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随着数据中心的发展,高速传输的需求也越来越高,移动互联网的发展也带动了大数据时代的到来。为了满足这些需求,QSFP+光收发模块应运而生。然而,随着传输速度的提高,QSFP+光收发模块的热量也与日俱增,造成了很大的热设计难题。本文将会阐述 QSFP+光收发模块的热设计及其热管理的研究。
首先,我们来了解一下 QSFP+ 光收发模块的基本构成。QSFP+ 光收发模块由一个雷切芯片(ROS)和四个激光调制器驱动电路(LD)组成。他们都通过铝合金壳进行热传递。另外,他们还需要通过压电陶瓷稳定工作电流,这在一定程度上增加了 QSFP+ 模块的热量。
随着 QSFP+ 光收发模块传输速度的提高,其热量也随之增加。当 QSFP+ 光收发模块处于高负载状态时,会发生热失控的现象,这会使 QSFP+ 光收发模块过热,进而影响他们的性能和寿命。为了保障 QSFP+ 光收发模块的正常工作,必须进行热设计和热管理。
热设计是指在列出 QSFP+ 光收发模块的温度限制时,设计出 QSFP+ 光收发模块的热传导、散热和热容量。首先,应该充分利用 QSFP+ 光收发模块的表面积和隙缝。加大 QSFP+ 光收发模块与外界的接触面积,增加 QSFP+ 光收发模块与散热器的热传导及散热面积,提高散热效率。同时,可以采用热管等其他新型材料,提高 QSFP+ 光收发模块的散热效果。 QSFP+ 光收发模块的热容量也应该得到充分的考虑,合适的平衡开发和制造的新技术,制造 QSFP+ 光收发模块的大面积散发器和散热片等进行热设计。
另一方面,热管理是指通过设置导热胶、散热片、风扇等方式,有效地排除 QSFP+ 光收发模块的热量。其中,导热胶是将 QSFP+ 光收发模块和散热器紧密贴合,提高了热传导效率。而散热片可以增加 QSFP+ 光收发模块的散热面积,进一步提高 QSFP+ 光收发模块对热的排放效果。风扇是通过强制对 QSFP+ 光收发模块进行风冷却,提高 QSFP+ 光收发模块的散热效果。风扇的冷却效果主要取决于空气流动的速度、静音、功耗和外形等因素。风扇的制造也需要合适的技术,尽可能地降低噪音,提高效率。
总结来说, QSFP+ 光收发模块的热设计和热管理是一个复杂的过程,必须从不同的方面进行考虑。 QSFP+ 光收发模块的热量应该得到充分的考虑,热设计和热管理的一切措施都必须在保证 QSFP+ 光收发模块性能和寿命的前提下尽可能地实现。