[1] 柴诚敬编著.化工原理课程设计.天津:天津科学技术出版社,2006.03.01[2] 夏 清、陈常贵主编.化工原理(上册).天津:天津大学出版社,2005.01[3] 库潘编著.换热器设计手册.中国石化出版社,2007.[4] 周强泰编.锅炉原理(第2版). 北京:中国电力出版社,2006.[5] 景朝晖.热工理论及应用[M].北京:中国电力出版社,2009.[6] 孙丽君,工程流体学.北京:中国电力出版社,2009.[7] 李诚,热工基础.北京:中国电力出版社,2004.[8] 傅秦生,热工基础与应用.北京:机械工业出版社,2003.[9] 刘桂玉,工程热力学.北京:高等教育出版社,1998.
温度传感器原理及应用论文参考文献
温度传感器原理及应用论文参考文献,温度传感器是温度测量仪表的核心部分,是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,品种繁多,也是用处比较广的工具。以下分享温度传感器原理及应用论文参考文献。
一、温度传感器工作原理–恒温器
恒温器是一种接触式温度传感器,由两种不同金属(如铝、铜、镍或钨)组成的双金属条组成。
两种金属的线性膨胀系数的差异导致它们在受热时产生机械弯曲运动。
一、温度传感器工作原理–双金属恒温器
恒温器由两种热度不同的金属背靠背粘在一起组成。当天气寒冷时,触点闭合,电流通过恒温器。当它变热时,一种金属比另一种金属膨胀得更多,粘合的双金属条向上(或向下)弯曲,打开触点,防止电流流动。
有两种主要类型的双金属条,主要基于它们在受到温度变化时的运动。有在设定温度点对电触点产生瞬时“开/关”或“关/开”类型动作的“速动”类型,以及逐渐改变其位置的较慢“蠕变”类型随着温度的变化。
速动型恒温器通常用于我们家中,用于控制烤箱、熨斗、浸入式热水箱的温度设定点,也可以在墙上找到它们来控制家庭供暖系统。
爬行器类型通常由双金属线圈或螺旋组成,随着温度的变化缓慢展开或盘绕。一般来说,爬行型双金属条对温度变化比标准的按扣开/关类型更敏感,因为条更长更薄,非常适合用于温度计和表盘等。
二、温度传感器工作原理–热敏电阻
热敏电阻通常由陶瓷材料制成,例如镀在玻璃中的镍、锰或钴的氧化物,这使得它们很容易损坏。与速动类型相比,它们的主要优势在于它们对温度、准确性和可重复性的任何变化的响应速度。
大多数热敏电阻具有负温度系数(NTC),这意味着它们的电阻随着温度的升高而降低。但是,有一些热敏电阻具有正温度系数 (PTC),并且它们的电阻随着温度的升高而增加。
热敏电阻的额定值取决于它们在室温下的电阻值(通常为 25 o C)、它们的时间常数(对温度变化作出反应的时间)以及它们相对于流过它们的电流的额定功率。与电阻一样,热敏电阻在室温下的电阻值从 10 兆欧到几欧姆不等,但出于传感目的,通常使用以千欧为单位的那些类型。
温度传感器类毕业论文文献有哪些?
1、[期刊论文]一种高稳定性双端出纤型光纤光栅温度传感器
期刊:《声学与电子工程》 | 2021 年第 002 期
摘要:针对双端出纤型光纤光栅温度传感器线性度较差、温度测量精度低的问题,文章首先对传感器内部结构进行了优化,使光纤光栅在整个温度测量区间内不受结构件热胀冷缩的应力影响,从而提升传感器的稳定性、实验验证,采用新工艺封装的.光纤光栅温度传感器在5~65°C的范围内温度精度达到0、1°C,且重复性良好,适用于自然环境下的温度传感、
关键词:光纤光栅;温度传感器;应力;测温精度
链接:、zhangqiaokeyan、com/academic-journal-cn_acoustics-electronics-engineering_thesis/0201290086379、html
2、[期刊论文]某型温度传感器防护套弯折疲劳试验的寿命研究
期刊:《环境技术》 | 2021 年第 001 期
摘要:由于动车组轴端温度传感器的大多数已达到三级修、四级修的修程,检修的数量和成本逐年增加,检修发现出现防护套破损的情况较多,需要大量更换,本文通过对温度传感器的防护套进行弯折疲劳试验,对数据结果进行统计分析,确认导致防护套弯折老化的主要原因、
关键词:防护套;破损;弯折疲劳
链接:、zhangqiaokeyan、com/academic-journal-cn_environmental-technology_thesis/0201288850019、html
3、[期刊论文]进气压力温度传感器锡晶须的分析
期刊:《机械制造》 | 2021 年第 004 期
摘要:对进气压力温度传感器的结构进行了介绍,对进气压力温度传感器产生锡晶须问题进行了分析,并在分析锡晶须生长机理的基础上提出了抑制方法、
关键词:传感器;锡晶须;分析
链接:、zhangqiaokeyan、com/academic-journal-cn_machinery_thesis/0201288850874、html
4、[期刊论文]一种具有±0、5℃精度的CMOS数字温度传感器
