一种机箱散热装置的设计 (1)
百度文库 - 让每个人平等地提升自我!
1 一种机箱散热装置的设计-机电论文
一种机箱散热装置的设计
石王阳1吴林林1,2
(1.安徽机电职业技术学院信息工程系,安徽 芜湖 241000;2.安徽师范大学美术学院,安徽 芜湖 241000)
【摘要】设计了一种机箱散热装置,主要包括机箱框架、第一风扇、第二风扇、第三风扇、制冷风机、水箱、表冷器组,给出了具体的机箱散热装置的技术设计方案。与现有机箱散热技术相比,本机箱散热装置,设计合理,散热效果好,散热稳定,具有一定的经济效益。
关键词 散热;机箱;水冷散热
Design of a Case Heat Sink
SHI Wang-yang1WU Lin-lin1,2
(1.Department of Information Engineering, Anhui Technical College of
Mechanical and Electrical Engineering, Wuhu Anhui 241000, China;
2.Academy of Fine Arts, Anhui Normal University, Wuhu Anhui 241000,
China)
【Abstract】A case hear sink is designed in this paper, including case
frame, the first fan, the second fan, the third fan, cooling fan, water tank
and surface air cooler set, providing a specific design plan for case heat
sink. Compared with current case heat sink techniques, this plan offers a
more proper design with favorable stable heat dissipation performance,
which has certain economic benefit. 百度文库
- 让每个人平等地提升自我!
2 【Key words】Heat dissipation; Case; Water-cooling heat dissipation
0引言
在网络与计算机急速发展的今天,人们的日常生活、工作学习中计算机无处不在,小到休闲娱乐,大到航天航空,计算机给人们带来的便捷与日俱增。虽然笔记本计算机以其轻巧、便捷的体积越来越受到人们的青睐,但是台式计算机也因其较高的性价比稳占一席之地。在台式计算机的选择中,机箱的散热性能是衡量计算机好坏的一个重要指标。现有的机箱内部的发热元件会产生大量的热量,若不及时排除这些热量,将大大影响计算机的性能。一种散热性能好且散热稳定的机箱是很有必要的。
1机箱散热装置的技术方案
为了达到机箱散热性能好且散热稳定的效果,本机箱散热装置所采用的技术方案是:机箱散热装置包括机箱框架、第一风扇、第二风扇、第三风扇、制冷风机、水泵、水箱、表冷器组。机箱框架内侧顶部设顶板,顶板内侧设第一风扇;机箱框架内侧底部设呈“几”型底板,底板靠近第一侧板位置设电源安装室,电源安装室内设用于冷却电源的第二风扇;底板靠近第二侧板位置设电路安装室,电路安装室设用于冷却主板的第三风扇;电源安装室与电路安装室之间设制冷风机、水箱、水泵,电路安装室内设表冷器组,制冷风机的出风口连通水箱内腔,水箱出口、水泵、表冷器组、水箱进口依次连接构成制冷回路。
2具体设计方案 百度文库
- 让每个人平等地提升自我!
3
如图1所示为机箱散热装置的结构示意图,图中:1为第一侧板;2为第二侧板;3为顶板;4为底板;5为第一风扇;6为第二风扇;7为第三风扇;8为制冷风机;9为水箱、10为水泵;11为表冷器组;12为电源安装室;13为电路安装室14为万向轮。
机箱框架内侧底部的底板上设置第一进风口,顶部设置第一出风口,其位置相对且均呈网状分布;底板靠近第一侧板位置设电源安装室,其内设用于冷却电源的第二风扇;底板靠近第二侧板位置设电路安装室,电路安装室设用于冷却主板的第三风扇;第一侧板上设第二进风口,第二侧板上设第二出风口,所述第一进风口与所述第二出风口位置相对且均呈网状分布;电源安装室与电路安装室之间设制冷风机、水箱、水泵,电路安装室内设表冷器组,制冷风机的出风口连通水箱内腔,水箱出口、水泵、表冷器组、水箱进口依次连接构成制冷回路。
具体设计过程中,表冷器组包括多个独立运行的表冷器。机箱背板、第一侧板、第二侧板、前板、顶板、底板上均设有散热片组,所述散热片组包括多个相对独立的散热片,由于每个散热片是相对独立的,对散热片更换也更加方便。底板在第一进风口位置上设第一过滤网,第一侧板在第二进风口位置上设第二过滤网,所述第一过滤网与所述第二过滤网规格相同,有助于对有室内进风的固体颗粒的过滤与进化,防止固体颗粒堵塞第一进风口与第二进风口。底板上设可移动机箱百度文库
- 让每个人平等地提升自我!
