井海明 弭 艷 張紅霞 任仲強
彈上用驅動器電路板熱仿真分析及試驗研究
井海明 弭 艷 張紅霞 任仲強
(北京航天動力研究所,北京 100076)
彈上用驅動器電路板工作于大氣層外真空狀態下,環境溫度為-45℃~60℃。考慮環境的惡劣性,且彈上用驅動器工作時產生的熱量,為保障印制電路板(PCB)元器件處于正常工作的溫度范圍,進行有效的熱仿真研究十分必要。本文對某型彈上用驅動器的PCB電路板進行建模,利用以計算流體動力學(CFD)為核心的熱仿真軟件Icepak,分別進行常溫常壓及真空環境下的熱仿真分析,并通過紅外測溫儀對常溫常壓下的彈上用驅動器進行了溫度實測的試驗驗證,不僅驗證了本PCB板模型的準確性,通過仿真分析還得出,各元器件的最大溫度都在允許的工作范圍內,驗證了某型彈上用驅動器電路板熱設計的合理性。為高可靠性、多功能、高集成、適應性強的電路板開發提供了有力保障。
印制電路板;熱仿真;計算流體動力學;Icepak

彈上用驅動器具有小型化、集成化、高性能等特點,同時其工作環境惡劣且復雜,性能參數要求嚴格且多樣。因此,其熱性能對彈上用驅動器的可靠性十分重要,尤其是電子元器件,表面溫度可以影響電氣性能。溫度過低和過高,都會造成元器件的電氣性能失效,進而影響其壽命和工作可靠性。根據電子行業元器件溫度法則可知,工作溫度每上升10K,元器件的失效率會提高一個數量級。因此,PCB電路板的熱設計是保證彈上用驅動器可靠性的主要因素之一。鑒于電子產品熱設計的重要性,許多專家和學者對電子熱設計進行了大量的研究和論證。李琴等人利用熱仿真軟件對熱設計方案進行仿真,并與實際方案進行對比分析,驗證了熱設計方案的可行性[1]。參考文獻[2]中利用仿真軟件進行熱設計,分別記錄仿真和實測的電路板及各元器件的溫度變化,熱仿真軟件的仿真溫度和紅外測試儀的實測溫度存在很小的差別。
利用熱仿真軟件進行電路板的熱設計已成為設計者的重要手段[3]。相比經驗設計,通過軟件進行熱設計不僅節約大量時間,而且還可以反復驗證,避免電路板及電子元器件等原材料的浪費。同時,熱仿真軟件可應用于產品的各個階段,有效的降低熱設計風險,縮短研發和生產周期[4]。
由熱力學第二定律可知,物體間存在溫度差,能夠形成能量的轉移,即熱傳遞。根據熱傳機理,熱傳遞有三種基本方式:熱傳導、熱對流和熱輻射[5]。由于彈上用驅動器的工作狀態位于真空中,且處于密封環境,因此,不考慮由熱對流引起的電路板及元器件的溫度變化。
2.1.1 熱傳導
熱傳導是物體各部分之間不發生相對位移的情況下,借助微觀粒子如原子、分子、電子等,進行熱運動,引起的熱量傳遞。由于電子元器件工作,勢必會將電能轉換成熱能。但同時又因為不同功率、不同體積、不同外觀的元器件產生的熱能是不一樣的,從而引起了溫度差。溫度高的元器件通過電路板將能量傳遞給溫度較低的元器件,這樣就形成了熱傳導。熱傳導過程,滿足傅里葉定律,如式(1)所示:

其中,是熱傳導系數,為熱傳導的熱量,為傳導面積,為兩傳導面之間的距離,為時間,為溫度。
2.1.2 熱輻射
物體由熱產生電磁波,將能量傳遞出去的過程稱為熱輻射。電子元器件之間不斷的發射和吸收熱輻射,同時熱輻射還有反射和透射過程。熱輻射之間的能量傳遞滿足斯特藩-玻爾茲曼定律,如式(2)所示:

其中,為絕對溫度,為黑體的輻射系數,絕對黑體=1;為斯特藩常數;為輻射力。
Icepak是一種專業且成熟的熱學分析和仿真軟件。依托數字計算機技術和數值分析法,能夠將溫度計算結果以圖像的形式表示出來。數字分析法結合有限元和有限差分法,遵循能量定律的情況下,建立能量轉換的微分和積分方程,并進行離散化處理,將PCB和各元器件的溫度變化轉換成有限離散點上的溫度變化[6]。通過計算這些離散點的溫度,就可以快速獲取各元器件的溫度值。
利用Icepak熱仿真電路板,先建立PCB的模型,設定主要元器件的功率參數。設置Icepak的環境參數,,將建立好的模型自動劃分網格,然后運行求解[7]。如果求解不收斂,需要調整求解方程的迭代次數和計算步長等[7]。仿真流程如圖1所示,整個過程中最重要的是PCB模型建立和元器件參數設置。

圖1 電路板熱仿真流程圖
精確建立彈上用驅動器的電路板模型,對熱仿真結果非常重要。以某型號彈上用驅動器電路板為模型,PCB電路板的長度為134mm、寬度為111mm、厚度為2mm,PCB板的材料是絕緣材料FR4和附銅的多層復合材料(覆銅環氧玻璃布層壓板)。通過仿真計算可知,PCB板的切向導熱率為16.6145W(m·k),法向導熱率為0.376287W(m·k),設置PCB板和各元器件的表面材料發射率均為0.8。同等比例下,將各元器件放置在PCB板的上下層。由于各元器件的發熱情況不同,建模過程中,篩選出功率較大的元器件并建模,其它無功率或者因脈沖工作僅產生極小功率的元器件忽略。各元器件分別用字母代替,建模情況如圖2所示。