期刊:《电子设计工程》 | 2021 年第 001 期
摘要:该文设计了一种基于0、35μm CMOS工艺的采用双极型晶体管作为感温元件的数字温度传感器、该温度传感器主要由正温度系数电流产生电路、负温度系数电流产生电路、一阶连续时间Σ-Δ调制器、计数器和I2C总线接口等模块组成、为提高温度传感器的测量精度
该文深入分析了在不采用校准技术的情况下工艺漂移对温度传感器精度的影响,并在此基础上提出了简单的校准电路设计、根据电路仿真结果,在加入校准电路之后,温度传感器在-40~120℃温度范围内的精度可以达到±0、5℃、
关键词:数字温度传感器;CMOS工艺;双极型晶体管;校准
链接:、zhangqiaokeyan、com/academic-journal-cn_electronic-design-engineering_thesis/0201286451032、html
5、[期刊论文]柴油机冷却水温度传感器断裂故障分析
期刊:《内燃机与配件》 | 2021 年第 004 期
摘要:针对柴油机冷却水温度传感器断裂的问题,通过对该测点管路流腔进行CFD仿真计算,分析了流腔内部速度和压力场的变化情况,确定了传感器的断裂原因。计算结果表明:传感器位置处流速较大,导致传感器下部受振荡力,且发生了空蚀,使传感器失效。
本文针对此次传感器断裂故障提出了解决措施:对传感器的位置进行了优化布置;对传感器的结构形式进行了改进。通过改进,传感器随整机验证时间超过1500h,未再发生同类断裂故障,保证了柴油机的安全运行,为以后类似故障的分析和解决提供参考。
关键词:柴油机;温度传感器;流速;受力
链接:、zhangqiaokeyan、com/academic-journal-cn_internal-combustion-engine-parts_thesis/0201288594662、html
常见温度传感器
温度是与人类生活息息相关的物理量,在工业生产自动化流程中,温度测量点要占全部测量点的一半左右。它不仅和我们的生活环境密切相关,在科研及生产过程中,温度的变化对实验及生产的结果至关重要,所以温度传感器应用相当广泛。
温度传感器对温度敏感具有可重复性和规律性,是利用一些金属、半导体等材料与温度相关的特性制成的。现在来介绍一些温度传感器的工作原理。
铂容易提纯,其物理、化学性能在高温和氧化介质中非常稳定。铂电阻的输入-输出特性接近线性,且测量精度高,所以它能用作工业测温元件,还能作为温度计作基准器。
铂电阻在常用的热电阻中准确度最高,国际温标ITS-90中还规定,将具有特殊构造的铂电阻作为13.5033℃~961.780℃标准温度计来使用。铂电阻广泛用于-200℃~850℃范围内的温度测量,工业中通常在600℃以下。
PN结温度传感器是利用PN结的结电压随温度成近似线性变化这一特性实现对温度的检测、控制和补偿等功能。实验表明,在一定的电流模式下,PN结的正向电压与温度之间具有很好的线性关系。
根据PN结理论,对于理想二极管,只要正向电压UF大于几个kbT/e(kb为波尔兹曼常数,e为电子电荷)。其正向电流IF与正向电压UF和温度T之间的关系可表示为
由半导体理论可知,对于实际二极管,只要它们工作的PN结空间电荷区中的复合电流和表面漏电流可以忽略,而又未发生大注入效应的电压和温度范围内,其特性与上述理想二极管是相符合的[6]。实验表明,对于砷化镓、
锗和硅二极管,在一个相当宽的温度范围内,其正向电压与温度之间的关系与式(1-3)是一致的,如图1-1所示。
实验发现晶体管发射结上的正向电压随温度的上升而近似线性下降,这种特性与二极管十分相似,但晶体管表现出比二极管更好的线性和互换性。
二极管的温度特性只对扩散电流成立,但实际二极管的正向电流除扩散电流成分外,还包括空间电荷区中的复合电流和表面漏电流成分。这两种电流与温度的关系不同于扩散电流与温度的关系,因此,实际二极管的电压—温度特性是偏离理想情况的。
由于三极管在发射结正向偏置条件下,虽然发射结也包括上述三种电流成分,但是只有其中的扩散电流成分能够到达集电极形成集电极电流,而另外两种电流成分则作为基极电流漏掉,并不到达集电极。因此,晶体管的
所以表现出更好的电压-温ICUBE关系比管的IFUF关系更符合理想情况,
度线性关系。根据晶体管的有关理论可以证明,NPN晶体管的基极—发射极电压UBE与温度T和集电极电流Ic的函数关系式与二极管的UF与T和IF函数关系式(1-3)相同。因此,在集电极电流Ic恒定条件下,晶体管的基极—发射极电压UBE与温度T呈线性关系。但严格地说,这种线性关系是不完全的,因为关系式中存在非线性项。
集成温度传感器是将温敏晶体管及其辅助电路集成在同一芯片的集成化温度传感器。这种传感器的优点是直接给出正比于绝对温度的理想的线性输出[7]。目前,集成温度传感器已广泛用于-50℃~+150℃温度范围内的温度检测、控制和补偿等。集成温度传感器按输出形式可分为电压型和电流型两种。
进气温度传感器工作原理是什么?
