуры нагретой зоны t нз; 3) определение температуры поверхности радиоэлемента (микросхемы, ЭРЭ). Для выполнения первых двух этапов расчета теплового режима необходимы следующие исходные данные: - размеры корпуса— ширина L1, глубина L2, высота L3 ; - размеры нагретой зоны l1 x l2 x l3 ; - мощность, рассеиваемая блоком Р 0; - базовая температура t o, т. е. температура окружающей среды; Этап 1. Определение температуры корпуса 1. Рассчитываем удельную поверхностную мощность корпуса блока q к: , где — площадь внешней поверхности корпуса блока, . 2. По графику на рис. 4.2 задаемся перегревом корпуса блока в первом приближении . 3. Рассчитываем температуру корпуса блока
|