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大功率
电子冷却器及其关键技术
三种产品及其关键技术: 1、冷凝端扩展型仿生毛细管芯平板热管 基本原理:(1)在散热翅片内构造许多通道,增加平板热管冷凝端的散热面积。(2)在平板热管蒸发端表面上烧结仿生毛细管芯,提高热管蒸发端的传热系数。(3)热管蒸发端和冷凝端(散热翅片)采用一体化设计,从而确保平板热管和散热器之间的紧密接触。(4)众多散热翅片内的通道与仿生毛细芯相结合,类似于许多微型热管同时工作。 技术指标:(1)提高散热性能20%(用于大功率LED的散热器产品如图5所示)。(2)中心温度降低20℃;减少产品重量50%。(3)材料成本可节省50%。 综合优势:(1)由于固体翅片内存在延伸冷凝器,可为加热区提供充足的液体,保证加热区在超高热流密度下不会达到干燥状态。(2)翅片不仅用作散热器,还用作冷凝器。固体翅片内的冷凝传热确保了沿翅片高度方向均匀温度,从而提高翅片效率。(3)散热器可在反重力状态下运行,体积小,重量轻。由于集成设计,蒸发器和翅片散热器之间不存在接触热阻。 应用领域:电力电子、航空航天、能源动力、石油化工、军工设备等领域中大功率、大热流密度芯片及其设备的散热,例如大功率激光器、照明LED、控制芯片、燃料电池、新能源汽车、激光、雷达及大数据计算中心等。 2、回路热管 基本原理:(1)回路热管内部构造了三层毛细芯,第一层毛细芯为多尺度结构吸液芯,取代了传统回路热管中的实心沟槽微通道。多尺度结构吸液芯可将蒸发器内的汽-液流动路径分开,液体通过多尺度毛细芯吸入,蒸汽在固-液-汽界面处产生,并通过大尺度沟槽溢出。多尺度毛细芯同时满足了两个需求:蒸汽溢出需要多尺度孔隙,液体吸入需要小尺度孔隙。(2)第二层和第三毛细芯不仅起到回流液体的作用,还起到防止热泄露的作用。第三毛细芯为超低导热率材料,可大大减少从蒸发器到补偿箱的热泄漏。 技术指标:(1)与传统回路热管相比,蒸发器中心温度可降低20-50℃,最大热流密度可达40W/cm2。(2)在300W加热功率下,最大反重力高度可达500mm。 综合优势:(1)可在反重力状态下运行。(2)散热功率大,散热距离长。 应用领域:航空航天、能源动力和军工装备等领域光电设备的散热。 3、超薄热管 基本原理:(1)将仿生多尺度微-纳结构应用于热管蒸发端毛细芯。(2)热管超亲水蒸发端和超疏水冷凝端相互匹配,共同调节热管内部的汽液相分布。(3)热管蒸发端和冷凝端的相变传热主要是核态传热机制,传热系数对于热流密度的变化具有自适应响应特性。 技术指标:(1)显著降低热管蒸发端中心温度30-40℃(~100W/cm2)。(2)蒸发传热系数提高2.4倍。(3)冷凝传热系数提高4倍。 综合优势:(1)体积小,重量轻。(2)显著提高设备稳定性、可靠性和使用寿命。 应用领域:笔记本电脑、微处理器、手机等小型电子设备的散热。
华北电力大学
2022-07-20
高端长寿命
大功率
白光LED照明技术