进气温度传感器的工作原理是:进气温度传感器在工作状态下,内部安装了一个具有负温度电阻系数的热敏电阻,通过这个负温度热敏电阻感知温度变化,进而调节电阻的大小改变电路电压。
以下是关于进气温度传感器的详细介绍:
1、原理:进气温度传感器就是一个负温度系数的热敏电阻,当温度升高的时候电阻阻值会变小,当温度降低的时候电阻值会增大,汽车的电压会随着汽车电路中电阻的变化而变化,从而产生不一样的电压信号,可以完成汽车控制系统的自动操作。
2、作用:汽车的进气温度传感器就是检测汽车发动机的进气温度,将进气温度转变为电压信号输入为ecu作为喷油修正的信号使用。
1、 稿件主题是否符合期刊主题期刊与期刊之间刊载论文的范围都不同,有些接受生物医学类,有些接受土木工程类,如果你的文章属于计算机工程类,投往领域不相符的期刊很容易被拒稿;2、 期刊权威性如何,录用率是否恰当,研究刊物的特点期刊总被引频次和IF越高,说明期刊群体使用率越高,也表明期刊的学术影响力较大;判断期刊的录用率,有助于作者了解期刊接收文章的喜好急方向,帮助作者选择确定投稿期刊;3、 杂志的字数要求正规的杂志对于文章的字数都有着明确的规定,通常都在2000-6000字符为宜,职称评审条件中有明确规定,中级职称要求2000以上,高级职称要求3000字以上,所有再发论文的时候,也需要了解杂志对字数的要求。4、期刊有哪些限制如果把你的文章投稿在一本不接受这个类型的杂志上,那么你将会立即被拒搞。例如,如《英国外科杂志》(British Journal of Surgery),不会发表案例报告。
可以投的期刊有《热科学与技术》。材料类的科学期刊很多的,包括:玻璃钢/复合材料杂志,材料保护,材料导报,材料工程,材料科学与工艺材料,科学与工程学报,材料开发与应用,新材料新装饰,稀有金属材料与工程,材料研究学报。
机械工程硕士论文题目
机械工程硕士论文题目已经为大家整理好了,各位同学们,请看下面吧!
1、车载液压机械臂动态设计与研究
2、基于网络模型的复杂机电系统可靠性评估
3、螺纹联接自动装配系统的研究
4、轴承压装仿真与试验以及液力变矩器导轮的热装配变形分析研究
5、硫系自润滑钢中原位自生金属硫化物自润滑相的形成机制与控制方法
6、基于电动气旋流的吸附器的开发和特性研究
7、动圈式比例电磁铁关键技术研究
8、箱式风机管道法兰的柔性制造系统
9、六自由度运动平台优化设计及动态仿真研究
10、面向恶劣服役环境的工件抗缺陷结构优化设计方法及其应用
11、基于数字液压缸组的多浮力摆波能装置压力平衡研究
12、具有运动控制功能的电液比例阀控制器研究
13、微型轴承内圆磨削加工的质量监控系统研究
14、抗负载波动回转控制阀优化设计研究
15、气浮式无摩擦气缸静动态特性研究
16、模拟风力机载荷的电液加载装置的设计研究
17、用于扩散吸收式热变换器的气泡泵性能实验研究
18、脂肪醇聚氧乙烯醚与三乙醇胺硼酸酯水溶液的摩擦学性能研究
19、表面织构化固体润滑膜设计与制备技术研究
20、双压力角非对称齿轮承载能力的影响因素研究及参数优化
21、全电液式多路阀自动测试系统设计与实现
22、开关液压源系统研究分析及其试验系统的设计与搭建
23、飞轮储能系统电机与轴系设计
24、面向不完全数据的疲劳可靠性分析方法研究
25、树木移植机液压系统的'设计研究
26、新型双输出摆线减速器的设计与分析
27、基于ARM9架构的工业喷码机研究与实现
28、超高压水射流破拆机器人液压系统设计与研究
29、考虑轴承影响的摆线针轮传动动力学研究
30、车辆传动装置供油系统设计方法研究
31、润滑油复合纳米粒子添加剂摩擦学性能的研究
32、高速气缸的缓冲结构研究
33、大长径比柔性对象自动送料关键技术研究
34、空间索杆铰接式伸展臂根部锁紧机构运动功能可靠性研究
35、基于能量梯度理论的离心压缩机固定元件性能改进研究
36、并联RCM机构构型综合及典型机构运动学分析
37、多自由度气动人工肌肉机械手指结构设计及控制
38、闸板位置对闸阀内部气固两相流及磨损的影响
39、电液伺服阀试验台测控系统的设计
40、多盘制动器加压装置典型结构设计及试验研究
41、重型多级离心泵穿杠螺母拧紧装置的设计
42、气动增压阀动态特性的仿真研究
