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整機熱設計及仿真

自然散熱設計

高功耗自然散熱是熱設計的挑戰,灏域通過熱仿真分析完成了4個工業級交換機案例,系統工程師將正反兩層子卡分別要貼到殼體上下表面,借助熱傳導方式將內部熱量擴散到外殼表面。



強迫風冷設計

典型的9U單板、左進右出的橫向散熱風道。爲提供最大的散熱能力,采取120×120、92×92風扇交錯布置,保證所有槽位全覆蓋。該散熱方式可靠穩定,多在通信設備中采用,灏域完成相關設計30余例。



液冷設計

當電子産品整機功耗的上升曲線、與節能減排潮流的下降曲線日漸趨于相交之時,液冷散熱技術適時而生。液冷散熱效率高,可達傳統風冷方式的20倍以上,可以解決更高熱耗的散熱問題;在高熱耗、海量布置的IDC機房等行業將發揮重要應用。灏域也已經展開液冷散熱技術與結構設計的結合研究,將爲客戶提供液冷散熱解決方案。


系統級熱設計及熱仿真

在給定散熱環境下,灏域會先評估整機散熱的可行性,初步完成風道設計與風扇選型;對單板進行詳細熱設計,完成散熱器設計;最後進行再次進行整機熱仿真,對前期的風道設計與風扇選型進行優化。目前,灏域已完成多個大型主機系統的熱設計項目。圖爲風道規劃簡圖、速度雲圖和速度矢量圖。

大型主機系統溫度雲圖和大型主機系統速度矢量圖

模塊熱設計及仿真

在給定的散熱環境中,對模塊內部合理調整布局、消除局部熱點。

交換模塊和監控模塊溫度雲圖和交換模塊和監控模塊速度矢量圖

器件熱設計及仿真

對關鍵器件采取散熱能力強化、散熱部件優化、散熱資源調節等改善措施。

I/O模塊溫度雲圖和I/O模塊速度矢量圖

噪聲控制及優化

在進行系統熱設計的同時需要考慮系統的噪聲。我們把熱設計和噪聲控制同時考慮。通過合理的風道設計和優化、合理的風扇選型,把整個系統的噪聲控制在要求的範圍內。複雜系統噪聲設計中,在高溫風扇全速時系統噪聲爲70.8~73.8dB-A;在常溫調速(轉速爲全速的60%)時系統噪聲爲60~63dB-A。圖爲風扇選型表。


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