4 万向轮,方便对机箱的搬运。
设置的第一风扇、第二风扇、第三风扇有助于实现对电源与主板的风冷;相对设置的第一进风口与第二进风口有助于机箱与内腔与室内连通,第一出风口与第二出风口有助与将热风导出机箱;制冷风机、水箱、水泵、表冷器组构成的制冷回路有助于对电路安装室内的降温。
3结束语
本机箱散热装置,可实现电源与主板的安装,隔绝了两个发热源的相互干扰,增加了散热空间,制冷回路有助于对电路安装室内的降温。与现有机箱散热技术相比,本机箱散热装置,设计合理,散热效果好,散热稳定,具有一定的经济效益。
参考文献
[1]赵地.嵌入式计算机系统功耗散热分析及优化设计[D].西安:西安电子科技大学,2007:13-15.
[2]张兴旺.计算机设备的热设计[J].电子工艺技术,2001(1):36-40.
[3]翁建华,崔晓钰,郭广品,陈彦霖.笔记本电脑散热模组的实验与热计算[J].上海理工大学学报,2010(06):535-538.
[4]孙淼,姚列明,霍中生,严一民.电脑机箱散热性能优化问题的研究[J].电子科技大学学报,2007(1):75-76.
[5]赵天,张建润,林潘忠.笔记本电脑风扇散热系统低噪声流场优化设计[J].噪声与振动控制,2014(03):47-51.
[6]祁桂兰,董洋溢,李煜.中心机房计算机主机箱的散热设计与实现[J].制造业自动化,2008(12):73-76. 百度文库
- 让每个人平等地提升自我!
5 [7]杜芳莉,樊丽娟,白大雨,房晓平.热电制冷在笔记本电脑散热系统中的应用[J].制冷与空调,2014(3):310-313.
[8]李增辰,褚俐.某密闭电子设备的热设计[J].电子机械工程,2009(4):7-9.
[9]张小军,田珂.间接强迫风冷机箱的热设计与仿真[J].科技创新与应用,2012(32):39-40.
[10]王俊玲.打造冷静的电脑系统[J].科技资讯,2007(20):193.