43、小间隙下狭缝节流止推轴承特性研究
44、离心通风机的性能预测与叶片设计研究
45、基于有限元法的齿面修形设计
46、离心泵输送大颗粒时固液两相流场的数值计算
47、小流量工况下离心泵内部流动特性分析
48、双粗糙齿面接触时的弹流润滑数值分析
49、工程专用自卸车车架疲劳寿命分析
50、倾斜式带式输送机断带抓捕装置的研究
机械工程是一门涉及利用物理定律为机械系统作分析、设计、制造及维修的工程学科。那么机械工程专业的论文题目有哪些呢?下面我给大家带来机械工程专业论文题目_机械类专业论文选题题目,希望能帮助到大家!
机械电子工程 毕业 论文题目
1、全纤维曲轴锻造液压机同步控制研究
2、电脑缝编机送经与断经检测系统研究
3、MEMS传感器三维引线键合系统研制
4、单作用双定子叶片马达的排量及排量比研究
5、基于流场分析的双喷嘴挡板电液伺服阀特性研究
6、齿轮型多泵多马达传动规律研究
7、液压泵的振动机理及评价研究
8、基于声发射的轴承滚动接触疲劳量化诊断技术研究
9、KDQ1300墙体砖压机液压控制系统的节能研究
10、保偏光通信中ATP系统及姿态获取技术研究
11、模具生产协同管理系统的设计与实现
12、机床进给系统的多源误差模型分析与研究
13、高性能电液伺服转台的控制问题及故障诊断研究
14、正交并联六自由度加载试验系统力控制及解耦研究
15、地方本科院校转型中的专业调整研究
16、典型粘弹性阻尼结构的振动特性分析与优化设计
17、杆状碳纤维零件缠绕成型技术研究
18、飞行模拟器运动平台洗出算法的优化研究
19、MKD-Delphi装备技术预测 方法 研究
20、中职学校第二课堂实践研究
21、气动软体机械手设计及实验研究
22、职教师资本科培养机械电子工程专业课程整合研究
23、中等职业学校教师课堂教学评价素养研究
24、JD公司内部控制体系优化研究
25、关于交流变频异步电力测功机系统的仿真研究
26、一种新型的非圆轴数控加工系统的研究与开发
27、DY制冷发生器热源模拟试验装置自动控制系统的研究
28、U型砌块成型机设计及其自动控制系统的研究
29、基于神经网络的工时定额技术研究
30、机电产品计算机辅助设计平台的研究及应用
31、电容式微机械静电伺服加速度计系统分析
32、玻璃微细加工工艺的研究与磁流体推进式微型泵样机的研制
33、射流助推式ROV型开沟机喷射臂及其冲刷过程研究
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35、基于外驱动内置臂的航天服上肢寿命试验系统
36、管路支撑参数对液压管路系统振动特性影响研究
37、基于声发射技术的轮轴疲劳裂纹扩展规律研究
38、基于STM32的车辆智能安全行车控制系统
39、超声功率和键合压力对金丝热超声键合质量的影响研究
40、外骨骼机器人下肢增力机构设计和仿真研究
机械专业mba论文题目
1、CAD技术在机械工艺设计中的应用研究
2、Auto CAD二次开发及在机械工程中的应用
3、基于特征的机械设计CAD系统研究
4、CAD在机械工程设计中的应用分析
5、机械制造中机械CAD与机械制图结合应用研究
6、全纤维曲轴锻造液压机同步控制研究
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36、 泵叶轮注射模具的设计
37、 基于Ansys8.0的永磁直线电机的有限元分析及计算
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39、 宾馆客房管理系统
40、 并联式井下旋流分离装置的设计
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42、 车备胎支架设计与制造
43、 车用柴油机总体及曲柄连杆机构的设计
44、 成绩管理系统
45、 齿轮套注塑模具及注塑模腔三维造型CAD CAM
46、 大豆螺杆挤压膨化试验装置总体设计
47、 带式输送机减速器的设计
48、 单立柱巷道堆垛机的设计
49、 冰箱洗衣机 修理 翻转架的设计
50、 电火花切割机床的设计
机电专业毕业论文题目
1、机电一体化与电子技术的发展研究
