CAD/CAE method of solving the hydrodynamic problem while developing powerful electronic devices
The article presents examples of the solution of the hydrodynamic problem that arises in the development of powerful electronic devices requiring liquid cooling using the CAD/CAE modeling method. The authors consider poorly documented or undocumented features of such solution based on the use of fre...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Технология и конструирование в электронной аппаратуре |
|---|---|
| Datum: | 2018 |
| Hauptverfasser: | Trofimov, V.E., Pavlov, A.L., Mamykin, Y.G. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
2018
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140623 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | CAD/CAE method of solving the hydrodynamic problem while developing powerful electronic devices / V.E. Trofimov, A.L. Pavlov, Y.G. Mamykin // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 2018. — № 2. — С. 33-41. — Бібліогр.: 17 назв. — англ. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
CAD/CAE method of solving the hydrodynamic problem while developing powerful electronic devices
von: V. E. Trofimov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: V. E. Trofimov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
CAD/CAE-метод вирішення гідродинамічної задачі при розробці потужних електронних приладів
von: Trofimov, V. E., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Trofimov, V. E., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Рассамакин, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Рассамакин, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Прогнозирование показателей надежности двухкаскадного термоэлектрического охлаждающего устройства в режиме ΔTmax
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Анализ тепловых режимов функциональных ячеек РЭС с различными системами охлаждения
von: Володин, Ю.Г., et al.
Veröffentlicht: (1998)
von: Володин, Ю.Г., et al.
Veröffentlicht: (1998)
Моделирование температурных режимов в элементах микроэлектронных устройств
von: Гаврыш, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Гаврыш, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Термическое сопротивление алюминиевой гравитационной тепловой трубы с резьбовой капиллярной структурой
von: Николаенко, Ю.Е., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Николаенко, Ю.Е., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Эффективная система охлаждения квантоскопов
von: Лавренченко, Г.К., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Лавренченко, Г.К., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Экспериментальное моделирование тепловых режимов наноспутника
von: Завадская, Е.С., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Завадская, Е.С., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Система управления тепловыми режимами электронных приборов
von: Цевух, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Цевух, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Constructive and technological aspects of the heat flow imitator based on diamond-like films
von: Nikolaenko, Yu.E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Nikolaenko, Yu.E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Контурная тепловая труба для систем обеспечения тепловых режимов элементов радиоэлектронной техники
von: Хайрнасов, С.М.
Veröffentlicht: (2010)
von: Хайрнасов, С.М.
Veröffentlicht: (2010)
Исследование рабочих характеристик тепловых труб для светодиодных осветительных приборов
von: Лозовой, М.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Лозовой, М.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Применение тепловых труб в системах обеспечения тепловых режимов РЭА: современное состояние и перспективы
von: Хайрнасов, С.М.
Veröffentlicht: (2015)
von: Хайрнасов, С.М.
Veröffentlicht: (2015)
Экспериментальное исследование температурного поля радиатора кулера
von: Булавин, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Булавин, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Влияние основных ограничивающих факторов на пределы теплопереноса в тепловых трубах с различными теплоносителями
von: Мельник, Р.С., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Мельник, Р.С., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Влияние эффективности исходных материалов на показатели надежности термоэлектрических охлаждающих устройств. Часть І: Однокаскадные ТЭУ
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Сравнительные исследования двухканального щелевого теплообменника и существующего на рынке аналога
von: Малкин, Э.С., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Малкин, Э.С., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Эффективный алгоритм управления термостатом
von: Ахиезер, А.М., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Ахиезер, А.М., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Критериальный подход к поиску токовых режимов работы термоэлектрических устройств повышенной надежности
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Бесконтактный тепловой контроль электронно-вычислительных средств
von: Панфилова, С.П., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Панфилова, С.П., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Интенсификация теплопередачи в жидкостных теплообменниках с каверна-штыревым оребрением
von: Трофимов, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Трофимов, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Исследование процессов теплообмена в коллекторных термосифонах коммутационных плат высокой степени интеграции
von: Николаенко, Ю.Е., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Николаенко, Ю.Е., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Прогнозирование показателей надежности двухкаскадного термоэлектрического охлаждающего устройства в режиме Q0max
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2009)
CFD-моделирование радиатора для воздушного охлаждения микропроцессоров в ограниченном пространстве
von: Трофимов, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Трофимов, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Экспериментальное исследование энергетических характеристик проницаемого термоэлемента
von: Черкез, Р.Г., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Черкез, Р.Г., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Математическое моделирование нестационарных тепловых режимов блока системы измерения давления СИД-3-148
von: Ранченко, С.Г., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Ранченко, С.Г., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Теплоаккумулирующая панель для поддержания микроклимата в помещении с радиоэлектронным оборудованием
von: Трофимов, В.Е.
Veröffentlicht: (2017)
von: Трофимов, В.Е.
Veröffentlicht: (2017)
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Синтез структуры решателя системы математического моделирования OpenFOAM для анализа теплового режима светодиодного светильника
von: Собянин, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Собянин, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Интенсивность теплоотдачи при кипении на поверхности малого размера
von: Алексеик, О.С., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Алексеик, О.С., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Двухкаскадные модули на основе Bi₂Te₃ и SiGe для термоэлектрических генераторов
von: Михайловский, В.Я., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Михайловский, В.Я., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Энергетические возможности проницаемых термоэлектрических охладителей из функционально-градиентных материалов
von: Вихор, Л.Н., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Вихор, Л.Н., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Влияние на теплопередачу в пульсационной тепловой трубе ее ориентации в пространстве
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Аппаратное построение высокопроизводительных вычислительных систем с повышенной эффективностью теплоотвода
von: Николаенко, Ю.Е.
Veröffentlicht: (2005)
von: Николаенко, Ю.Е.
Veröffentlicht: (2005)
Сравнительный анализ основных параметров и показателей надежности двухкаскадных ТЭУ с различной геометрией ветвей термоэлементов в различных режимах работы
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
CFD-моделювання температурного поля корпуса-радіатора передавального модуля АФАР з повітряним охолодженням
von: Ніколаєнко, Ю.Є., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Ніколаєнко, Ю.Є., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Ähnliche Einträge
-
CAD/CAE method of solving the hydrodynamic problem while developing powerful electronic devices
von: V. E. Trofimov, et al.
Veröffentlicht: (2018) -
CAD/CAE-метод вирішення гідродинамічної задачі при розробці потужних електронних приладів
von: Trofimov, V. E., et al.
Veröffentlicht: (2018) -
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Рассамакин, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Прогнозирование показателей надежности двухкаскадного термоэлектрического охлаждающего устройства в режиме ΔTmax
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2009) -
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2011)