[责任编辑:汤静]
拓普龙嵌入式工控机箱结构设计说明书
工控机箱结构设计资料(拓普龙工控)
IPC(Industry Personal Computer)简称工控机,或硬盘录像机,DVR(digital
video recording)。工控电脑是在恶劣的环境下利用,对产品的易保护性、散热、防尘、产品周期、乃至尺寸方面都有着严格的要求。因此在设计和选择工控机平台的时候,考虑的更多的是机构的设计,然后才是对性能等的考虑。
工控机在很多情形下利用是应用于某个系统当中,因此常常被放置在某个设备当中或上架。因此对尺寸有较严格的要求。依照用户的利用情形,分为上架势和壁挂式两种设计。
上架势:
高度:一样分1U(44MM*430MM*XX),2U(88*430*XX),3U,4U(178MM*430MM * XX),5U,6U,7U,8U等,一个1U的高度是44MM,其他高度依次类推。如图下所示:
长度:国际标准的长度有两种450MM与505MM,依照客户的具体要求还能够扩分其他长度,比 如:480MM,500MM,520MM,530MM,600MM等;其中450MM~~520MM的尺寸机箱占市场需求的90%以上;加长型机箱的作用 主若是有以下3个:一个是安装双CPU至强12” * 13”的主板,必需要 520MM的长度才能安装如此的大板;另外一个是安装工业CPU长卡或是300MM长的视频卡等需要足够的扩展空间;最后一个是散热空间的考虑,由于有 些监控用户需要安装多路视频卡与多个硬盘,比如64路,128路等,10个硬盘就需要专门好的散热成效。
一样来讲,在1U或2U的机构设计上面。由于机箱体积有限,但CPU的功耗日趋加大(最新的P4CPU功耗已超过100W),因此内部散热风流设计变成了厂商面临的最大问题。而机构散热设计的功力在专门大程度上反映了一个厂商的技术实力。
关于1U工控机,多用于对体积要求较高的电信领域,大多配合上架利用,工控机厂商通过架构的CPU卡的体积优势,配合1U高度的蝶型底板,可支持最高2个PCI全长卡。从而知足某些要在1U机箱中集成某些特殊规格卡的用户需求。
一种风力摆系统的设计
龙源期刊网
一种风力摆系统的设计
作者:唐晨光
来源:《无线互联科技》2016年第03期
摘要:文章介绍了风力摆控制系统的设计与制作。系统以STM32为主控芯片,通过角度传感器MPU6050将三维数据传给单片机,单片机输出相应的PWM方波,通过电机驱动模块BTN7961控制轴流风机的风力大小,从而实现对风力摆控制系统的控制。根据风力摆的数学模型分析,确定了万向节和摆杆之间的PID控制算法,并在实验中优化控制参数。经反复试验,证明该系统实现了设计的要求。
关键词:STM32F103RCT6;角度传感器;电机驱动模块BTN7961;轴流风机
1 总体设计方案
1.1 系统总体设计
本系统硬件包括主控芯片STM32、角度传感器MPU6050、电机驱动模块BTN7961、摆杆、万向节及支架。该系统采用STM32开发板作为主控模块,STM32单片机通过读取角度传感器MPU8060的三维角度数据从而判断摆杆的偏摆方向和角度,通过PID控制算法计算后,输出相应的PWM控制信号给电机驱动模块,控制轴流风机风速,从而使摆杆达到相应的运动状态和位置。
1.2 主控芯片的选择
方案1:采用入门级51或者AVR、PIC等流行已久的8位MCU作主控。价格低廉,资料众多,但功能有限,计算能力有限。
方案2:采用STM32系列的STM32F103RCT6。风力摆控制系统要求处理器具有足够的内存、闪存和快速的信号采集能力,因此,本文选用手头现有的集成仿真器,方便软件仿真调试,板上为STM32F103RCT6单片机,该单片机超低功耗,运算速度快,性价比高。
1.3 电机驱动器的选择
本设计采用BTN796IB集成专用驱动模块。BTS7960是专门针对电机驱动的,具有大电流输出的半桥式驱动芯片,它内部自带一个P型的高边MOSFET,同时自带N型的低边MOSFET,外加一个独立驱动的集成芯片。P型的MOSFET因为自带开关而省略了电荷泵电路,故大幅度减小了EMI。内部自带的驱动电路具有电流诊断、逻辑电平输入、死区产生电路、斜率调整电路,同时具备过温度、过电压、欠电压、过电流和故障短路保护的功能。其内部2个MOSFET且有低至16mQ通态电阻,最大驱动电流高达43A。 龙源期刊网
一种基于全ip的小型化信息处理系统设计
Technology Study
技术研究DCW
17数字通信世界2019.121 引言
随着技术的进步,各地应急管理部门对信息化建设的技术要
求也不断提高。由于网络技术和音视频压缩编码技术的发展,信
息处理系统也逐步向融合化、IP化、小型化的方向发展[1],单一
功能的处理设备越来越不符合行业应用的需要;其次目前的信息
处理系统,体积和重量大,无法满足小型指挥车和机动便携式指
挥系统的应用[2]。
因此,针对以上问题,亟待一种小型化信息处理系统,系统
可通过选配业务板的方式,快速组合成符合不同现场应用的设备
接入和处理,并实现音频、视频、通信等多种调度功能。
2 全IP小型化信息处理系统设计方案
全IP小型化信息处理系统具备多种音视频信号接入、数字
与模拟音频综合处理、音视频信号复合同步、视频会议、输出显示、
模块化扩展和综合管理等功能。具备完整的信息处理和指挥控制
要素,可以满足小型应急指挥车和机动便携式指挥所的需要。
本文设计的系统主要由小型化信息处理主机和一体化集中控
制及指挥调度软件平台组成。整个系统主要完成多媒体信息的采
集、处理、传输。通过相应的业务板实现模拟与网络高清视频采
集及模拟音频采集和解码输出,通过总线背板和高带宽路由器业
务板,实现在IP网络中的多媒体数据传输以及视频信号的无线
传输,通过集中控制业务板实现串口、红外和开关量设备控制,
通过融合通信终端实现多种语音通信的互联互通,软件采用CS
架构设计,提供PC和安卓平板两种客户端。系统架构如图1所示。
图1 系统架构
3 系统关键技术
3.1 IP化数据交换及多媒体处理技术
本文通过硬件音视频编码器,首先将音视频等多媒体数据进
行编码压缩,转化为可通过IP网络传输的数据[3],从而降低数
据量,减小数据传输链路带宽;其次通过设计IP网络数据交换
背板,实现了多媒体数据从编码到解码、存储、流媒体转发和多
客户端显示等处理流程间的传输。3.2 小型化机箱散热技术
小型化信息处理主机结构紧凑,散热问题是需要考虑的重点,
联想机箱主板针角接线图(全)
联想主板跳线接法
2011-04-18 14:06:18| 分类: 电脑技术 | 标签: |字号大中小 订阅
联想主板开关控制板接图
F usb1 实例图示及对应接线图:
F usb2 实例图示及对应接线图:
F usb3 实例图示及对应接线图:
联想主板13针前置音频实例图示及对应接线图:
联想最新的主板和 老一些的主板的 音频接口都是联想自己的标准
老款是7针的音频.
新款是13针的音频
相关图片: 老式的就不截图了
下面看看现有普通机箱的 音频线大概有几类
普通散装7针接线
L
整套的7针音频线
普通散装7针接线 标示不一样的图片
那么我们怎么用普通机箱来完成联想音频的前置问题
1先说普通7针的接法
联想G31主板接口定义 及准系统装置
现市场上各种机箱的前置音频面板接线大概分为4种:标准7线接口、简化7线接口、5 线接口、4线接口。对于5线、4线接口的面板,由于制造不符合标准,即使连接以后也不能组成正常的回路,后置无法正常发声的;对于这种面板的接法,由于无法实现前后置音频都能正常发声,这里就不说了。
看看现在市面上,一般机箱音频线的标示:
BIOSTAR 两种前置音频接口和对应的接线方法:
第一种、14针接口
标准7线接法:
1----MIC IN 2-----GND
3----MIC POWER 4-----不接
5----LINE OUT FR 6----- LINE OUT RR
7----不接 8-----空
9----LINE OUT FL 10---- LINE OUT FR
11---12闭合 13-14闭合
简化7线接法:
1---Mic IN 2---GND
3---MIC Bias 4----不接
5---SPKOUT-R 6---SPKOUT-R
