Эффективное охлаждение мощного сверхвысокочастотного микроэлектронного блока
A cooling system for a modified super high-frequency microelectronic unit is proposed with the aim of increasing the transistor’s operating power up to 55 W. To reduce the transistor temperature, the following measures are suggested: decreasing the contact thermal resistance in the “transistor–mount...
Gespeichert in:
| Datum: | 2007 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Baturkin, V. M., Nikolaenko, Yu. E., Galiautdinov, D. M., Vladimirov, I. T. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
PE "Politekhperiodika", Book and Journal Publishers
2007
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2007.3.46 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Technology and design in electronic equipment |
Institution
Technology and design in electronic equipmentÄhnliche Einträge
Эффективное охлаждение мощного сверхвысокочастотного микроэлектронного блока
von: Батуркин, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Батуркин, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Исследование рабочих характеристик тепловых труб для светодиодных осветительных приборов
von: Lozovoi, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Lozovoi, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Применение тепловых труб в системах обеспечения тепловых режимов РЭА: современное состояние и перспективы
von: Khairnasov, S. M.
Veröffentlicht: (2015)
von: Khairnasov, S. M.
Veröffentlicht: (2015)
Исследование характеристик щелевого теплообменника с развитой поверхностью теплообмена
von: Malkin, E. C., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Malkin, E. C., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Модуль солнечных батарей на основе соединений А3В5 с концентраторами солнечной энергии и системой теплоотвода
von: Vakiv, M. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Vakiv, M. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы
von: Alekseik, E. S., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Alekseik, E. S., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Сравнительные исследования двухканального щелевого теплообменника и существующего на рынке аналога
von: Malkin, E. C., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Malkin, E. C., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Использование адиабатического размагничивания парамагнитного вещества в конденсаторе тепловой трубы
von: Mekhantsev, E. B., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Mekhantsev, E. B., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Теплотехнические характеристики радиатора для эффективных систем охлаждения радиоэлектронной техники
von: Rudenko, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Rudenko, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Исследование процессов теплообмена в коллекторных термосифонах коммутационных плат высокой степени интеграции
von: Nikolaenko, Yu. Ye., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Nikolaenko, Yu. Ye., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Методика и установка для определения теплопроводности полупроводников с использованием лучистой энергии
von: Gurbanniyazov, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Gurbanniyazov, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
von: Naumova, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Naumova, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Влияние на теплопередачу в пульсационной тепловой трубе ее ориентации в пространстве
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Новая конструкция светодиодного светильника с тепловыми трубами
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Оптимизация комплексного показателя надежности радиотехнических устройств путем изменения их топологии
von: Uvarov, B. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Uvarov, B. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Стартові характеристики гравітаційних теплових труб з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Возможности унифицированного микроэлектронного субблока КВЧ
von: Высоцкий, Б.Ф., et al.
Veröffentlicht: (1998)
von: Высоцкий, Б.Ф., et al.
Veröffentlicht: (1998)
Математическое моделирование нестационарных тепловых режимов блока системы измерения давления СИД-3-148
von: Ranchenko, G. S., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Ranchenko, G. S., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Експериментальне дослідження компактної системи охолодження з тепловими трубами для потужної світлодіодної матриці
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Малогабаритные цифровые частотомеры сверхвысокочастотного диапазона
von: Krival, I. I., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Krival, I. I., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Малогабаритные цифровые частотомеры сверхвысокочастотного диапазона
von: Криваль, И.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Криваль, И.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ БЕЗТИГЕЛЬНОГО ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ЗОННОГО ПЕРЕПЛАВУ
von: Юрченко , М.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Юрченко , М.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Эффективное управление персоналом
von: Асанова, А.Т.
Veröffentlicht: (2012)
von: Асанова, А.Т.
Veröffentlicht: (2012)
Інтелектуальна система оброблення інформації блока керування безпілотного повітряного судна
von: Graf, Maryna S., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Graf, Maryna S., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Візуалізація процесів пароутворення та теплові характеристики тонкої плоскої гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Моделирование температурных режымов в элементах микроэлектронных устройств
von: Gavrysh, V. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Gavrysh, V. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ РОТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА МОЩНОСТЬЮ 300 МВт ПРИ АСИММЕТРИИ ОХЛАЖДЕНИЯ ПАЗОВОЙ ЗОНЫ
von: Кучинский , К.А.
Veröffentlicht: (2013)
von: Кучинский , К.А.
Veröffentlicht: (2013)
Эффективное управление и контроль
von: Ромашин, Н.В.
Veröffentlicht: (2011)
von: Ромашин, Н.В.
Veröffentlicht: (2011)
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНИХ ЩИТОВИХ ВИМІРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ОБ’ЄКТІВ
von: Кромпляс, Б.А., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Кромпляс, Б.А., et al.
Veröffentlicht: (2021)
РЕЖИМИ РОБОТИ ЛІНІЙНОГО МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА ЯК ЕЛЕМЕНТА ВІБРОУДАРНОЇ СИСТЕМИ
von: Бондар, Р.П., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Бондар, Р.П., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Анизотропный приемник теплового излучения на основе антимонида кадмия
von: Dobrovolskiy, Yu. G., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Dobrovolskiy, Yu. G., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Плівкова градирня із профільованою поверхнею зрошувачів
von: Dubrovskyi V.V.
Veröffentlicht: (2016)
von: Dubrovskyi V.V.
Veröffentlicht: (2016)
Вплив форми гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником на її теплопередавальні характеристики
von: Lipnitskyi, Leonid, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Lipnitskyi, Leonid, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Ähnliche Einträge
-
Эффективное охлаждение мощного сверхвысокочастотного микроэлектронного блока
von: Батуркин, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2007) -
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)