Dissipadores de calor
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- Nina Gil Carreira
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1 Dissipadores de calor Samrello R Instrumentação Industrial Ltda. "Desde 1987 criando soluções"
2 Sob Consulta Área:1.299,69 (mm2) Perímetro:1.226,56 (mm) Peso:3,55 (kg/m) Resistência Térmica:1,25ºC/W/4" (75ºC)
3 Sob Consulta (12x) 4 1.5x45º Área:981,35 (mm2) Perímetro:722,73 (mm) Peso:2,70 (kg/m) Resistência Térmica:2,13ºC/W/4" (75ºC)
4 Sob Consulta Área:1.579,33 (mm2) Perímetro:919,18 (mm) Peso:4,30 (kg/m) Resistência Térmica:1,67ºC/W/4" (75ºC)
5 Sob Consulta Área:3.025,42 (mm2) Perímetro:1.446,28 (mm) Peso:8,20 (kg/m) Resistência Térmica:1,06ºC/W/4" (75ºC)
6 Área:3.905,20 (mm2) Perímetro:1.959,25 (mm) Peso:10,6 (kg/m) Resistência Térmica:0,78ºC/W/4" (75ºC)
7 , R Área:6.525,77 (mm2) Perímetro:2,239,60 (mm) Peso:17,70 (kg/m) Resistência Térmica:0,69ºC/W/4" (75ºC)
8 R1 R3 R R' Área:3.330,71 (mm2) Perímetro:1.338,30 (mm) Peso:9,10 (kg/m) Resistência Térmica:1,15ºC/W/4" (75ºC)
9 Sob Consulta Área:598,34 (mm2) Perímetro:462,85 (mm) Peso:1,65 (kg/m) Resistência Térmica:3,32ºC/W/4" (75ºC)
10 Sob Consulta 13 5 R Área:3.248,80 (mm2) Perímetro:1.268,54 (mm) Peso:8,80 (kg/m) Resistência Térmica:1,21ºC/W/4" (75ºC)
11 Sob Consulta ø Área:145,18 (mm2) Perímetro:187,60 (mm) Peso:0,40 (kg/m) Resistência Térmica:8,19ºC/W/4" (75ºC)
12 ø Área:369,80 (mm2) Perímetro:292,64 (mm) Peso:1,00 (kg/m) Resistência Térmica:5,26ºC/W/4" (75ºC)
13 Área:1.188,85 (mm2) Perímetro:710,69 (mm) Peso:3,25 (kg/m) Resistência Térmica:2,16ºC/W/4" (75ºC)
14 Sob Consulta Área:123,26 (mm2) Perímetro:140,95 (mm) Peso:0,35 (kg/m) Resistência Térmica:10,91ºC/W/4" (75ºC)
15 21, ,5 2 1,5 52, ,2 1,5 2 34,6 124 Área:1.116,42 (mm2) Perímetro:897,79 (mm) Peso:3,10 (kg/m) Resistência Térmica:1,71ºC/W/4" (75ºC)
16 Sob Consulta Área:992,80 (mm2) Perímetro:427,90 (mm) Peso:2,70 (kg/m) Resistência Térmica:3,59ºC/W/4" (75ºC)
17 Sob Consulta ø2.30 (2x) Resistência Térmica:2,59ºC/W/4" (75ºC)
18 Sob Consulta Área:841,15 (mm2) Perímetro:835,44 (mm) Peso:2,30 (kg/m) Resistência Térmica:1,84ºC/W/4" (75ºC)
19 Área:534,90 (mm2) Perímetro:457,60 (mm) Peso:1,45 (kg/m) Resistência Térmica:3,36ºC/W/4" (75ºC)
20 Sob Consulta Área:273,23 (mm2) Perímetro:304,95 (mm) Peso:0,75 (kg/m) Resistência Térmica:5,04ºC/W/4" (75ºC)
21 Área:432,08 (mm2) Perímetro:383,11 (mm) Peso:1,20 (kg/m) Resistência Térmica:4,02ºC/W/4" (75ºC)
22 Sob Consulta Área:692,11 (mm2) Perímetro:625,73 (mm) Peso:1,90 (kg/m) Resistência Térmica:2,46ºC/W/4" (75ºC)
23 Área:145,70 (mm2) Perímetro:188,36 (mm) Peso:0,40 (kg/m) Resistência Térmica:8,16ºC/W/4" (75ºC)
24 Liga e Têmpera:6063-T5 Área:6739 (mm2) Perímetro:2323(mm) Peso:18,196(kg/m) Resistência Térmica:0,66ºC/W/4" (75ºC) Resistência Térmica ( C/W/4 ) Velocidade do ar (m/s) T C Calor dissipador (Watts)
25 ,5 9,7 12,7 12,7 Área: 52,65 (mm2)
26 Cálculo da Dissipação - Resistência Térmica Dissipação por Convecção: Dissipação pela própria movimentação do ar na região onde se encontra o dissipador de calor. A Taxa de Calor dissipado pode ser obtida pela equação: Q=h A (Ts -Tf) sendo: h = coeficiente individual de transporte de calor. A = área do dissipador. Ts = temperatura de superfície. Tf = temperatura do fluído (ar neste caso). Para melhorar a dissipação de calor deve-se aumentar a área do dissipador (A) ou melhorar o coeficiente individual de transporte de calor (h). Este último pode ser melhorado de 3 maneiras: 1- alterando-se a geometria do dissipador, 2- alterando-se a orientação do dissipador (deixando o mesmo na posição horizontal ou vertical, por ex.). 3- forçando passagem do ar pelo dissipador (uso de um pequeno ventilador). Dissipação por Radiação: Trata-se de um transporte de energia por ondas eletromagnéticas (radiação). Neste caso, a Taxa de Calor dissipado pode ser obtida pela equação: Considerando-se este mecanismo percebe-se que a única variável que pode ser alterada para o aumento da eficiência de calor é a emissividade, a qual é função apenas do tipo de acabamento da supefície que irradia o calor. Consultando a tabela abaixo, notamos que a anodização do alumínio altera esrte valor de emissividade de 0,04 para cerca de 0,85, o que melhora a Taxa de Calor dissipado em cerca de 20 vezes. Ainda observando a equação deste mecanismo, percebe-se que o mesmo adquire maior imporância quanto maior for a diferença de temperaturas pois nesta equação a temperatura está elevada a quarta potência. É digno de nota também que a cor da superfície influencia apenas na absorvitividade de radiação (A), que não é o mecanismo pelo qual o dissipador absorve o calor do componente eletrônico. O dissipador absorve calor por condução térmica (contato entre as superfícies), daí a importância do uso de pastas para melhorar o contato térmico entre o dissipador e o componente eletrônico. Assim, o fato do dissipador estar anodizado na cor preta ou na cor natural não influencia na dissipação porque pouco altera a emissividade.
27 Cálculo da Dissipação - resistência térmica Absortividade e emissividade de radiação do alumínio em função do acabamento superficial Anodização Preto Anodização Azul Anodização Bronze Anodização Verde Anodização Vermelho Anodização Amarelo Anodização Natural absortividade emissividade Sem Anodizar 0.26 >>0.04<< 6.50 Dados determinados pela NASA
28 Sed e d a Samrello Blumenau/SC Blumenau/SC Revendedor Autorizado Samrello R Instrumentação Industrial Ltda. Rua 4 de Fevereiro, Itoupava Norte - CEP Blumenau - SC - Fone: (47) Fax: (47) vendas@samrello.com.br - "Desde 1987 criando soluções"
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