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防止半导体过热深入理解亚琛3D打印高效的微型散热器,冷却器生产厂家。

东易日盛家居装饰集团股份通讯 2024-11-05 0

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而3D打印在推动散热器构造繁芜化方面将扮演主要的角色,3D打印用于散热器或热交流器的制造知足了产品趋向紧凑型、高效性、模块化、多材料的发展趋势,特殊是用于异形、构造一体化、薄壁、薄型翅片、微通道、十分繁芜的形状、点阵构造等加工,3D打印具有传统制造技能不具备的上风。

IQ-Big 53 3D打印冷却器(在图像右侧)用于组装两个Semitop模块©亚琛 IQ-evolution

防止半导体过热深入理解亚琛3D打印高效的微型散热器 防止半导体过热深入理解亚琛3D打印高效的微型散热器 智能家居

为批量生产而设计的冷却器

防止半导体过热深入理解亚琛3D打印高效的微型散热器 防止半导体过热深入理解亚琛3D打印高效的微型散热器 智能家居
(图片来自网络侵删)

在电子器件散热方面,来自德国亚琛的IQ-evolution公司,则是开拓了与PCB集成在一起的散热构造(inboard cooler),展示出借助3D打印可以得到的令人惊叹的创新潜力。

如果只有很小的空间可用来散发功率半导体的热量丢失,那么这正是亚琛的IQ-evolution公司开拓的微型冷却器的用场。

主动散热与被动散热

自2006年以来,来自德国亚琛(Aachen)的IQ-evolution公司通过PBF激光粉末床融化工艺(简称LPBF0也称为选区激光熔化)来加工微型冷却器。
通过激光束在粉末床上一层一层地形成内部繁芜构造,从而创建非常繁芜的组件,而无需利用其他模具。

将IQ Big 53冷却器拧到两个Semitop模块上(双层包装的尺寸:60 mm x 55 mm x 24 mm(HxWxD)),重量约为100克。
©亚琛 IQ-evolution

3D打印的不锈钢散热器早已进入电子开拓实验室,根据3D科学谷的深度理解,在冷却性能和冷却组件的功率输出方面,所有最前辈的SiC组件(由碳化硅制成的功率半导体)运用领域,都得到了令人印象深刻的结果。
这些SiC元件能够以97%到99%的效率传输非常高的功率。
产生的热量丢失的可靠散逸决定了功率电子设备的性能。

除了利用主动散热元件外,被动元件最近也成为亚琛的关注焦点。
在这里,例如对付大电流线圈,对冷却的需求也在增加。
通过3D打印可以供应得当的办理方案,例如厚度为0.8毫米的薄壁,使得总有用于冷却插件的空间。

通过这种散热器也可以可靠地并且以节省空间的办法实现用于车辆传感器数据的图形处理的芯片的冷却。
常日纵然不显著改变封闭外壳也是如此。

根据3D科学谷的理解,亚琛正在研究的另一个办理方案是电源导轨冷却,母线以高电流连接功率电子设备中的组件。
在此,必须有效地肃清导体内部以及打仗点处的电阻所产生的多余热量。
亚琛目前通过3D打印技能为这个运用领域开拓得当的办理方案。

金属及其导热系数

为了实现批量生产,根据3D科学谷的理解,亚琛IQ Evolution开拓团队致力于对小型构造进行金属3D打印。
对付散热器的运用来说,就其导热性而言,所利用的材料(不锈钢1.4404)将远远掉队于铜和铝。
例如,IQ-Big 53利用的是1.4404不锈钢粉末。
不过考虑到要散发的热量仅须要覆盖大约50毫米的间隔,采取不锈钢是足够的。

还必须考虑冷却类型:对付具有良好导热性的材料,目的是要具有尽可能大的表面以实现热交流。
亚琛IQ Evolution开拓的冷却器所利用的事理是不同的,在此以有针对性的办法产生湍流,以便将热量带走。
而与这种类型的冷却完备无关的是,内部构造的材料是什么。
关于热传导,它们无论如何都不参与热交流。