7----不接 8----空
9----SPKOUT-L 10----SPKOUT-L
DIY2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)
DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)
一直想做一台2A3和300B通用单端胆机,可以将1993年购买的2A3用起来,而且刚把300B推挽机改为EL34和KT88通用推挽机(见《老树发新芽-2A3和300B推挽胆机》),换下了1992年版的曙光300B。从设计和修改电路、购买半成品机箱、设计制作变压器和扼流圈,到实际动手制作安装调试,花了一年多的业余时间,到2013年10月完成。之后两年多时间里又修改四次。现在信噪比约90db,耳朵紧贴音箱才可听到一点非常轻微的哼声,稍微离开一点就听不到了。听感:中高频很好,尤其中频失真很小,低频厚实而富有弹性。
一、设计线路
本机电路图如下:
乍一看,此电路电源是CLC滤波,然而第一个电容取值很小(0.68uf),只起到了使输出电压在0.9Vin~1.414Vin之间调节的作用。带负载的情况下,Vin=352V和403V时,Vout=308V和355V表明:Vout=0.88Vin,因此,其实仍是LC滤波。
最初LC滤波并没有采用聚丙烯电容与电解电容混合并联,而是用多个聚丙烯电容并联成180uf,结果通电试机感到哼声比较大,离音箱1米才听不到,而且不受音量电位器控制。很明显,哼声来源于电源和输出级。于是利用机箱剩余空间,增加了多个开关电源用的电解电容并联,使每声道总容量达到710uf。用于开关电源的电解电容具有更小的ESR。下面从理论上估算电源哼声的大小。
Vin=352V
L=10H
C=530uf+180uf=710uf
V~= Vin/3.7LC=352/3.7×10×710=0.0134V=13.4mV
功率管内阻ra与阳极负载RL(输出变压器)构成分压器,所以输出管2A3阳极处脉动电压:
Va~=(ra×V~)/(ra+RL)
=800×13.4mV/(800+2500)=3.25mV
输出变压器只响应绕组两端的电压,因此它得到的哼声是:
如何制作一个自定义的电脑机箱
如何制作一个自定义的电脑机箱
制作自定义电脑机箱是一项有趣且具有挑战性的任务,可以帮助我们打造个性化的电脑,并且满足特定的需求。本文将介绍如何制作一个自定义的电脑机箱,以及所需的材料、步骤和注意事项。
一、准备工作
在开始制作自定义电脑机箱之前,我们需要准备以下材料和工具:
1. 金属或塑料板材:可以根据个人喜好选择金属或塑料板材,确保其足够坚固耐用,同时易于加工和装配。
2. 切割工具:根据所选材料的不同,选择合适的切割工具。如果选择金属板材,可以使用金属锯或割炬等工具;如果选择塑料板材,可以使用锯子或电动切割工具等。
3. 普通工具:螺丝刀、扳手、钳子等常见工具,用于完成装配和调整。
4. 散热系统:电脑机箱需要提供良好的散热条件,因此需要选择适合的散热系统,如风扇、散热片等。
5. 电路板:根据个人需求,选择合适的电路板,如主板、显卡等。
6. 电源:选择适合的电源,以保证电脑的正常供电。
二、制作步骤 1. 设计方案:首先,我们需要根据个人需求和喜好来制定一个设计方案。考虑电脑的大小、外观、加固结构和散热布局等因素,并对机箱的内部结构进行合理规划。
2. 制作外壳:根据设计方案,使用切割工具将金属或塑料板材切割成所需的尺寸和形状。确保切割工作平整、精确,并保留好所有的切割边缘。
3. 构建框架:根据设计方案,使用金属或塑料板材构建机箱的框架。通过焊接或固定螺丝等方式,将各个部件固定在一起,并加固结构以提高机箱的稳定性。
4. 安装电路板:在机箱内部合适的位置安装主板、显卡等电路板。确保电路板的安装平整稳固,并注意连接线路的规划和整理。
5. 安装散热系统:根据设计方案,在机箱内部合适的位置安装散热系统,如风扇、散热片等。确保散热系统与电路板的正常工作不产生干扰,并保证良好的散热效果。
6. 连接电源:将选择的电源连接到电路板上,确保电脑正常供电并保证安全性。
