`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Исследователи обеспечили электронным устройствам тепловую невидимость

0 
 
Исследователи обеспечили электронным устройствам тепловую невидимость

Активная термальная оболочка, изобретённая сингапурскими учёными из Национального технологического университета Наньян (Nanyang Technological University, NTU), может найти применение для тонкой регулировки распределения температур и тепловых потоков в мощных двигателях, оборудовании для магниторезонансной визуализации, в тепловых сенсорах, прочих электронных и полупроводниковых системах. Благодаря её способности принимать форму объекта, активная термальная оболочка может также использоваться как элемент одежды для эффективного обогрева и охлаждения.

В описанной на страницах Applied Physics Letters экспериментальной конструкции активной термальной оболочки, ученые использовали 24 миниатюрных термоэлектрических модуля — полупроводниковых тепловых насосов на базе эффекта Пельтье, контролируемых внешним напряжением. Их разместили вокруг дыры воздухозаборника диаметром 62 мм, проделанной в пластине углеродистой стали толщиной 5 мм. Верхние и нижние концы модулей подсоединили к горячей и холодной поверхностям (60 и 0 °C, соответственно) для генерирования потока рассеянного тепла.

Прикладывая разное напряжение к каждому из 24 элементов Пельтье, авторы добились того, что тепло на горячей стороне воздухозаборника поглощалось и медный резервуар-теплоноситель с постоянной температурой, подключённый к этим модулям. Элементы на холодной стороне отдавали такое же количество тепла из резервуара стальной пластине. Это препятствовало диффузии тепла через дырку воздухозаборника, и, в будущем, как считают исследователи, может использоваться для ограждения чувствительных электронных компонентов от рассеиваемого тепла.

Они также показали, что активная теплозащита работает независимо от формы скрываемого от тепла объекта. Для прямоугольного отверстия воздухозаборника термоэлектрические устройства перераспределяли тепло так же эффективно, как и для круглого. Сейчас авторы работают над созданием интеллектуальной системы управления функциями активной теплозащиты.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 

Ukraine

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT