在Icepak中實現環形熱源

閱讀時間約 1 分鐘
在某些狀況下我們的熱源可能不是一個完整的形狀,像是甜甜圈型。
如下圖,如果我們想要實現的是如右圖的10W熱源,該怎麼做呢?
  1. 我們知道可以利用block來挖洞,但是要注意到網格優先級的問題。如果我們用3D block去挖2D source的洞,切齊是不行的,因為2D source的優先級較高。v需要讓block超過source平面。
2. 用來切除的block需要設定為hollow才是真的切除,否則效果會像是吹風機。熱源依舊10W均勻,只是環形的材質是固體,而圓心的部分是fluid。
3. 貌似沒有辦法達成環形電流的效果,遭到切除的電流源會直接失效 (I=0A)。
avatar-img
43會員
44內容數
和工作相關的筆記整理地
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
熱流資訊站的沙龍 的其他內容
由於Icepak是版權軟體,同時也不是屬於大家常用的軟體 提升結果的外部可讀性是一個蠻常見的要求 其中一個就是EE想要看“PCB板溫分布", 面對這種要求,一般來說我們可能只能給他們一張溫度分布圖, 如果想要數字,得要告訴我們位置在哪裡,我們再量給他們 我的老天鵝,你要量50個點我怎麼辦
Multi-level meshing 在Icepak當中扮演的是捕捉幾何輪廓的功能,一般來說如果幾何形狀不複雜,就是些圓形和方形的原件,啟用後也沒有變化是有可能的。 因為幾何太簡單,並沒有用到Curvature function 或是 Proximity function.
在 Icepak 中要模擬 IC 的發熱行為有幾種方法: 1. 熱阻模型 / 2-resistor or multi-resistor 2. CCM IC module 3. CCM Vendor model 其中運算最快的當屬熱阻模型,因為內部網格不求解,只有表面與Junction間的關係
由於Icepak是版權軟體,同時也不是屬於大家常用的軟體 提升結果的外部可讀性是一個蠻常見的要求 其中一個就是EE想要看“PCB板溫分布", 面對這種要求,一般來說我們可能只能給他們一張溫度分布圖, 如果想要數字,得要告訴我們位置在哪裡,我們再量給他們 我的老天鵝,你要量50個點我怎麼辦
Multi-level meshing 在Icepak當中扮演的是捕捉幾何輪廓的功能,一般來說如果幾何形狀不複雜,就是些圓形和方形的原件,啟用後也沒有變化是有可能的。 因為幾何太簡單,並沒有用到Curvature function 或是 Proximity function.
在 Icepak 中要模擬 IC 的發熱行為有幾種方法: 1. 熱阻模型 / 2-resistor or multi-resistor 2. CCM IC module 3. CCM Vendor model 其中運算最快的當屬熱阻模型,因為內部網格不求解,只有表面與Junction間的關係
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
地暖系統作為現代家庭取暖的先進方式,以其多重優點受到越來越多消費者的青睞。以下將詳細探討地暖系統的優點和一些缺點,並提出優化方法,讓您更深入了解這一取暖選擇的價值。 優點: 均勻加熱:地暖系統能夠將熱量均勻分佈在整個室內空間,避免了傳統暖氣系統因對流而造成的溫度不均問題,提供了更加舒適的
Thumbnail
太陽的能源就是這麼來的,但能用來烤麵包嗎? 核融合是人類能源需求的終極解決方案。 它是潔淨能源,可以用普通元素充當燃料,沒有任何災難性熔毀的風險。那為什麼我們在地球上不能效法太陽,而只能在實驗室做核融合實驗?
Thumbnail
多邊形空心線圈十分類似方形線圈,同樣會有個線圈外膨的現象,使得完成線型可能不如預期。在方形空心線圈的討論文章中,著重討論的是兩彎角之間的距離及漆包線徑的剛性強度影響,這些要素在多邊形線圈當中依然存在。簡單的描述,就是兩彎角越近,則彎角中間的直線段外擴越嚴重;漆包線越粗,代表線材越不容易彎折,也會增加
Thumbnail
本處的方形空心線圈泛指四邊形,包括正方形、長方形及梯形等;方形空心線圈的型態與馬達繞線較為相似,主要是馬達矽鋼片留給線圈的走線空間皆為四邊形,故兩者往往會有相同的問題,在直線區段的線圈會有種向外膨起的現象。 理想的方形空心線圈應當是等距的層疊,最終完成的形狀應如下圖當中最左側的範例。然而在實務執行
Thumbnail
天氣這麼熱,大家都在吹冷氣 很擔心萬一限電怎麼辦? 解決方案就是自己做一台小型供電系統 100A電池搭配2600W逆變器,理論上有1200W的電量,應該可以供應家中的電冰箱三個小時 或是吹電扇10個小時都沒問題喔 我覺得最棒的地方是,底座是一個四輪滑板,可以隨時移動到任何地方
Thumbnail
有別於傳統空心線圈的成形,大多僅在二維平面上有所差異,如圓形、方形、三角形、梯形等等,然而此一案例則是將線圈造型延伸三維空間當中,採用了U型及I型的空間配置,同時後續還有個組裝的配合條件,十分具有挑戰性,故紀錄其改善內容。 一、嘗試初期 已知此空心線圈後續還有組裝排列的工序,故單顆線圈完成後就需
Thumbnail
解決了馬達設計上的難題,下一步就是馬達生產上的困擾,以下分為不同的部分一一說明之。 一、繞法變化 平角線若採用傳統馬達繞線法,首先會遇到進出口線的空間問題,導致平角線無法使用傳統馬達線圈的堆疊方式;如下圖所示,會有起繞線堆疊在線圈最內側,需要有額外的空間讓線材跑出來,但平角線缺乏任意成形的自由度
Thumbnail
當你受不了室內高溫準備而開啟冷氣機之前,你還能夠有些什麼比較正向的做為?
