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機器人控制器密閉空間內高發熱元器件(橋堆、功率電阻)的散熱優化

文章出處:平尚科技 責任編輯:平尚科技 發表時間:2025-07-25
  

機器人控制器密閉空間內高發熱元器件(橋堆、功率電阻)的散熱優化


當協作機器人關節控制器在0.2L密閉空間內運行時,其整流橋堆表面溫度可達128℃——創新的散熱設計正成為高功率密度機器人的熱管理革命


在工業機器人向緊湊化發展的今天,15W/cm3功率密度8℃溫升降幅已成為散熱設計的黃金指標。平尚科技通過熱管均溫與相變材料的融合創新,為機器人控制器打造了無懼高溫的電子心臟



過熱失效的災難鏈


某汽車產線協作機器人曾因功率電阻過熱導致控制器死機,引發整線停產6小時。熱成像顯示:在2.5L密閉空間內,KBJ808橋堆結溫達141℃,熱應力使焊點熔融失效。當功率密度超過10W/cm3時,傳統散熱方案徹底失效。


高溫連鎖反應觸目驚心:手術機器人控制器過熱可能導致動作漂移,防爆場景溫度超標可能引發燃爆。平尚科技高導熱鋁基板(12W/mK)配合熱管技術,將熱阻降至0.25℃/W,為散熱優化奠定基礎。




平尚三明治散熱架構

熱管理核心層

A[發熱源] --> B[熱管均溫層]
B --> C[相變儲熱層]
C --> D[鰭片散熱層]
D --> E[溫度梯度<5℃]

關鍵技術創新

元器件散熱方案性能突破
橋堆銅基板直接鍵合(DBC)結-殼熱阻↓至0.8℃/W
功率電阻氮化鋁陶瓷襯底熱通量↑至300W/cm2
界面材料液態金屬導熱片接觸熱阻<0.02℃·cm2/W




熱仿真驅動優化

ANSYS仿真模型

# 熱流密度計算模型
q = (T_j - T_a)/(R_θjc + R_θcs + R_θsa) 
# T_j=125℃, T_a=65℃
# R_θ總=0.8+0.05+1.2=2.05℃/W

優化參數矩陣

參數初始值優化后溫升降幅
熱管數量2支4支12℃
鰭片高度15mm25mm8℃
相變材料量8g15g14℃
風速1m/s2.5m/s9℃


工業機器人場景驗證


焊接機器人關節控制器

  • 空間約束

    • 容積:1.8L

    • 功耗:320W

  • 散熱方案

    1. KBJ1008橋堆:DBC銅基板(3oz)
    2. 5W功率電阻:氮化鋁襯底
    3. 熱管布局:X型交錯排列
    4. 相變材料:石蠟/石墨烯復合
  • 實測數據

    工況傳統方案平尚方案
    橋堆結溫141℃83℃
    電阻表面溫升78K32K
    MTBF提升8,000小時>35,000小時




物流AGV驅動控制器

  • 極端工況驗證:

    測試條件行業標準平尚方案
    45℃環境滿負荷過熱保護溫升58K
    密閉運行72小時>2000小時
    功率密度8W/cm318W/cm3




防爆巡檢機器人

  • 本安散熱設計:

    • 無風扇熱管傳導

    • 表面溫度<85℃(T4組別)

    • 通過ATEX/IECEx認證


散熱設計黃金法則




元件級優化

  1. 橋堆選型

    • 優選DBC封裝

    • 熱阻θjc<1.2℃/W

    • 布局遠離電容

  2. ?功率電阻布局


    - 軸向引腳電阻:垂直安裝
    - 貼片電阻:底部敷銅面積≥20倍
    - 間距規范: 
        5W電阻:≥8mm 
        10W電阻:≥15mm



系統級設計

散熱手段適用場景溫降效果
熱管均溫局部熱點>100℃15-25℃
相變儲熱間歇大功率8-12℃
強制風冷功率>500W18-30℃
液冷板功率密度>20W/cm335-50℃


熱管理是機器人控制器的生命線。從汽車產線密閉的關節控制器到物流AGV的驅動模塊,從防爆場景的巡檢裝備到手術室的精密機械臂,平尚科技的散熱方案正在毫米之間馴服每瓦特的熱能。

當工業機器人突破物理極限,平尚科技的熱優化技術已為電子系統注入冷卻基因。在每一度的溫升降幅中,在每一次熱管的相變循環里,都是對可靠運行的永恒守護。

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