2、变频技术在锅炉机电一体化节能系统中应用
3、煤矿高效掘进技术现状与发展趋势研究
4、电气自动化在煤矿生产中的应用探讨
5、产品设计与腐蚀防护的程序与内容
6、机械制造中数控技术应用分析
7、智能制造中机电一体化技术的应用
8、水利水电工程的图形信息模型研究
9、矿山地面变电站智能化改造研究
10、浅析电气控制与PLC一体化教学体系的构建
11、中国机电产品出口面临的障碍及优化对策
12、我国真空包装机械未来的发展趋势
13、煤矿皮带运输变频器电气节能技术的分析
14、钢铁企业中机电一体化技术的应用和发展
15、我国机械设计制造及其自动化发展方向研究
16、机械设计制造及其自动化发展方向的研究
17、基于BIM技术的施工方案优化研究
18、电力自动化技术在电力工程中的应用
19、电气自动化技术在火力发电中的创新应用
20、农机机械设计优化方案探究
21、区域轨道交通档案信息化建设
22、环保过滤剂自动化包装系统设计
23、元动作装配单元的故障维修决策
24、关于机械设计制造及其自动化的设计原则与趋势分析
25、试析机电一体化中的接口问题
26、汽车安全技术的研究现状和展望
27、太阳能相变蓄热系统在温室加温中的应用
28、关于在机电领域自动控制技术应用的研究
29、浅析生物制药公司物流成本核算
30、锡矿高效采矿设备的故障排除与维护管理
31、铸钢用水玻璃型砂创新技术与装备
32、空客飞行模拟机引进关键环节与技术研究
33、汽车座椅保持架滚珠自动装配系统设计
34、液压挖掘机工作装置机液仿真研究
35、基于新常态视角下的辽宁高校毕业生就业工作对策研究
36、石油机电事故影响因素与技术管理要点略述
37、基于铝屏蔽的铁磁性构件缺陷脉冲涡流检测研究
38、数控加工中心的可靠性分析与增长研究
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40、浅析熔铸设备与机电一体化
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42、中职机电专业理实一体化教学模式探究
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44、高速公路机电工程施工质量及控制策略研究
45、对现代汽车维修技术 措施 的若干研究
46、建筑工程机电一体化设备的安装技术及电动机调试技术分析
47、智能家居电话控制系统的设计
48、电力系统继电保护课程建设与改革
49、PLC技术在变电站电容器控制中的应用分析
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《系统仿真学报》是中国系统仿真学会会刊,国家一级高科技期刊。同时也是中国科技论文统计用刊并被美国《工程索引》(Ei)检索数据库(2009年已被EI除名),英国科学文摘(SA)数据库,中国科学引文数据库,中国导弹与航天,中国学术期刊光盘版等国内外著名检索系统所录入,同时被全国中文核心期刊收录。学报的影响因子逐年提高,1999年已达到0.459,在全国1372中科技期刊中排名第126位,在同类期刊中排名第7位,已成为在国内外具有一定影响的刊物并连续两年得到中国科协及国家自然基金委的择优性资助。 本刊内容:建模及仿真方法学、仿真计算机及仿真软件、训练、研究及系统运行中的仿真器、仿真中的人工智能技术、并发分布交互仿真技术、先进制造领域中的建模与仿真技术、虚拟现实与可视化、国内外仿真技术及科学计算的最新进展并设立了”仿真实例”、”科普园地” 、”专家论坛”及会议、书刊介绍并刊登各类产品广告。
计算机三大顶级期刊分别是《计算机仿真》,《计算机测量与控制》,《计算机工程与应用》。
计算机三大顶级期刊以应用为中心、以微处理器为基础,软硬件可裁剪的,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等综合性严格要求的专用计算机系统。
计算机三大顶级期刊一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户的应用程序等四个部分组成。
相关信息:
《计算机仿真》创刊于1985年,月刊,是由中国航天科工集团公司主管、中国航天科工集团公司第十七研究所主办的电子信息科学综合类期刊。
据2019年6月期刊官网显示,《计算机仿真》编辑委员会拥有委员40人、顾问20人,设编委会主任/社长/主编1人、名誉主任1人,副主任20人。
一般情况都是手机电池的原因。电池发热的原因:手机在待机时的功耗是很小的,也就是说它的电池的等效负荷电阻大,所以放电电流很小所以电池不会发热,电池电能的内耗很小。手机在待通话或使用MP3时的功耗是很大的,也就是说它的电池的等效负荷电阻小,工作时是大电流放电。电池在放掉一部分电以后,内阻增大,但是,手机的工作需要的电流不能减小,那么,相当大的一部分能量就消耗在电池的内阻上,导致电池发热,放电加速,电池的使用时间也就很快的缩短。手机电池发热的危害:1.手机电池长时间发热会导致手机内部机件发热,从而使手机重新启动或挂断通话中的电话2.手机电池长时间发热会使电池本身的热量增加,如果是密封的(NOKIA之类的是不密封的,是直接将电池装入的)电池会使其内部空气剧烈膨胀,导致电池象外突起,严重的会使电池爆炸。3.手机电池长时间发热会加速手机本身的老化进程,缩短其寿命。手机电池发热预防及解决办法:一.预防方法:1.手机在正常室温时,发热不超过60℃属正常现象,是不会损坏电池的。2.使用大电流充电器时间不宜太长,太长时间充电会使电池被损坏,同时也会产生热量.3.充电器最好使用原装或质量信誉较好的产品.4.如不急于使用的话,建议还是以座充(慢充方式)充电为好,不致使电池发热.5.使用手机听MP3或电池充电时如感觉手机有点热的话,如超过60℃的话立即回到待机状态或换块电池使用,如在充电的话就立即拔下充电器.二.解决办法:1.如果手机电池已经被充的鼓起来的话,也有办法解决。就是用手指先找到电池的空隙(手机电池背面靠近手机充电电极一方,按下去有点软的地方),用针对将戳一个小洞,让里面的空气跑出来就行了.2.扔了另外买一块电池。
手机散热方法
手机散热方法,很多人发现在玩手机的时候总是会感觉到手机特别的热,这是因为手机在使用时,CPU和各电子元件处于运行状态,会产生热量。下面给大家整理了手机散热方法。
1、冰块降温法
把冰块装在密封袋里,放在手机后面,这是最能解决一时的手机发热问题的最好方法了。但这种方法治标不治本,除了手机严重发热时候,平常时候不要用,而且有手机进水的风险。
2、静置法
开着4g玩手机尤其是游戏和视频,手机会非常烫,唯一的办法是静置手机,静置手机的话,最好放在桌子,墙上等温度较低的地方,这样会帮助手机冷却下来。
3、开飞行模式
这种方法适合于刚玩完游戏手机又发烫的人,可以试试把手机调成飞行模式,开启飞行模式后手机会自行的关闭任何与wifi相关的软件,从而减少手机消耗的功率,使手机散热的更快。
4、购买手机散热器
可以去电子城,京东,淘宝等商店购买手机散热器在手机上,玩游戏时候手感更好,手机散热也更快。
5、充电时候不要玩手机
充电时候玩手机是很伤害手机的行为,也是使手机越来越烫的主要原因。电池一边在消耗电流,一边在输入电流,反复循环就会影响手机的寿命,从而加深手机的发热。充电时候尽量关机,这样既减少了充电时间,也达到了保护电池的作用。
手机散热效果比较好的关键是手机壳,对此有以下几种选择:
散热金属壳(就是哪种有密密麻麻的洞洞金属材料的)
纯金属的
塑胶硬壳
散热原理很简单,以上材料的热传递较快,散热面积广,散热速度自然提升了。金属跟塑料相比,金属的导热能力要强很多,有利于散热,如果金属的表面加一些表面处理,比如烤漆之类的,散热会更好。
除此之外散热最慢的就是硅胶手机壳。硅胶,软胶类手机壳,热传递慢还不说,根本就不会散热,只会聚热,使得你手机只会越来越烫。如果想要散热好,不带手机壳是散热最好的状态。
手机散热的方法/方案决定了其所使用的散热材料,常见的`方法有:
1、铜管(液冷)散热,循环的相变热传导,使用铜管将核心发热区域的热传导至整个后盖区域,增大散热面;
2、硅胶石墨片散热,通过硅胶及石墨片将核心发热区域的热传导至整个后盖区域,增大散热面;常见的采用力王新材料的硅胶石墨片可以应用于手机内部,也有使用在手机壳外部的硅胶石墨片,如IPHONE的手机外壳散热贴使用的便是力王新材料的硅胶石墨片。