Thumbnail
冰箱容量不夠用時。你會買個較大的冰箱?還是為冰箱增建呢?
Thumbnail
可提供 0°C ~ -80°C 連續產生 空氣/氮氣 超低溫氣體。 低溫產生機 -80°C超低溫產生機,半導體測試 冷卻的絕佳方案 產品目前測試 IC 低溫測試良率或是加快中空成型機的製程,並提升生產效率,亦可運用於加工冷卻製程的範疇,我們的低溫產生機擁有四個保護機制,分別為高低壓保護、逆
Thumbnail
地暖系統作為現代家庭取暖的先進方式,以其多重優點受到越來越多消費者的青睞。以下將詳細探討地暖系統的優點和一些缺點,並提出優化方法,讓您更深入了解這一取暖選擇的價值。 優點: 均勻加熱:地暖系統能夠將熱量均勻分佈在整個室內空間,避免了傳統暖氣系統因對流而造成的溫度不均問題,提供了更加舒適的
Thumbnail
太陽的能源就是這麼來的,但能用來烤麵包嗎? 核融合是人類能源需求的終極解決方案。 它是潔淨能源,可以用普通元素充當燃料,沒有任何災難性熔毀的風險。那為什麼我們在地球上不能效法太陽,而只能在實驗室做核融合實驗?
Thumbnail
多邊形空心線圈十分類似方形線圈,同樣會有個線圈外膨的現象,使得完成線型可能不如預期。在方形空心線圈的討論文章中,著重討論的是兩彎角之間的距離及漆包線徑的剛性強度影響,這些要素在多邊形線圈當中依然存在。簡單的描述,就是兩彎角越近,則彎角中間的直線段外擴越嚴重;漆包線越粗,代表線材越不容易彎折,也會增加
Thumbnail
本處的方形空心線圈泛指四邊形,包括正方形、長方形及梯形等;方形空心線圈的型態與馬達繞線較為相似,主要是馬達矽鋼片留給線圈的走線空間皆為四邊形,故兩者往往會有相同的問題,在直線區段的線圈會有種向外膨起的現象。 理想的方形空心線圈應當是等距的層疊,最終完成的形狀應如下圖當中最左側的範例。然而在實務執行
Thumbnail
天氣這麼熱,大家都在吹冷氣 很擔心萬一限電怎麼辦? 解決方案就是自己做一台小型供電系統 100A電池搭配2600W逆變器,理論上有1200W的電量,應該可以供應家中的電冰箱三個小時 或是吹電扇10個小時都沒問題喔 我覺得最棒的地方是,底座是一個四輪滑板,可以隨時移動到任何地方
Thumbnail
有別於傳統空心線圈的成形,大多僅在二維平面上有所差異,如圓形、方形、三角形、梯形等等,然而此一案例則是將線圈造型延伸三維空間當中,採用了U型及I型的空間配置,同時後續還有個組裝的配合條件,十分具有挑戰性,故紀錄其改善內容。 一、嘗試初期 已知此空心線圈後續還有組裝排列的工序,故單顆線圈完成後就需
Thumbnail
解決了馬達設計上的難題,下一步就是馬達生產上的困擾,以下分為不同的部分一一說明之。 一、繞法變化 平角線若採用傳統馬達繞線法,首先會遇到進出口線的空間問題,導致平角線無法使用傳統馬達線圈的堆疊方式;如下圖所示,會有起繞線堆疊在線圈最內側,需要有額外的空間讓線材跑出來,但平角線缺乏任意成形的自由度
Thumbnail
當你受不了室內高溫準備而開啟冷氣機之前,你還能夠有些什麼比較正向的做為?
Thumbnail
冰箱容量不夠用時。你會買個較大的冰箱?還是為冰箱增建呢?
Thumbnail
可提供 0°C ~ -80°C 連續產生 空氣/氮氣 超低溫氣體。 低溫產生機 -80°C超低溫產生機,半導體測試 冷卻的絕佳方案 產品目前測試 IC 低溫測試良率或是加快中空成型機的製程,並提升生產效率,亦可運用於加工冷卻製程的範疇,我們的低溫產生機擁有四個保護機制,分別為高低壓保護、逆