[发明专利]一种自动化散热验证平台及验证方法有效

专利信息
申请号: 202210202438.2 申请日: 2022-03-03
公开(公告)号: CN114690867B 公开(公告)日: 2023-02-10
发明(设计)人: 莫宗杰;莫荣键;王飞;陈播;田海翔 申请(专利权)人: 珠海精实测控技术股份有限公司
主分类号: G06F1/20 分类号: G06F1/20
代理公司: 北京精金石知识产权代理有限公司 11470 代理人: 陈伟
地址: 519125 广东省珠海市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 自动化 散热 验证 平台 方法
【权利要求书】:

1.一种自动化散热验证方法,使用自动化散热验证平台,其特征在于,包括:

S1、获取待测板卡的实际工作功率W和最高承受温度t0,通过电控模组将热源板的功率设置为与待测板卡的实际工作功率相同;

S2、获取待测板卡的芯片的最大承受压强P0,通过电控模组调整气缸对压板模组的压力,使得散热模组对热源板的压强P=1/2P0

S3、获取风扇的最大转速S0,通过电控模组将风扇的转速S设置为S=1/2S0

S4、开始测试,运行一定时间待温度传感器测量的温度平稳,读取温度传感器的温度数据t;

S5、若步骤S4中温度数据t≤t0,则记录相应的压强P、风扇转速S和热源板功率W,形成散热模组的最优散热方案;

若t>t0,则按照一定比例将压强增加为Pi,运行一定时间待温度传感器测量的温度平稳,读取温度传感器的温度数据ti,直至ti≤t0时,记录相应的压强Pi、风扇转速S和热源板功率W,形成散热模组的最优散热方案;

若压强增加为Pi=P0时,ti>t0,则按照一定比例将风扇转速增加为Sj,运行一定时间待温度传感器测量的温度平稳,读取温度传感器的温度数据t0j,当t0j≤t0时,记录相应的压强P0、风扇转速Sj和热源板功率W,形成散热模组的最优散热方案;

若压强增加为Pi=P0,且风扇转速增加Sj=S0时,温度t0j>t0,则重新优化散热模组的结构;

所述自动化散热验证平台,包括测试模组和控制模组,所述测试模组包括自上而下依次设置的驱动气缸模组、上固定模组、压板模组、载板模组和支架;所述上固定模组设置在所述支架上,所述驱动气缸模组设置在所述上固定模组上,所述驱动气缸模组包括气缸,所述气缸的伸出轴连接所述压板模组,所述压板模组包括待测散热模组和用于散热的风扇,所述风扇用于所述散热模组的散热;所述载板模组包括热源板,所述热源板的上表面与所述散热模组接触,所述热源板内部设置温度传感器;所述载板模组设置在所述支架上;

所述控制模组控制所述气缸对所述压板模组的压力、控制所述风扇的转速以及所述热源板的工作功率。

2.根据权利要求1所述的自动化散热验证方法,其特征在于,步骤S5中压强每次的增加量为5%P0,风扇转速每次的增加量为5%S0

3.根据权利要求1所述的自动化散热验证方法,其特征在于,所述上固定模组包括水平设置的上固定板和导向轴承,所述上固定板设置在所述支架上,所述导向轴承设置在所述气缸两侧;所述压板模组还包括导向销,所述导向销穿设在所述导向轴承内。

4.根据权利要求1所述的自动化散热验证方法,其特征在于,所述压板模组还包括压板,所述散热模组和所述风扇均设置在所述压板上,所述风扇和所述散热模组之间设置导风管。

5.根据权利要求1所述的自动化散热验证方法,其特征在于,所述风扇的进风口处设置防护板。

6.根据权利要求1所述的自动化散热验证方法,其特征在于,所述载板模组还包括载板和支撑侧板,所述支撑侧板设置在所述载板下方的两侧,所述载板上设置所述热源板。

7.根据权利要求1所述的自动化散热验证方法,其特征在于,所述支架包括支撑底板和上固定模组支撑板,所述上固定模组支撑板设置在所述支撑底板上方的两侧,所述上固定模组设置在所述上固定模组支撑板上;所述载板模组设置在所述上固定模组支撑板之间的所述支撑底板上。

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