Tapa parantaa jäähdytyselementin lämpötehoa
Viime vuosina huippuluokan FPGA:n toiminta on kehittynyt nopeasti ennennäkemättömään korkeuteen. Valitettavasti toimintojen nopea kehitys on lisännyt myös lämmönpoiston tarvetta. Siksi suunnittelijat tarvitsevat tehokkaampia jäähdytyselementtejä riittävän jäähdytystarpeen takaamiseksi integroiduille piireille.

Täyttääkseen yllä olevat vaatimukset lämmönhallinnan toimittajat ovat lanseeraneet erilaisia korkean suorituskyvyn jäähdytyselementtejä, jotka voivat tarjota vahvemman jäähdytysvaikutuksen tietyllä kapasiteetilla. Sarven muotoinen jäähdytin on yksi tärkeimmistä viime vuosina esitellyistä teknologioista. Tämä patteri on alun perin suunniteltu FPGA-jäähdytykseen, ja jotkut sen ominaisuudet tekevät siitä erityisen sopivan tavalliseen FPGA-ympäristöön.

Sarven muotoinen tappirivan jäähdytyselementti on varustettu sarjalla sylinterimäisiä tappeja. Kuten alla olevassa kuvassa näkyy, nämä tapit on järjestetty ulospäin jäähdytyslevyn rivoiksi. Ainutlaatuisen fyysisen rakenteensa ansiosta sarven muotoinen jäähdytyselementti on optimoitu keskisuuren ja alhaisen nopeuden ilmavirtausympäristön mukaan, mikä voi saavuttaa ennennäkemättömän jäähdytysvaikutuksen tässä ympäristössä.

Pin-fin jäähdytyslevyn alhainen lämmönkestävyys hyötyy pääasiassa seuraavista ominaisuuksista: lieriömäinen tappi, nastaryhmän monisuuntainen rakenne ja sen suuri pinta-ala sekä pohjan ja tapin korkea lämmönjohtavuus, mikä auttaa parantamaan lämmön suorituskykyä. pesuallas. Verrattuna neliömäisiin tai suorakaiteen muotoisiin ripoihin lieriömäisten tappien vastus ilmavirtaukselle on alhainen, ja tappiryhmän monisuuntainen rakenne auttaa ympäröivää ilmaa virtaamaan sisään ja ulos tappiryhmästä
kätevästi.

Merkittävän jäähdytysvaikutuksen saavuttamiseksi jäähdytyselementillä on oltava riittävä pinta-ala. Muuten, jos pinta-ala on liian pieni, jäähdytyselementti ei voi päästää riittävästi lämpöä. Tämä kuitenkin haittaa ilmavirtausta ja heikentää lämpötehoa. Tämä on luontainen ristiriita, joka lämpöinsinöörien on kohdattava suunnitellessaan pystysuoraa tappijäähdytyselementtiä.
Taivuttamalla tappia ulospäin torvitappi voittaa tehokkaasti pinta-alan ja tapin tiheyden välisen ristiriidan. Tämä menetelmä lisää suuresti tappien välistä etäisyyttä tietyn alueen alla. Siksi ympäröivä ilmavirtaus pääsee helpommin sisään ja poistumaan nastaryhmästä. Jäähdytyslevyn pinta altistuu ilmalle nopeammalla virtausnopeudella, ja lämmönpoisto lisääntyy huomattavasti. Tämä parannus on erityisen ilmeinen, kun ilman virtausnopeus on alhainen, koska mitä hitaampi ilmavirtausnopeus on, sitä vaikeampaa ympäröivän ilman on päästä sisään jäähdytyslevytappiryhmään. Siksi torven jäähdytyselementti on sopivin ympäristöön, jossa ilmavirtausnopeus on alhainen.







