Статья: Высокоэффективные теплоотводы нового поколения для электронных изделий (2016)

Читать онлайн

Исследована эффективность применения микронасосов с интегрально встроенной на системном диске схемой возбуждения. В микронасосе используется электромеханический резонанс системы для активного (с обратной связью) охлаждения функционально насыщенных микроэлектронных устройств полупроводниковых приборов. Показано, что такие микронасосы без дополнительных теплоотводящих материалов с очень малыми массогабаритными характеристиками и низкими энергетическими затратами можно располагать непосредственно на самом полупроводниковом кристалле вместе с микроэлектронным устройством. При этом при охлаждении полупроводниковых приборов микроэлектроники существенно (в 4 раза) повышается эффективность их работы. Обратная связь обеспечивает оптимальный температурный режим работы электронного изделия.

Efficiency of a micropump with an integrated disk driving circuit has been investigated. The electromechanical resonance is used for active (with feedback) cooling of high-density microelectronic components of semiconductor devices. It is shown that such micropumps without optional heat sinks having very small mass and size and low power consumption can be located directly on semiconductor crystal together with microelectronic device. As this take place, cooling of semiconductor devices substantially (up to fourfold) improves the efficiency of their operation. The feedback yields an optimal temperature for operating conditions of electron instrument.

Ключевые фразы: микроэлектроника, микронасос, обратная связь, теплоотвод, радиоэлектронные изделия, схема возбуждения, система охлаждения, ультразвуковой вибратор
Автор (ы): Стрелов Владимир Иванович (Strelov V. I.), Бендрышев Юлий Николаевич, Косушкин Виктор Григорьевич
Журнал: ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Физика
УДК
621.389. Прочие электронные приборы
eLIBRARY ID
27253199
Для цитирования:
СТРЕЛОВ В. И., БЕНДРЫШЕВ Ю. Н., КОСУШКИН В. Г. ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕПЛООТВОДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ // ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА. 2016. №5