散熱器非常重要!作為電路設(shè)計(jì)的一個(gè)重要方面,散熱器提供了一種有效的途徑,將熱量從電子器件(如BJT、MOSFET和線性穩(wěn)壓器)傳遞出去并散發(fā)到周圍空氣中。
散熱器的作用是在發(fā)熱器件上形成更大的表面積,從而更有效地將熱量傳遞出來(lái)并散發(fā)到周圍環(huán)境中。設(shè)備散熱路徑經(jīng)過(guò)改善后可以降低元件接合處的任何溫升。
本文旨在利用器件應(yīng)用中的熱數(shù)據(jù)并結(jié)合散熱器供應(yīng)商提供的規(guī)格,對(duì)散熱器的選擇問(wèn)題進(jìn)行深入探討。
需要散熱器嗎?
對(duì)于本文而言,我們假設(shè)所討論的應(yīng)用中有一個(gè)采用TO-220封裝的晶體管,其中導(dǎo)通和開關(guān)損耗等于2.78W功耗。此外,環(huán)境工作溫度不會(huì)超過(guò)50°C。這個(gè)晶體管需要散熱器嗎?
首先,必須找出并理解可能阻止2.78W熱量耗散到周圍空氣中的所有熱阻的特征。如果不能有效地分散這些特征,TO-220封裝內(nèi)的結(jié)溫將超過(guò)理想的最高工作溫度,具體對(duì)此應(yīng)用而言,我們確定為125°C。
一般而言,晶體管供應(yīng)商會(huì)記錄所有結(jié)環(huán)熱阻,并用符號(hào)RθJ-A表示,計(jì)量單位為°C/W。該單位表示,器件內(nèi)每消耗一個(gè)功率單位(瓦),預(yù)計(jì)結(jié)溫將會(huì)升高到TO-220封裝周圍環(huán)境溫度以上的溫度值。
舉例說(shuō)明,當(dāng)晶體管供應(yīng)商記錄的結(jié)環(huán)熱阻為62°C/W時(shí),TO-220封裝內(nèi)的2.78W功耗將使結(jié)溫升高到高于環(huán)境溫度172°C以上,計(jì)算方法:2.78Wx62°C/W。如果假設(shè)該器件的最壞環(huán)境溫度為50°C,則結(jié)溫將達(dá)到222°C,計(jì)算方法:50°C+172°C。既然這已經(jīng)遠(yuǎn)超規(guī)定的125°C最高硅溫度,就必須采用散熱器。
如果針對(duì)此應(yīng)用安裝散熱器,則會(huì)顯著降低結(jié)環(huán)熱阻。下一步,確定需要多低的熱阻通路才能確保操作安全可靠。
確定熱阻路徑
為確定熱阻路徑,首先需要確定最大容許溫升。如果器件的最高環(huán)境工作溫度為50°C,并且我們已經(jīng)確定硅結(jié)需要保持在125°C或更低,則最高允許溫升為75°C,計(jì)算方法:125°C-50°C。
下一步,計(jì)算硅結(jié)本身與周圍空氣之間的最大容許熱阻。如果最高允許溫升為75°C,并且TO-220封裝內(nèi)的功耗測(cè)量值為2.78W,則最大允許熱阻為27°C/W,計(jì)算方法:75°C÷2.78W。
最后,計(jì)算出從硅結(jié)到周圍空氣的所有熱阻通路,并確認(rèn)它們的總和小于上文計(jì)算出的最大允許熱阻27°C/W。
從圖2可以看出,需要考慮的第一個(gè)熱阻是“結(jié)殼”熱阻,用符號(hào)RθJ-C表示。該圖顯示了熱量從產(chǎn)生熱量的結(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)移到器件表面的容易程度(本示例以TO-220作為示范)。一般情況下,供應(yīng)商的規(guī)格書會(huì)列出該熱阻以及結(jié)環(huán)熱阻值。此處假設(shè)的結(jié)殼熱阻額定值為0.5°C/W。
需要考慮的第二個(gè)熱阻是“外殼至散熱器”熱阻,用符號(hào)RθC-S表示,該熱阻值用于衡量熱量從器件外殼傳遞到散熱器表面的容易程度。由于兩個(gè)表面有時(shí)會(huì)出現(xiàn)不規(guī)則現(xiàn)象,因此通常建議在TO-220外殼表面及散熱器底座表面之間涂抹導(dǎo)熱界面材料(TIM或“導(dǎo)熱膏”),從而在熱學(xué)的角度確保兩個(gè)表面完全接合。涂抹TIM會(huì)顯著改善TO-220表面到散熱器之間的熱傳遞,但必須考慮其相關(guān)的熱阻。
導(dǎo)熱界面材料說(shuō)明
一般而言,TIM的特征取決于它們的導(dǎo)熱率,計(jì)量單位為“瓦/米-攝氏度(W/(m°C))”或“瓦/米-開爾文(W/(mK))”。在本示例中,攝氏度和開爾文單位可以互換,因?yàn)樵谟?jì)算溫升和溫降時(shí),它們使用的是相同的溫度計(jì)量增量;例如,45°C溫升與45K溫升相同。
由于TIM的熱阻依賴于其厚度(TIM的厚度單位為米)與所覆蓋的整個(gè)區(qū)域面積(TIM覆蓋的面積單位為m2)之比,因此包括了單位米,并得出1/m的結(jié)果(計(jì)算方法:m/m2=1/m)。在此示例中,TO-220外殼表面的金屬片區(qū)域涂抹了一層薄薄的TIM,其特定屬性和涂抹細(xì)節(jié)如下:
使用上面列出的屬性,可以根據(jù)以下公式計(jì)算出TIM的熱阻(為保持一致性,用米作為單位):
選擇散熱器
需要考慮的最后一個(gè)熱阻是“散熱器到環(huán)境”熱阻,由符號(hào)RθS-A表示。該熱阻值的計(jì)算可以揭示熱量從散熱器底座轉(zhuǎn)移到周圍周圍空氣中的容易程度。電子元器件制造商CUI是一家散熱器供應(yīng)商,提供了像圖4所示的圖形,展示了通過(guò)不同的氣流負(fù)荷和條件,熱量可以輕易地從散熱器轉(zhuǎn)移到周圍空氣中。
在此示例中,假設(shè)器件在自然對(duì)流且沒有任何氣流的條件下工作。該圖可用于計(jì)算此特定散熱器的最終熱阻,即散熱器到環(huán)境熱阻。用表面高于環(huán)境溫度的溫升量除以散熱量,可以得出該特定工作條件下的熱阻。此處耗散的熱量為2.78W,導(dǎo)致表面高于環(huán)境溫度的溫升為53°C。用53°C除以2.78W可以得出散熱器到環(huán)境的熱阻值為19.1°C/W。
在之前的計(jì)算中,結(jié)點(diǎn)與周圍空氣之間的最大允許熱阻為27°C/W。減去結(jié)殼熱阻(0.5°C/W)以及外殼至散熱器的熱阻(0.45°C/W),即可得出散熱器的最大允許熱阻,計(jì)算結(jié)果為26.05°C/W,計(jì)算方法為:27°C/W-0.5°C/W-0.45°C/W。
就本示例而言,在這些假設(shè)條件下,該散熱器19.1°C/W的熱阻遠(yuǎn)低于先前計(jì)算的允許值26.05°C/W。如此意味著TO-220封裝內(nèi)部的硅結(jié)溫溫度更低,設(shè)計(jì)熱裕量更寬。此外,通過(guò)將所有熱阻相加,然后乘以結(jié)點(diǎn)處耗散的瓦特?cái)?shù),最后將結(jié)果加到最高環(huán)境溫度,可以得出結(jié)點(diǎn)最高溫度的近似值,如下所示:
此處展示的示例揭示了散熱器在應(yīng)用熱管理中的重要性。如果不安裝散熱器,TO-220封裝內(nèi)的硅結(jié)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出125°C的設(shè)計(jì)額定限值。只需修改并重復(fù)此處使用的流程,即可幫助設(shè)計(jì)人員為各種不同的應(yīng)用選擇尺寸合適的散熱器。
總結(jié)
散熱器在電路設(shè)計(jì)中扮演著重要的角色,因?yàn)樗鼈兲峁┝艘粋€(gè)有效的通路,將熱量傳遞到周圍空氣中,并使之遠(yuǎn)離電子器件。通過(guò)確定周圍環(huán)境的最高溫度以及器件內(nèi)的功耗,可以優(yōu)化散熱器的選擇;散熱器既不能太小,導(dǎo)致器件燒毀,也不能太大,導(dǎo)致成本浪費(fèi)。此外,還應(yīng)考慮TIM在兩個(gè)表面之間高效一致地傳遞熱量所起的重要作用。
最后,確定了應(yīng)用的參數(shù)(環(huán)境溫度、功耗和熱阻路徑)之后,查看CUI的板級(jí)散熱器產(chǎn)品組合,即可確定適合項(xiàng)目冷卻需求的正確型號(hào)。
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