单管风冷散热器参数单管风冷散热器价格单管风冷散热器图片
我公司严格按照电力电子工业部颁发标准《电力半导体器件用散热器》生产SR软启动系列散热器、SF12、SF13单管风冷散热器、SS15单管、SS15BL双管水冷散热器及各种非标散热器及其全套附件。
随着科学技术的飞速发展,使得元器件的功率不断增加,体积逐步减小,热流密度急剧上升。因此解决它的冷却问题极为重要,合理的选择和正确的使用散热元器件,是提高功率器件的使用寿命、改善整机的装配指标显示出极大的优越性。
襄阳硅海电子主要产品有普通可控硅、快速可控硅、高频可控硅、双向可控硅等,同时生产可控硅模块、功率半导体组件、电力半导体用散热器等。
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型号 | 外形尺寸 | 导电排尺寸 | 安装尺寸 | ||||||||||||||
L | D | H | L1 | D1 | H1 | D2 | H2 | H3 | d | d1 | a | c | e | g | i | k | |
SF12 | 200 | 110 | 125 | 60 | 40 | 8 | 80 | 15 | 22 | 13 | M3 | 20 | 20 | 55 | 30 | 6 | 20 |
SF13 | 220 | 120 | 130 | 60 | 40 | 8 | 90 | 15 | 45 | 13 | M3 | 20 | 20 | 64 | 53 | 6 | 20 |
其中:D、H、H2、H3、g的公差分别为
型号 | SF12 | SF13 | |||||||
台面直径 | 平板 | 凸台 | 平板 | 凸台 | |||||
65 | 23 | 27 | 23 | 27 | 65 | 27 | 27 | 31 | |
适用管壳 | KT33CT | KT19AT | KT25AT | KA24 | KA28 | KT33CT | KT25aT | KA28 | Ka32 |
安装力及散热器重量
型号 | SF12 | SF13 |
P(KN) | 3.3~20 | 5.5~25 |
重量(kg) |
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热阻和流阻
型号 | SF12 | SF13 |
热阻(°C/W) | 0.090 | 0.071 |
流阻(Pa) | 45 | 55 |
适用范围:本产品适用于200~800A元件配套;风速≥4米/秒
单管风冷散热器的选配
功率半导体元件在工作时,自身必然要产生热损耗。但若发热量太大,且又来不及向周围媒质消散,元件就会因超过其正常工作的保证温度而失效。因此,选配合适的散热器,是元件可靠工作的重要条件之一。
1. 单管风冷散热器概念
(1) 元件工作结温Tj:即元件允许的最高工作温度极限。本参数由制造厂提供,或产品标准强制给出要求。
(2) 元件的损耗功率P:元件在工作时自身产生的平均稳态功率消耗,定义为平均有效值输出电流与平均有效值电压降的乘积。
(3) 耗散功率Q:特定散热结构的散热能力。
(4) 热阻R:热量在媒质之间传递时,单位功耗所产生的温升。
R = ΔT / Q
2. 单管风冷散热器的选配
设环境温度为Ta。散热器的配置目的,是必须保证它能将元件的热损耗有效地传导至周围环境,并使其热源_即结点的温度不超过Tj。用公式表示为P < Q = ( Tj - Ta ) / R ①
(当然,热量的消散除对流传导外,还可辐射。在后面讨论)
而热阻又主要由三部分组成:
R = Rjc + Rcs + Rsa ②
Rjc:结点至管壳的热阻;
Rcs:管壳至散热器的热阻;
Rsa:散热器至空气的热阻。
其中,Rjc与元件的工艺水平和结构有很大关系,由制造商给出。
Rcs与管壳和散热器之间的填隙介质(通常为空气)、接触面的粗糙度、平面度以及安装的压力等密切相关。介质的导热性能越好,或者接触越紧密,则Rcs越小。
(参考值:我厂凸台元件的风冷安装,一般可考虑Rcs≈0.1Rjc)
Rsa是散热器选择的重要参数。它与材质、材料的形状和表面积、体积、以及空气流速等参量有关。
综合①和②,可得Rsa <〔( Tj - Ta ) / P〕- Rjc - Rcs ③
上式③即散热器选配的基本原则。
一般散热器厂商应提供特定散热器材料的形状参数和热阻特性曲线,据此设计人员可计算出所需散热器的表面积、长度、重量,并进一步求得散热器的热阻值Rsa。
3. 单管风冷散热器注意事项
上面的理论分析是一个普适原则,在实际设计中应留出足够余量。因为提供数据的准确性、由元件到散热器的安装状况、散热器表面的空气对流状态、热量的非稳态分布等,都是非理想化的因素,应预考虑。
另外,散热器表面向空气的热辐射,也是一种热耗散方式。在自冷设计中广泛应用的阳极氧化发黑和打毛处理工艺,即是增加热辐射的有效办法。但该办法明显不适用要求强迫风冷的以对流传导为主要方式的设计,因为散热器表面越光亮则热阻越低,这是要特别提示设计人员的。