采用我们的激光陶瓷制备技术,我们成功制备出高质量的Ce:YAG陶瓷荧光体,应用于白光LED照明领域,已获得130 lm/W的流明效率,显色指数达85,通过控制陶瓷荧光体的厚度和Ce离子掺杂浓度,可以方便的解决白光分档的难题。如图1、图2、图3所示分别为所制备Ce:YAG陶瓷的实物照片、吸收谱和发光性能测试时的照片。由于陶瓷荧光体的热导率远高于传统荧光粉与树脂的固化体,可显著改善热管理,这将彻底解决荧光粉因为温度上升引起热猝灭所导致的光衰和光色不稳等问题。该陶瓷荧光体不含任何有机物,可实现全无机封装,由于树脂等有机物高温老化所导致的发光体层发黑、变色甚至失效等问题将不复存在,这将显著延长白光LED的寿命和发光稳定性。通过采用高效率蓝光芯片,预计可进一步提高白光LED的流明效率。该技术路线与目前Philips Lumileds公司在其功率型白光LED方面所采取的技术方案类似(Lumiramic陶瓷荧光体技术)。相比而言,我们的陶瓷荧光体的制备技术具有制备更简便、成本更低、使用更灵活等优势。此外,该陶瓷荧光体也适用于远程荧光体的解决方案,与Intematix(英特美)公司现有的远程荧光体(树脂加荧光粉的固化体)相比,我们的陶瓷荧光体方案具有更高的光抽取效率和更均匀的发光性能,可望用于射灯、室内筒灯、舞台和广告牌装饰灯等对亮度要求较高的场合。陶瓷荧光体在高端功率型白光LED领域的应用才刚刚开始,随着白光LED照明的不断普及和应用领域对白光LED功率和效率需求的不断上升,其重要性已逐渐引起市场关注,预计将来3-5年,市场规模将有大幅度增长。
江苏师范大学
2021-04-11
电流馈电式
大功率
高频高压静电除尘电源
由于在可靠性、稳定性、生产工艺可操作性方面仍存在问题,国内主流高 频静电除尘电源(基于 LC 或 LLC 谐振技术的同类高频静电除尘电源),虽诞 生十多年且在效率、除尘率方面大幅优于传统的工频静电除尘电源,但是在国 内市场仍未获得大幅推广应用。近几年因为环保需求推动,高频静电除尘电源 的市场推广有加速趋势,但仍未大面积铺开。该项目为一种大功率直流馈电模 式高频高压静电除尘电源,在可靠性、稳定性、生产工艺可控性方面显著优于 目前国内主流产品(国外产品因缺少数据具体情况不太了解),同时相较于传 统工频静电除尘电源,在效率和除尘率方面获得大幅提升(可确定有 20-50%提 高幅度)。该产品在中国北方基本空白,山东省可以确定填补空白。 该项目目前已经完成第一款验证样机制作和测试,达到稳定输出 100- 300mA/72KV 直流高压,且经历数百次输出开路、短路实验考验。可以说该样 机已经在原理上和测试中证明了,相较其它高频除尘电源,该样机有更高的可 40 靠性、稳定性和生产工艺可操作性。 由于经费限制,以及合作方生产条件限制,目前该样机仍需对样机的散热 设计进行优化,同时也因资金限制一直没有购买、安装直流高压大功率负载设 备,因此大更大功率样机仍未制作和测试。 也由于合作方非专业油浸式变压器生产企业,缺乏专用的油浸式变压器抽 真空设备,该样机的高压变压器内部无法排净空气,导致在高压生成过程中, 发生过几十次内部击穿,所幸因该样机在安全性、稳定性和可靠性方面的优势, 每次都能及时保护,避免了事故发生。要想避免此类问题,需购买油浸式高压 变压器专用生产、测试设备。
山东大学
2021-04-13
大功率
液粘调速离合器技术开发
项目简介 液粘调速离合器与湿式离合器结构类似,但是应用场合不同。液粘调速离合器是一 种基于液体粘性传动原理,利用液体的粘性(或剪切力)传递动力,通过改变摩擦副间 油膜厚度调节输出转速和扭矩、并兼有离合功能的节能调速装置,具有启动冲击小、无 级调速、同步传动和高效节能等特点;主要应用于电力、冶金、化工等中大功率风机、 水泵等的调速;以及港口、矿山用带式输送机、刮板送机等中大型设备的柔性启动;特 别是在中大功率的风电系统中具有更加显著的节能效果。 液粘调速离合器由机械装置、液压系统、电控
