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某雷达天线电源热设计及仿真分析

2021-08-24刘淑振胡玲珊杨徐路罗序荣

现代制造技术与装备 2021年7期

刘淑振 胡玲珊 赵 文 杨徐路 罗序荣

(上海航天电子技术研究所,上海 201109)

随着电子技术的发展,越来越多的多功能、高密度封装、高速运转以及体积小等特点的器件被应用于电子设备。电子设备的相应功率和热流密度随之增大,产生了更多的热量。将产生的热量散出去,才能够保证电子设备可靠、稳定工作。现代的军用电子设备对可靠性的要求越来越高,因而热设计成为器件、设备和系统可靠性的一项重要内容。雷达天线电源是相控阵雷达的重要组成部分,天线电源模块功率大、热耗高且热源集中,因此热设计雷达电源是一项非常重要的工作。

1 冷却方式的选择

目前,电子设备主要使用的冷却方法有自然冷却、强迫风冷和强迫液冷等。在一些热流密度不太高、温升要求也不高的情况下,通常应用自然冷却方法。这种处理方式的优点是散热器生产成本低且结构可靠性高。因此,在考虑冷却方法时,应优先考虑自然冷却方法[1-3]。

随着有源相控阵雷达的发展和雷达阵面内的安装密度与功率密度的不断提高,采用自然冷却已不能满足要求。在一些热流密度较大、温升要求较高的设备中,多采用强迫风冷。雷达电子设备风冷的基本模式是将高功耗元器件的热量传递至底板上的散热器,然后通过空气对流带走热量[4]。

单个热源发热密度高且阵面内的空间有很大限制时,通常采用液冷系统。液体的导热系数和比热容均比空气大,因而可以减小各有关换热环节的热阻,提高冷却效率。……

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