資料介紹
本文旨在介紹可有效將表面貼裝電源 IC 產(chǎn)生的熱量消散至周圍環(huán)境的散熱技術(shù)。過去的散熱設(shè)計非常簡單,僅將電源組件、散熱焊盤和散熱器的 θ 值 (°C/W) 相加,再乘以組件的耗散功率,即可得到周圍環(huán)境與 IC 結(jié)點間的溫升。如今,印刷電路板 (PCB) 采用表面貼裝技術(shù)和帶電源焊盤的 IC,已成為在解決散熱問題時必須綜合考慮的因素。PCB 各不相同,計算每種 PCB 和每個電源組件的溫度曲線這項任務(wù)已經(jīng)超出本文的探討范圍。然而,設(shè)計人員掌握一些基本概念(例如怎樣獲得導(dǎo)熱性能良好的 PCB、部分一階建模實例以及對現(xiàn)有 EVM 的評估方法等)非常有用,將有助于他們?nèi)胬斫馍a(chǎn)導(dǎo)熱性能良好的 PCB 所需的技術(shù)。
從熱源散熱的基本方法有三種,分別是傳導(dǎo)、對流和輻射導(dǎo)熱。傳導(dǎo)是通過材料 (PCB) 散熱,通常是從銅到 FR4 再到銅;對流是指將熱量從表面材料消散至空氣中;輻射導(dǎo)熱是將熱量從一種表面材料通過空氣傳導(dǎo)至另一種。
傳導(dǎo)式導(dǎo)熱
傳導(dǎo)很重要,因為熱量最終要由表面區(qū)域散出,而且熱量只能通過傳導(dǎo)才能消散至所要求的表面區(qū)域。向更小的封裝尺寸過渡,以求縮少設(shè)計面積是當(dāng)前的趨勢。但實際情況是在相同的功率耗散下,更小的尺寸在達(dá)到給定溫升時需要更好的 PCB 傳導(dǎo)設(shè)計以及相似大小的表面區(qū)域。
通過銅等一部分材料的熱傳導(dǎo)性能要優(yōu)于其他材料,例如 FR4 等。表 1 顯示了不同材料的導(dǎo)熱系數(shù) K。這些常見材料的導(dǎo)熱系數(shù)大不相同。單位是瓦特每米-開爾文 (W/m°K) 或瓦特每米-攝氏度 (W/m°C)。由于此處的溫度是指溫升 (dT),因而 K 與 C 之間的 273.15 偏移被忽略。

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