3、增加空气流动散热,主要使用内外置的散热风扇散热,目前散热风扇基本上不会应用在手机内部了,多为外置的散热风扇形式;
手机散热方案设计及相关热管理方案材料可选择力王新材料的新材料,毕竟专注于数码电子散热方案设计及散热材料的生产制造,能提供适合的手机散热方案和专业的散热材料。
当然比较简单的当然是直接一个散热器了。
据介绍,首先可以通过限制手机后台程序数量:手机发热的原因之一是后台程序太多,有一些程序甚至偷偷自动启动,莫名其妙的消耗你地内存和流量。对于这种App,我们不能手软。在手机设置中选择“后台进程限制”根据需要选择限制数量即可。
不长时间使用手机:使用时间太长会使手机持续发热而无法停下来降温,时间越长,温度越高。手机理想工作环境温度为0°C~35°C。这一温度范围内,锂电池的活性保持比较稳定。避免手机处于温度高过35°C的场所,否则可能永久损坏电池容量。
和手机配件也有关系:市面上的手机壳有很多种,有的手机壳散热性较差,不仅会影响手机散热,还会加剧手机发烫。在夏天这个不利于手机散热的季节,使用手机时尽量不要套手机壳,或者选择散热性较好的手机壳。
总结
热功耗设计是贯穿着整个手机产业链,用户拿到手中的使用体验不过是层层积累下来的结果罢了。手机的性能越来越高,而在工艺没有大跨步的情况下,发热总是在所难免的。而绝大部分手机厂商由于各种商业因素,能够在手机热功耗设计方面做的其实是比较少的,甚至会与性能、纤薄等体验发生直接冲突,这就更加考验手机厂商对诸多因素的权衡利弊与对新技术的应用了。
1、内部散热
现在大多数智能手机都使用石墨冷却方案,基本原理是一样的,但是制造商会对他们的产品设计做一些调整。首先,让我们看看像石墨这样的东西。石墨是元素碳的同素异形体,而碳是稳定的,因此在许多工业应用中很常见。
目前,我们知道石墨具有耐高温、导电和导热性、润滑性、化学稳定性、可塑性和抗热震性。石墨作为手机设计的一部分,我们可以看到它的许多用途。例如,目前手机上使用的石墨翅片利用了石墨的导热性。
2、手机外部散热的方法有如下几点:
手机外壳有N多材料的,散热较好的首选
(1)散热金属壳。
(2)金属+塑胶散热。
(3)塑胶硬壳3种,散热原理很简单,以上材料的热传递较快,散热面积广,散热速度自然提升了。
扩展资料:
智能手机的其他散热冷却技术:
1、冰巢冷却方案
冰巢冷却是在OPPOR5发布时提出的。在基本石墨冷却方案的基础上进行改进,采用独家专利的冰巢冷却系统。在这个系统中,在芯片和石墨之间加入液态金属材料,通常是固态的。当芯片升温时,吸收热量变成液体,提高了传热效率。
2、微热管方案
NEC公司提出了一种微型热管。该冷却方案采用扁平热管,具有热扩散能力,降低了冷却表面的热流密度,减小了芯片冷却路径的热阻。该方案来源于计算机和笔记本电脑的冷却技术。对于移动电话来说,热管需要小型化。热管小型化后,可用于智能手机散热。
手机的发展旅程,可谓是人类 科技 见证的最好例子,从黑白屏功能机发展到如今的全面屏超高清智能手机,也就用了短短十多年。从一个简单的通讯设备变成如今“百宝箱” 简直就是一个奇迹!
黑莓黑白屏手机
世间万物都有两面性,一方面凸出自然就有一方面薄弱,就如同智能手机的续航和散热一样,超高频率的CPU和超高内存的加持,虽然可以提高手机的运行速度,但是也直接加重了手机的散热和续航负担,为了弥补这一负面影响,超大电池和主动散热就势在必行!
手机主动散热器
手机的续航和散热成为手机发展史上“最棘手的问题”
无论是续航还是散热,都是目前手机厂商和用户最关注的话题,没有用户愿意在大夏天抱着个暖手宝玩 游戏 ,也没有用户愿意每天尾随插板,毕竟手机的就是为便携而生的。
取消3.5mm通用耳机口,只为增加“100毫安”不到的电池容量
手机的续航,是智能手机发展瓶颈,因为以目前的技术而已,想要长续航就必须要大容量电池,而大容量就意味着要增大电池的体积,电池的容量和体积永远都是成正比的,而现在的智能手机越来越轻量化,狭小的内部空间容纳强大的电子芯片本来就是非常吃力的事情,想在植入超大体积的电池完全不可能。尽管厂家如何努力,还是摆脱不了续航跟不上性能的命运!取消实用的3.5mm耳机孔只为了能多容纳100毫安体积的电池,可见手机的内部空间是多么的珍贵!