7. 调整和装配:完成上述步骤后,对整个机箱进行检查和调整。确保所有部件的安装均符合设计要求,并进行细致的调整,以达到完美的装配效果。
一种ASAAC标准的计算机模块热设计
一种ASAAC标准的计算机模块热设计
摘要
随着电子设备技术的不断发展,高功耗器件得到了越来越广的应用,电子设备的热设计已成为需要重点关注的问题。本文使用热仿真软件FLOTHRM对一种ASAAC标准的机载计算机模块在侧壁液冷条件下进行了热仿真分析,对同类型模块散热设计提供了参考。
关键词:FLOTHERM;ASAAC;热设计
1 引言
当前电子设备技术的发展日新月异,元器件集成度越来越高、功能越来越强大已成为主要趋势,这也使得元器件的热流密度越来越高。散热问题也成为影响电子设备使用可靠性的突出问题,尤其是对于使用环境恶劣的航空电子设备[1]。据统计,电子设备的失效率随工作温度成指数增长,超半数的电子设备失效与超温有关[2]。传统的自然散热方式越来越难以满足散热要求,强迫风冷、侧壁液冷等散热方式得到越来越多地应用。
ASAAC(Allied Standard Avionics Architecture Council联合标准化航电系统协会)标准是欧洲提出的一种LRM (Linear Replaceable Unit现场可更换单元)模块标准,相较于以往的模块,其具有维修性好、可靠性高、可扩展能力强等优点,目前已广泛应用于军用和工业电子产品[3,4]。该标准规定了模块外形尺寸为233.4mm×160mm×24mm(长×宽×高)。
此项工作对一种采用侧壁液冷散热方式的ASAAC标准的机载计算机接口模块进行了热仿真分析。
2 ASAAC模块热设计方案 该型ASAAC模块由基板、FC子卡、NVME子卡、壳体、上盖板、下盖板锁紧条和起拔器等部分组成(如图1所示)。其中,基板上焊接有LRM型连接器,使模块具有现场可更换性;锁紧条和起拔器可以满足模块在机箱内锁紧和拔插的需要。壳体和上下盖板等结构件的材料为6061铝合金,从表1可以看出,其具有较高的比强度和比刚度,能够满足强度要求,而且还有导热性能好,密度小等优点,目前已在航空电子设备中得到大量应用。
一种机箱散热装置的设计 (1)
百度文库 - 让每个人平等地提升自我!
1 一种机箱散热装置的设计-机电论文
一种机箱散热装置的设计
石王阳1吴林林1,2
(1.安徽机电职业技术学院信息工程系,安徽 芜湖 241000;2.安徽师范大学美术学院,安徽 芜湖 241000)
【摘要】设计了一种机箱散热装置,主要包括机箱框架、第一风扇、第二风扇、第三风扇、制冷风机、水箱、表冷器组,给出了具体的机箱散热装置的技术设计方案。与现有机箱散热技术相比,本机箱散热装置,设计合理,散热效果好,散热稳定,具有一定的经济效益。
关键词 散热;机箱;水冷散热
Design of a Case Heat Sink
SHI Wang-yang1WU Lin-lin1,2
(1.Department of Information Engineering, Anhui Technical College of
Mechanical and Electrical Engineering, Wuhu Anhui 241000, China;
2.Academy of Fine Arts, Anhui Normal University, Wuhu Anhui 241000,
China)
【Abstract】A case hear sink is designed in this paper, including case
frame, the first fan, the second fan, the third fan, cooling fan, water tank
and surface air cooler set, providing a specific design plan for case heat
sink. Compared with current case heat sink techniques, this plan offers a
