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國立臺北科技大學 工業設計系創新設計碩士班 黃銘智所指導 張殷豪的 無風扇電腦機箱散熱孔對散熱性能的影響 (2021),提出散熱鰭片英文關鍵因素是什麼,來自於自然對流、散熱孔、使用模式。

而第二篇論文國立臺北科技大學 製造科技研究所 莊賀喬所指導 蔡明芳的 交錯間距式鰭片散熱器於垂直擺置方向的自然對流研究 (2020),提出因為有 散熱鰭片、自然對流、散熱器、模擬分析的重點而找出了 散熱鰭片英文的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了散熱鰭片英文,大家也想知道這些:

無風扇電腦機箱散熱孔對散熱性能的影響

為了解決散熱鰭片英文的問題,作者張殷豪 這樣論述:

當代科技快速且蓬勃發展,近年電子產品重視運轉時噪音問題,為解決噪音進而取消風扇式散熱器,因此電腦系統散熱方式由強制對流變成自然對流,對散熱是一大挑戰。本研究以迷你電腦為研究對象,探討不同使用模式、機箱散熱孔的開口配置與散熱鰭片的方向等影響因子,對電腦主機散熱績效的影響。實驗結果得知,在整機開口率相同條件下,壁掛模式散熱績效普遍優於桌面模式;且在壁掛模式時,散熱器鰭片方向垂直於機箱之前側面散熱較佳,無論壁掛或平放模式皆以機箱前側面、上方面之雙面開口配置散熱最佳。桌面模式時,在機箱之上方面無開口情況,增加電腦整機開口率從5.4%增加至7.0%,單面開口配置CPU溫度約改善6.0%、雙面開口配置C

PU溫度約改善7.3%、三面開口配置CPU溫度約改善4.1%,CPU溫度依然90度以上。而增加電腦機箱高度從原54mm加至70mm,單面開口配置CPU溫度約改善19.8%、雙面開口配置CPU溫度約改善16.0%、三面開口配置CPU溫度約改善27.3%,無論單面、雙面與三面開口配置CPU溫度均可改善10度以上。因此,欲提升電腦主機散熱績效,增加機箱高度方式,優於增加開口率方式。

交錯間距式鰭片散熱器於垂直擺置方向的自然對流研究

為了解決散熱鰭片英文的問題,作者蔡明芳 這樣論述:

在相關通訊設備於自然對流環境下的散熱設計上不只是盡可能地的降低熱阻值,另一方面也必須在有效的空間體積下設計出符合相對較低散熱器重量。本研究主旨以實驗與模擬分析研究散熱器置於垂直方向並在自然對流環境時如何在相同的限制空間下並利用散熱鰭片間距距離與散熱面積的變化來達到最佳之散熱性能。 對於自然對流環境探討幾種不同散熱鰭片型式,經過相關模擬分析過程及觀察相關溫度及速度場域後發現熱負載55W條件下,模型F-2(帽蓋式上部交錯式間距鰭片)的散熱鰭片表面溫度比模型D(剖溝式)降低了8.1oC。如果與模型-B(上下交錯式間距)相較下則增加到9.8oC的溫度差異。 在速度場域方面,模型F-2(帽蓋式上

部交錯間距鰭片)散熱面積比模型-A(連續式鰭片)多出20.65%,整體重量也減輕了22.2g。 模型F-2整體流體平均流速為0.314m/s比模型-D(剖溝式鰭片)整體平均流速為0.232m/s提升了35.34%。研究的八種不同架構中,以模型F-2(帽蓋式上部交錯間距鰭片)為最低熱阻值1.041oC/W是此次研究架構中散熱效果最好,因為利用上半部散熱鰭片間距的加大可有效提升整體流體速度,讓經過熱交換後熱空氣可以更快速排出到外部空氣中。