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散熱

據客戶要求針對產品的工作環境,有效的提供透過熱傳導、熱對流、熱輻射等散熱解決方案。
 
透過借助夾具、散熱片、熱管等導熱性能良好的材料實現有效散熱。
 
關於散熱
通過熱原理,熱源會將熱傳至其他物體或空間之中,以維持系統的正常運行。

熱傳導
是指在物體內部或相互接觸的物體表面之間,而產生的熱量傳遞現象分子向分子傳遞振動能,使熱能從高溫側向低溫側部分轉移溫差越大,熱量移動越大
 
各種材料的熱傳導性能不同,常見的良好導電材料相對傳導效能也會提高如銅合金,還包括了自由電子,所以熱傳速度快的材質適合做熱交換器材料
熱對流
熱對流是由流體的宏觀運動而引起的流體各部分之間發生相對位移,冷熱流體相互摻混所引起的熱量傳遞過程。
 
對流傳熱可分為強迫對流和自然對流其媒介可以是氣體或液體,例如空氣冷卻和水冷卻系統。 對流可以看作是熱傳導的延伸,但流體可以更快地散出熱量,所以效果比傳導要好。
熱輻射
是物體利用電磁輻射把熱能向外散發的熱傳方式,任何物體溫度只要高於0度的克氏度就會釋放熱輻射。
 
除絕對零環境外,所有物體都會發生熱輻射。 熱輻射實際上是電磁波,所以它的散熱方式不同於傳導和對流。 它不需要介質。 就像陽光一樣,它以輻射的形式到達地球

 

AOC的工作溫度 (QSFPQSFP+QSFP 28 SFPSFP+‚ SFP28)
在設備運型中他的散熱是呈現複合的情況。 連接器具有外殼的情況下,散熱同時有傳導和對流兩種模式。當熱能傳遞到光模塊並到達散熱器時,它是透過傳導散熱。 當熱量被風扇的風帶走時,它是對流散熱。 
  案例 外殼溫度範圍

AOC規範中定義的有效工作溫度

標準

延伸

工業

0 至 70 °C

-5 至 85 °C

-40 至 85°C

 

Avago對測溫點的定義

提供設計一個良好的熱解決方案並以經濟高效的方式滿足客戶需求將是我們的價值所在。

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