机箱EMC的结构设计(一)
机箱EMC的结构设计(一)
【摘要】EMC设计是电子设备设计中的重要环节。本文依据EMC的基本原理,综合考虑了屏蔽材料、屏蔽方式、缝隙和孔的处理等诸多因素,结合机械加工的手段和工艺,对机箱EMC的结构设计方法进行分析和探讨。
【关键词】机箱;电磁屏蔽;结构设计
1.引言
随着科学技术的迅速发展,现代各种电子、电气、信息设备的数量和种类越来越多,性能越来越先进,其使用场合和数量密度也越来越高。这就使得电子设备工作时常受到各种电磁干扰,包括自身干扰和来自其它设备的干扰,同时也对其它设备产生干扰1]。在这种情况下,要保证设备在各种复杂的电磁环境中正常工作,则在结构设计阶段就必须认真考虑电磁兼容性设计。如果忽视了这一问题,到新产品使用时,干扰问题就会暴露出来。因此及早地解决电磁干扰问题是电子设备机箱结构设计时必须考虑的重要环节。
2.理论基础
电子设备结构中常见的电磁干扰方式主要有传导干扰和辐射干扰两种,因此电磁兼容(EMC)设计的主要方法有屏蔽、滤波、接地等。
2.1屏蔽
电磁屏蔽是利用金属板、网、盖、罩、盒等屏蔽体阻止或减小电磁能量传播所采取的一种结构措施。常用的方法有静电屏蔽,磁屏蔽和电磁屏蔽。电子设备结构设计人员在着手电磁兼容性设计时,必须根据产品所提出的抗干扰要求进行有针对性的电磁屏蔽设计。屏蔽通常有静电屏蔽、磁屏蔽和电磁屏蔽三种。
2.2滤波
电路中的干扰信号常常通过电源线、信号线、控制线等进入电路造成干扰,所以对公用电源线及通过干扰环境的导线一般均要设置滤波电路。
2.3接地
接地问题在电磁兼容性设计中也是一个极其重要的问题,正确的接地方法可以减少或避免电路间的互相干扰。根据不同的电路可用不同的接地方法。通常组合单元电路接地有串联一点接地、并联一点接地和多点接地三种方式。整机接地方式也是保障产品电磁兼容性的主要措施之一。由于其功能不同,故电路差别甚大,接地状况也不大相同。一般常用的方法是:将模拟电路、数字电路、机壳分开,各自独立接地,避免相互间的干扰,最后三地合一接入大地,这种方式较好地抑制了电磁噪声,减少了数字信号和模拟信号之间的干扰。
户外电子设备的散热处理技术(一、二、三)
户外电子设备的散热处理技术(1)
目前有许多远程通信设备处于恶劣外部环境下,它们遭受太阳热辐射和设备本身发热影响,消除这两种热源影响对电子设备可靠工作至关重要,本文着重介绍了机箱设计、散热计算、主动散热和被动散热等技术。
温度和湿度是电信电子设备失效两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备需要,业界在处理散热问题方面投入了大量时间和精力。户外电子设备散热处理已经成为了一个极为重要问题。
事实上,只需要消除受尺寸限制和面对太阳方向光辐射所导致电子设备内部发热问题,就能够解决户外电子设备散热问题。
电信设备发热管理必须针对设备所处环境条件作出选择。设备通常分为室内设备和室外设备。室内设备包括安装在中央机房(CO)或客户端交换设备(针对不同应用电路板卡)、服务器、路由器、调制解调器以及电池等等,视系统最终用途而定。室外设备包括平常在中央机房中所能见到全部设备,不过它们安装在环境受控建筑物之内。
除了确保设备处于最佳温度和湿度条件之外,电信工程师还必须在电源中断或散热装置失效短暂时间内,确保设备维持适当发热状况,直到散热装置恢复工作。因此,在设计适当散热处理系统时,设计人员必须考虑正常状态(稳态)和紧急状态(瞬态)可能遇到散热问题。
本文提出指导原则适用于中央机房和客户端设备以及户外站点设备。除了一般交换和处理设备之外,用于在电源中断期间提供电源备份电池设备也非常重要。电池设备也需要进行发热处理,还要放在有适当通风条件屋子里。
本图由提供
本信息由提供
室内机架 本信息由提供
下面介绍一个典型系统,在这个系统中,ISDN、HDSL板卡(可能包含光纤组件)安装在通常应遵循网络设备构建系统标准(NEBS)机架内。一般散热处理措施都是针对单个装配好全部组件、满功率ISDN/HDSL板卡以及装满ISDN/HDSL板卡机架发热来设计。 本信息由提供