圖2 PCB板建模結果
根據元器件的工作機理和性能參數,選擇功率較大且溫度變化大的元器件建模,其功率、耐溫、材料等具體參數如表1所示。

表1 建模元器件參數
在熱仿真實驗過程中,網格劃分是一個非常重要的步驟。劃分的網格越多,雖然可以提高仿真的精度,但是會影響計算效率。反之,網格劃分較少則會影響計算的準確性[8]。因此,合理的網格劃分,才能兼容保證計算精度和計算效率。設置相應的網格劃分參數[9],并利用Icepak軟件的自動網格劃分功能,軟件根據建模的情況,智能劃分網格。
根據某型彈上用驅動器電路板的實際工作狀態,選擇一種工作模式進行仿真分析。通過分析可知,本工作模式下,溫度顯著變化的元器件有場效應管(V1,V2,V13,V15,V17,V19)、片式電阻器(R7_1,R7_2,R7_13,R7_15,R7_17,R7_19)、電壓調整器(Tc)、電阻(R)和繞線電阻器(Rc_1,Rc_2,Rc_13,Rc_15,Rc_17,Rc_19),因此,對這些元器件建模仿真分析。
為確保PCB板模型的準確性和真空狀態下熱仿真結果的有效性,先在常溫常壓下對彈上用驅動器電路板熱仿真分析,設置仿真時間=200s,常溫常壓下=20℃,溫度分布云圖如圖3所示。

圖3 PCB板及元器件溫度分布云圖(T=20℃)
對同等工作狀態下的彈上用驅動器通過使用紅外測溫儀測量溫度,試驗測試結果如圖4所示,實測出溫度變化最大的元器件為Rc。

圖4 紅外測溫儀測試溫度(T=20℃)
常溫常壓下,由于空氣介質的存在,各元器件產生的熱會發生熱對流現象,將部分熱量傳遞到空氣中。由圖3和圖4可以看出,在相同工作模式下,相同的工作時間,仿真得到的最高溫度和紅外測試的最高溫度分別是39.6℃和37.4℃。因此,常溫常壓下,基于本PCB板模型的仿真溫度和實測溫度非常接近,驗證了模型建立的合理性和正確性。

圖5 PCB及元器件溫度分布云圖(T=60℃)
設置仿真時間=200s,超真空環境溫度=60℃,模擬對真空環境的彈上用驅動器進行熱仿真分析。經過運行求解和可視化處理,以元器件對象表面溫度作為參考點,溫度分布云圖如圖5所示。
由仿真結果可以看出,隨著仿真時間的增加,各元器件溫度不斷升高。不同元器件升溫速率存在差異,這是由元器件間的功率、尺寸和相對位置的差異所導致[10]。其中繞線電阻Rc的在初始階段升溫最快,仿真時間200s時的溫度也顯著高于其他元器件。結合溫度變化曲線,分別獲取200s內各元器件最高溫度值,并與元器件溫度允許范圍對比,如表2所示。可以看出,各元器件的最大溫度都在允許的溫度范圍內。

表2 元器件的仿真溫度
本文以某型彈上用驅動器電路板為例,完成了對該電路板的建模、元器件參數設置及網格劃分等,利用Icepak對常溫常壓下彈上用驅動器電路板進行了熱仿真分析,并通過紅外測溫儀對相同工作模式下的彈上用驅動器進行了溫度實測的試驗驗證,驗證了本PCB板模型的準確性。隨后對該PCB板模型在真空環境下的相同工作模式進行了熱仿真分析。通過仿真分析得出,各元器件的最大溫度都在允許的工作范圍內,驗證了某型彈上用驅動器電路板熱設計的合理性。利用該熱仿真軟件,使元器件布局更加合理,有效地降低設計周期,減少工作量,避免由熱設計帶來的原材料浪費問題,極大地節約了成本。熱仿真軟件的應用,為高可靠性、多功能、高集成、適應性強的電路板開發提供了有力保障。
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2 王紅濤. 基于ANSYS的電路板組件熱仿真及試驗驗證研究[J]. 現代信息科技,2018,5:29~35
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Thermal Simulation Analysis and Experimental Study of Driver Circuit Board for Missile
Jing Haiming Mi Yan Zhang Hongxia Ren Zhongqiang
(Beijing Aerospace Propulsion Institute, Beijing 100076)
Driver circuit board on the missile works in the atmosphere under vacuum where the ambient temperature is between -45~60℃. Due to the harshness of the environment and the generating heat by working, it is necessary to carry out effective thermal simulation research to ensure that the PCB components are in the normal working temperature range. This article built the board level PCB model, and utilized thermal simulation software icepak centered on CFD to perform thermal simulation of PCB in vacuum. The simulation results obtained the temperature change and the highest temperature of each component and all the temperature are normal which verified the rationality of thermal design. According to the result, we can perform component layout adjustment to improve reliability of the PCB.
print circuit board;thermal simulation;computational fluid dynamics;icepak
井海明(1990),助理工程師,控制科學與工程專業;研究方向:軌姿控發動機電控設計。
2019-05-31