从事情事理的角度来理解,3D科学谷创造亚琛IQ Evolution开拓的冷却器或许被成为湍流器更为得当。
而人工智能在开拓中也起到了关键浸染,终极,这些湍流器是通过人工智能进行繁芜的优化而开拓出来的。

亚琛IQ Evolution开拓的冷却器产品组合中的一种产品是一种嵌入式冷却器(散热器)。
这些电源模块具有不同的名称,例如Easypack或Flow。
根据3D科学谷的理解,亚琛工业大学(ISEA)的电力电子和电气驱动研究所利用这种散热装置进行双向冷却,已证明在实际环境中每侧的冷却能力为700 W,即每台冷却器的总冷却能力为1.4 KW。

一个成功的运用案例是将IQ-Big 53系列冷却器用在汽车版本中,在100 mbar的压差下实现了2.2 l / min的流量(低压丢失,高流量)。
这已经足以实现上述的冷却性能。
与此同时,IQ-Big 53重量很轻,由于它仅重33克。

冷却器的批量生产和价格

重量轻表明,IQ-Big 53从设计阶段就开始为批量生产而设计。
通过优化重量,利用激光工艺熔化的粉末更少,与传统的散热器比较,这也导致了巨大的价格差异。
组件的价格随制造工厂的寿命而定。
不须要设置的东西一开始不会花费任何用度。
对付同时制造的许多组件,本钱会相应地分配,用户将从中受益。

模块化的高效的冷却方法意味着可以省去昂贵的单个组件(例如SiC-MOSFET),只要技能设计许可这样做即可。
以下示例:根据运用需求,将冷却十二个功率模块,这些功率模块可供应210 kW的总电功率。
这须要利用冷却板的4.2 kW的冷却能力。

IQ的办理方案:凭借每侧700 W的冷却能力和两侧的装备,仅需在三个IQ Big 53冷却器上的六个模块即可供应210 kW的所需输出,例如,利用制造商Semikron的Semitop模块。

节省的本钱:全体系统的整体体积小得多,重量从10公斤旁边减少到500克以下,这减少了20倍,还可以打算出将所需模块数量减半将足以补偿三个冷却器的任何额外价格。
此外,亚琛的办理方案还具有减轻重量和体积的优点。

优化的3D打印冷却器用于线轴冷却,带有集成的打仗衬套。
©亚琛 IQ-evolution

市场还供应完备可以知足批量生产所需功能的机器-每月可能有多达100,000个零件的大批量生产。
这种3D打印系统具有高度的自动化mation下贱测试和处理过程也可以完备自动映射,从而可以按相应的采购数量进行全体生产。

分外合金和新金属组合

根据办理方案哀求,可以将各种金属和金属合金用于3D打印过程中的冷却器。
关于耐热性、热导率和冷却能力,热膨胀或电导率的哀求对付所利用的材料是决定性的。
如有必要,可利用分外合金或什至新开拓的金属组合。
也可以生产由多种材料组成的稠浊组件。

根据所利用的冷却器材料,壁厚可能约为80 µm。
常日的方法可用于表面精加工和金属化。
特殊是在热管理领域,为了知足产品哀求,优化流量掌握,微构造和材料性能至关主要。

基本上,LPBF工艺具有原型布局和灵巧性方面的上风,险些具有无限的设计自由度。
不过目前的LPBF机器是为大型组件而设计的,因此伴随着较大的层厚度和较大的激光聚焦。
两者均不适用于构建功率冷却器所需的那种小型构造。

现实操作中根据项目的需求,购买多台LPBF机器和大量购买粉末会带来制造本钱低落。
根据3D科学谷的理解,几台机器的粉末加工和粉末供应的集中化也匆匆成了一个事实,一个大系列的IQ-Big-53冷却器的价格可以大大低于30欧元。

l 文章来源:3D科学谷市场研究团队

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