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探究芯片环境温度T_a及芯片壳体温度T_c值
1
作者
汤恒
夏兵
易艳春
《舰船电子工程》
2018年第12期195-199,共5页
实际工作中,很多电子产品热设计工程师误将测得的芯片壳体温度当做芯片的环境温度(即芯片工作温度),从而导致对热设计结果的误判,或导致热设计冗余量过大后使设备成本不恰当地被提高。为了避免此类问题的再次发生,论文引入热边界层理论...
实际工作中,很多电子产品热设计工程师误将测得的芯片壳体温度当做芯片的环境温度(即芯片工作温度),从而导致对热设计结果的误判,或导致热设计冗余量过大后使设备成本不恰当地被提高。为了避免此类问题的再次发生,论文引入热边界层理论探究芯片环境温度和芯片壳体温度。论文从多个层面介绍了有效获取芯片环境温度及芯片壳体温度的方法。由于芯片表面或散热器表面热边界层的客观存在,不可避免地在芯片壳体与边界层外的空气之间产生一定的热阻,使得芯片厂家提供的芯片工作温度必然低于芯片壳体温度。
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关键词
芯片
环境温
度
(即
芯片
工作温
度
)
芯片壳体温度
芯片
热边界层
热阻
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职称材料
题名
探究芯片环境温度T_a及芯片壳体温度T_c值
1
作者
汤恒
夏兵
易艳春
机构
第七二二研究所武汉迈力特通信有限公司
湖北师范大学
出处
《舰船电子工程》
2018年第12期195-199,共5页
文摘
实际工作中,很多电子产品热设计工程师误将测得的芯片壳体温度当做芯片的环境温度(即芯片工作温度),从而导致对热设计结果的误判,或导致热设计冗余量过大后使设备成本不恰当地被提高。为了避免此类问题的再次发生,论文引入热边界层理论探究芯片环境温度和芯片壳体温度。论文从多个层面介绍了有效获取芯片环境温度及芯片壳体温度的方法。由于芯片表面或散热器表面热边界层的客观存在,不可避免地在芯片壳体与边界层外的空气之间产生一定的热阻,使得芯片厂家提供的芯片工作温度必然低于芯片壳体温度。
关键词
芯片
环境温
度
(即
芯片
工作温
度
)
芯片壳体温度
芯片
热边界层
热阻
Keywords
chip ambient temperature(Ta)
temperature of chip case(Tc)
chip thermal boundary layer
thermal resistance
分类号
TN409 [电子电信—微电子学与固体电子学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
探究芯片环境温度T_a及芯片壳体温度T_c值
汤恒
夏兵
易艳春
《舰船电子工程》
2018
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