Lämpösuunnittelun molemminpuolinen ymmärtäminen
Tässä osiossa esitellään puolijohdekomponenttien lämpösuunnittelutyötä viime vuosina. Jos kaikkien laitesuunnitteluun liittyvien teknisten osastojen välillä ei ole keskinäistä ymmärrystä, puolijohdekomponenttien lämpösuunnittelua ei voida suorittaa hyvin. Vaikka esipuhe onkin hieman pitkä ennen erityistä lämpösuunnittelun kuvausta, tämä johtuu siitä, että puolijohdekomponenttien lämpösuunnittelu viime vuosina ei liity pelkästään lämpösuunnittelun tekniseen tasoon, vaan myös läheisesti lämpösuunnitteluun liittyvään ympäristöön ja järjestelmään. design. Toivottavasti jatkamme työskentelyä tämän kohdan ymmärtämisen parissa.
Tuotekehitys sisältää yleensä elektronisten piirien suunnittelun, piirilevyjen (PCB) suunnittelun, mekaanisen suunnittelun ja ohjelmistosuunnittelun. Aiemmin nämä tehtävät suorittivat yleensä erikoistuneet suunnittelijat tai vastaavat osastot. Esimerkiksi elektronisten piirien suunnittelijat ovat vastuussa tuotespesifikaatioiden mukaisten komponenttien valinnasta ja piirien suunnittelusta; ohjelmistosuunnittelijat ovat vastuussa ohjelmistojen kehittämisestä laitteiston ohjausta varten; piirilevysuunnittelun asennus Henkilökunta on vastuussa piirilevyn suunnittelusta ottaen huomioon asianmukainen komponenttikokoonpano, layout ja piirilevyn koko; kun taas mekaaninen suunnittelija vastaa kotelon ja rakenteen suunnittelusta.
Ihanteellisen lämpösuunnittelun saavuttamiseksi tässä tilanteessa, jos ei ole mekanismia, jonka avulla jokainen suunnittelija voi integroida lämpösuunnittelun omaan suunnitteluunsa ja jakaa sen muiden suunnitelmien kanssa tehdäkseen lämpösuunnittelusta kokonaisen suunnittelun, on vaikeaa luoda lämpösuunnittelua. tuote optimoidulla lämpösuunnittelulla.
Keskustelemme esimerkiksi tuulettimettomien eritelmien suunnittelusta, jotta ne mukautuvat laitteiden miniatyrisoinnin, alhaisen melun ja kustannusten vähentämisen kehitystrendiin. Tuulettimen tekniset tiedot tulee yleensä ottaa kotelon sisäisestä jäähdytyksestä vastaavan mekaanisen suunnittelijan toimesta, mutta kun tuuletinta ei ole, niin mikä suunnittelija voi hoitaa jäähdytysongelman? Tämä kuva listaa, mitä kunkin osan suunnittelija voi tehdä lämpösuunnitteluna.

Saatat huomata heti, kun näet sisällön. Tuulettimettoman suunnittelun toteuttamiseksi kunkin osan suunnittelijoiden on ryhdyttävä vastaaviin toimenpiteisiin lämmöntuoton vähentämiseksi tai lämmönpoiston parantamiseksi omissa osissaan, ja kunkin toimenpiteen välillä Ne kaikki liittyvät toisiinsa. Nämä ovat usein asioita, joita ei voida saavuttaa ilman keskinäistä viestintää. Jos keskinäistä ymmärrystä ja onnea ei ole, on epätodennäköistä, että seurauksia ei tapahdu. Toisaalta, jos ymmärrätte toisianne ja kommunikoitte sujuvasti, saatat huomata ongelmia, joita et ole huomannut vain siinä osassa, josta olet vastuussa, jolloin voit löytää tehokkaampia ratkaisuja.
Lämpösuunnittelun optimoinnin edut keskinäisen ymmärryksen kautta.
On olemassa sana"design quality". Lyhyesti sanottuna korkealaatuinen --suunnittelu on: kokeiluversio - valmistettu suunnittelun mukaan, ei ongelmaa, voidaan ottaa massatuotantoon lyhyessä ajassa, eikä markkinoilla ole ongelmaa. Tämä ei rajoitu lämpösuunnitteluun, vaan tulokseen, jota kaikki haluavat. Siksi on erittäin tärkeää parantaa suunnittelun laatua. Korkealaatuisen suunnittelun saavuttamiseksi - korkealaatuisen suunnittelun lisäksi lämpösuunnittelun on otettava&vakavasti" nykyaikaiset vaatimukset täyttävien lämpösuunnittelu- ja arviointistandardien ja keskinäisen ymmärtämisen lisäksi.
Vaikka todellisuudessa saattaa olla ongelmia, kuten työvoimapula tai kustannusprioriteetti, suunnittelun laadun parantaminen on itse asiassa erittäin hyödyllistä näiden ongelmien ratkaisemisessa. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, jos suunnittelun laatua parannetaan, testien määrää voidaan vähentää. Tämä itsessään voi vähentää kustannuksia huomattavasti, ja kunnostustyön vähenemisen ansiosta se säästää paitsi kustannuksia myös työvoimaa.







