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PCB設(shè)計(jì)中的CFD建模和仿真


CFD建模和仿真如何適合PCB設(shè)計(jì)?

在PCB設(shè)計(jì)中當(dāng)大功率組件全速運(yùn)行時,新的PCB布局將變得非常熱。MOSFETCPUFPGA,大電流RF組件,LED和許多其他組件會變得很熱,以至于在運(yùn)行過程中會被燒毀。如果連接不正確,即使是簡單的LM系列運(yùn)算放大器也會燒毀自身。散熱器是防止有源組件燒壞的第一道防線,但您可能需要采取其他措施來防止溫度過高。

電熱模擬告訴您由于不同組件中的電壓/電流,電路板將如何加熱。所有組件,即使是純電抗性的組件(例如電容器和電感器),都具有一些電阻性阻抗組件,并且會以熱量的形式耗散功率。通過定義每個組件作為PCB中的熱源的散熱,CFD建模和仿真從IC封裝級別開始。定義了熱源后,您可以檢查熱量如何在整個電路板上的其他地方轉(zhuǎn)移到設(shè)備外殼中,并最終轉(zhuǎn)移到周圍環(huán)境中。

CFD建模的流程

下圖顯示了如何將電熱協(xié)同仿真用作CFD建模和仿真的一部分,以及對這些仿真中使用的不同類型求解器的比較。每種類型的求解器(例如,FEAFEM,FVM,FDTD和網(wǎng)絡(luò)模型)在電熱仿真和CFD中都有其位置,它們之間的總體差異是仿真和收斂時間。


僅當(dāng)您在板上定義熱源時,以上模擬流程才有效。這是通過導(dǎo)電分析和導(dǎo)熱分析步驟完成的,這些步驟將組件的導(dǎo)熱系數(shù)與電流密度和熱量產(chǎn)生聯(lián)系起來。通常,這可以使用具有標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值技術(shù)的常規(guī)場求解器來完成,也可以使用泄漏電流值(對于有源器件)來估算電路板上產(chǎn)生的總熱量。對于電阻器和其他無源元件,您只需使用歐姆定律和標(biāo)準(zhǔn)功耗方程來確定運(yùn)行期間產(chǎn)生的熱量。

CFD建模和仿真的總體流程可分為以下步驟。這種類型的建模是在創(chuàng)建PCB布局并將已驗(yàn)證的組件模型導(dǎo)入到板上以進(jìn)行仿真之后發(fā)生的。 

1、使用組件(包括無源器件和半導(dǎo)體管芯)中的功耗確定進(jìn)入系統(tǒng)的熱源

2、模擬從封裝到周圍PCB的熱傳導(dǎo)

3、通過氣流模擬熱量從熱區(qū)傳遞到冷區(qū)的過程 

這是一個經(jīng)典的多物理場問題,在多個物理現(xiàn)象和電路板區(qū)域之間具有反饋,如下圖所示。注意,在此仿真流程圖中未考慮功率輸出與其他電氣特性的溫度依賴性。這將在模擬的CFD部分和熱源定義之間創(chuàng)建一個新的反饋回路。


在CFD建模和仿真中將IC功耗定義為源。然后,您可以檢查離開木板和3D封裝的強(qiáng)制或自然氣流。這在系統(tǒng)的不同部分和不同的物理現(xiàn)象之間創(chuàng)建了一個反饋回路。

其他問題中的邊界元法

如果我們要使用有限元或有限差分方法執(zhí)行整個模擬,則復(fù)雜PCB的整個模擬將花費(fèi)大量時間。對于具有精細(xì)離散度的復(fù)雜系統(tǒng),典型的仿真時間可以達(dá)到數(shù)小時。在這里,使用了一種更好的方法來模擬組件之間的熱流。

可以使用一些標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)值技術(shù)來提取電路網(wǎng)絡(luò)模型,并且可以將相同的方法應(yīng)用于通過流體流動的熱傳導(dǎo)和熱傳遞。通過數(shù)值提取復(fù)雜系統(tǒng)中的熱流和流體流動回路,可以大大減少仿真時間。強(qiáng)大的模擬器已經(jīng)為復(fù)雜3D系統(tǒng)中的關(guān)鍵區(qū)域提供了從粗到粗的離散化調(diào)整,下一代求解器將采用網(wǎng)絡(luò)方法來解決這些類型的多物理場問題。

 

 

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