江苏大学
2021-04-14
一种
大功率
LED模组的散热装置
本实用新型公开了一种大功率LED模组的散热装置,包括有大功率LED、蒸发器、冷凝器,蒸发器呈箱式平板状,蒸发器的底部壁面直接与大功率LED焊接,蒸发器上端壁面与至少一根单管冷凝器连接,冷凝器与蒸发器的箱体呈凸字型连接结构,冷凝器的顶部密封、底部与蒸发器的内部连通;所述蒸发器的底部内壁面上安装有肋片结构,肋片结构的周围注有介质。本实用新型具有散热效率高、均温性好、可批量生产、节能效果明显等优点,同时也能解决靠单纯地使用导热系数大的材料导致成本增加的矛盾。
安徽建筑大学
2021-01-12
高温应用
大功率
高可靠性低耗损逆变器
依托国际合作与交流,已完成此60 kW逆变器开发及产业化试制,目前已完成产品开发,各项性能指标优异,达国际先进水平,目前正与江苏宏微科技有限公司产学研合作,开展产业化试制。
天津大学
2021-04-14
大功率
高速直流电动伺服缸(产品)
大功率高速直流电动伺服缸(产品) 成果简介:大功率高速直流电动伺服缸具有动态响应快、位置精度高、功率质量比大的优点。此系列高速直流电动缸,带宽≥20Hz,输出精度≤0.1mm,最大输出力可达1t。 项目来源:自行开发 技术领域:先进制造 应用范围:高速直线驱动 现状特点:国内领先技术 技术创新:在千瓦级功率下,实现了20Hz的高动态响应速度。 所在阶段:样机
北京理工大学
2021-04-14
马达开关板(
大功率
)电子设计智能遥控平台
产品详细介绍 电压:6V-24V 额定电流:10A(持续工作无需散热器) 额定电流:30A(持续工作需铝散热器) 额定电流:60A(持续工作需铝风扇散热器) 注:固态开关小,安静,没有移动部件,防止击穿和温度过高而熔融。出口商品,出口品质。
中山市百佳大谷电子科技有限公司
2021-08-23
超
大功率
硅基射频LDMOS晶体管设计技术
大功率射频LDMOS器件以其线性度好、增益高、输出功率大、热稳定性好、效率高、宽带匹配性能好、价格低廉等方面的优势已经成为基站、广播电视发射机、航空电子、雷达等领域等应用最广泛的射频功率器件。 本团队利用优化的法拉第屏蔽罩结构和版图布局技术,基于国内8英吋工艺技术平台,研制出大功率L 和S 波段RF LDMOS 器件(图1),能够提供完整的RF LDMOS器件的设计与研制方案。目前已制作出频率0.5GHz,输出功率>500W,功率增益>18dB、漏极效率>50%的单芯片RF LDMOS 器件;频率1.2GHz,输出功率>600W,功率增益>20dB、漏极效率>40%的L波段RF LDMOS 器件;频率3.1GHz,输出功率>80W,功率增益>10dB、漏极效率>35%的单芯片S波段RF LDMOS 器件(图2)。 (a) (b) 图1 RF LDMOS器件:(a)晶圆显微照片 (b)封装器件 a b c 图2 RF LDMOS器件功率测试曲线:(a)P波段 (b) L波段 (c) S波段
电子科技大学
2021-04-10
超
大功率
硅基射频LDMOS晶体管设计技术
本团队利用优化的法拉第屏蔽罩结构和版图布局技术,基于国内8英吋工艺技术平台,研制出大功率L 和S 波段RF LDMOS 器件,能够提供完整的RF LDMOS器件的设计与研制方案。
电子科技大学
2021-04-10
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