另一个大问题,正在困扰手机的发展
手机的续航问题,还没有完全解决,如今,另一个大问题正在严重困扰手机的发展,它就是手机的散热,高强度高频率的处理运算性能,所产生的热量让没有主动散热的手机越来越无法承受,手机严重发热不但会引起手机CPU的降频,烧毁,更会危到我们用户的人生安全,手机爆炸烧毁这些事件已经层出不穷!
手机主动散热势在必行!
为了解决手机的散热问题,手机背夹散热器,应衣而生应运而生。从最初的普通风冷散热到如今的冰封散热,已经或多或少的能解决一部分手机散热问题!但是这种散热方式的散热效率非常的低,因为,背夹散热器纵使性能非常强大,但是它也只能给手机外壳散热,治标不治本。
要想至本,就得像电脑散热一样,直接给手机的发热部件加装散热器!
一部分手机厂商正在尝试给手机植入“主动散热器”
目前已经有很多厂商,在研究手机主动散热了,就如,努比亚红魔5G就已经给手机植入了mini涡轮散热风扇,它最高转速可以达到每秒15000转。红魔手机除了植入主动风冷散热外,还同时拥有液态散热装置。
红魔5g
红魔5g散热风扇
在实际测试中,红魔5g的散热表现非常优秀,即使重度使用,长时间运行大型手游,它的机身温度也依然很稳定,cup也毫无降频现象!可见主动散热对目前的手机而已,尤为重要。
但是,阻碍手机散热风扇的发展因素仍然很多,如:体积、重量、功耗、防水……等。
小伙伴们你们认为,自带主动散热器的手机未来发展趋势如何?有什么利弊?欢迎留下你宝贵的意见和想法!
在异常环境中使用手机时,可能出现发热异常的现象,您可以按如下指引进行排查:
1、手机在高温环境下使用时发热手机一般适合在温度介于0℃~35℃的环境中工作,建议您不要在温度较高的环境下长时间使用手机,尤其是在夏天,户外温度较高,手机散热条件相对较差,更容易出现发热现象。
2、长时间在高功耗场景下使用时发热(1)在游戏竞技模式下,手机CPU高频率运行,会产生一定热量,虽然手机都设计了良好的散热系统,但当在大功率场景下长时间使用时,可以明显感受到手机发热。(2)看电影、电视剧、直播或刷短视频时,请不要用手掌捂着手机,这样会导致手机散热不佳而引起发热,尤其是长时间使用时,发热现象更明显。如果发现过热,建议暂停使用让手机温度降下来。
3、给手机充电时发热给手机充电属于能量的转换过程,充电设备在运作过程中会产生一定热量,导致手机和充电器均有一定程度的升温,这是正常现象。尤其是支持闪充的手机,充电功率较大,在进行充电时所产生的能量更多,温度会比普通手机高。
建议使用官方标配充电器充电,不要将手机放置在高温散热不好的环境中充电。请尽量避免边充电边玩手机,充电期间手机如果持续运行不仅会影响电池寿命,还会让手机CPU负担加重,导致热量增加。
4、在信号较差的环境使用时发热在信号差的地方用流量或者打电话也可能出现发热现象,这时候手机会频繁搜索信号和发射信号,建议移步至信号好的地方。
如果您使用的是一加手机,建议您通过以下方法减缓发热:
1. 开启省电模式
进入【设置】-【电池】-【省电模式】,开启【省电模式】,如果您的某个应用耗电量过高,您的手机会提供操作建议,您可根据提示关闭耗电较大而且不需要使用的应用,可降低手机功耗从而减少发热。
2. 关闭暂时不用的功能及应用Wi-Fi、定位、蓝牙、发射热点等功能需要在后台不断搜索网络,同时消耗较大的功率。为避免手机发热严重,建议您仅在需要使用时打开,用完随手关闭。同时建议您清理其他不用的后台应用程序,避免产生不必要的耗电和发热。
3. 调节息屏时间与屏幕亮度
建议缩短自动息屏时间或不需要观看屏幕时,按电源键将手机息屏。建议开启屏幕亮度自动调节功能,这样可以减少因屏幕亮度长时间过高造成的耗电和发热。
4. 正确佩戴保护壳手机佩戴的皮套、金属等材质的保护壳不易散热,如果需要佩戴保护壳,建议尽量避免使用过于厚重的保护壳,选择轻薄易透气的手机壳。在手机充电或温度升高时,请先把手机壳摘下来,将手机息屏静置一段时间。
如果在常温下且没有充电时手机异常发热,请您重启手机以后再尝试。如果仍然发热异常,可前往线下客服中心获取更多帮助。