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Représentation de la formation : L’essentiel de la Thermique pour l’électronique

L’essentiel de la Thermique pour l’électronique

Electronique

Formation à distance
Accessible
Durée : 17 heures et 30 minutes (5 jours)
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Formation créée le 10/05/2024. Dernière mise à jour le 05/08/2024.

Version du programme : 1

Programme de la formation

Tarifs par personne : Non-adhérent NextMove 1200€HT / Adhérent NextMove 1100€HT Tarifs groupe : Non-adhérent NextMove 4300€HT , 4200€HT . Adhérent NextMove 4200€ HT Session complète de 4 à 12 personnes. Ce programme est réalisable en présentiel (17.5h sur 2.5 jours) et adaptables aux demandes particulières.

Objectifs de la formation

  • Acquérir une connaissance précise des phénomènes physiques intervenant dans les transferts de chaleur au sein des dispositifs électroniques
  • Connaître les différents procédés techniques d’évacuation de la chaleur dans ces dispositifs et savoir les choisir
  • Savoir dimensionner correctement le ou les procédés thermiques mis en œuvre dans les conceptions des équipements électroniques ou électriques par la simulation.

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Techniciens et ingénieurs en électronique et mécanique
Prérequis
  • Bases mathématiques niveau bac, utilisation d’un tableur
  • Quelques notions théoriques nécessitent un niveau mathématique Bac+2 pour être totalement assimilés
  • Connaissances générales en électronique, aucune connaissance thermique initiale n’est nécessaire
  • Matériel numérique + connexion internet

Contenu de la formation

  • Modes de transfert de la chaleur
    • Transfert par conduction • Flux de chaleur, résistance thermique • Résistance de contact, résistance de constriction • Fiches techniques de fournisseurs • Capacité thermique, constante de temps, diffusivité thermique
    • Transfert par convection • Convection libre et forcée • Coefficient d’échange thermique • Exemples de calcul de flux convectif • Efficacité d’ailette
    • Transfert par rayonnement • Rayonnement du corps noir • Emissivité, corps gris • Echanges radiatifs entre corps (facteur de forme) • Exemples de calcul
  • Dispositifs d’évacuation de la chaleur
    • Thermique des interfaces, films et pâtes Méthodes classiques de refroidissement • Diffuseurs • Dissipateurs • Echangeurs • Drains thermiques • Thermique du PCB, norme IPC 2152
    • Méthodes élaborées de refroidissement • Matériaux à changement de phase • Caloduc, boucle diphasique • Module Peltier • Immersion liquide diélectrique • Boucle froide
    • Analyse critique et comparative des méthodes, conseils d’utilisation, pièges à éviter
  • Méthodes de calcul et simulation des transferts thermiques
    • Méthode de dimensionnement thermique et application à des cas pratiques
    • Analyse thermique d’un dispositif et simplification
    • Calcul analytique élémentaires de dimensionnement
    • Analyse critique du résultat et recherche d’une optimisation
    • Exercices d’application
    • Méthodologie de la simulation • Que calcule-t-on, comment et pour quoi faire ? • Equation de la chaleur et équation d’advection, équation de transfert des fluides • Méthodes de résolution (analytiques, numériques), initiation aux logiciels de calcul avec étude d’un exemple
  • Mesurage des grandeurs thermiques et fluidiques
    • Mesurage de température (thermistance, thermocouple, sonde platine, thermographie infrarouge)
    • Autres mesurages thermo physiques (flux d’air ou de liquide, flux de chaleur, capacité thermique, conductivité thermique, émissivité radiative, efficacité d’un dissipateur, résistance thermique d’interface)
  • Formulaires et données numériques
    • Outils de calcul (tableur) • Coefficient de transfert convectif et radiatif • Efficacité d’ailette • Résistance de constriction • Calculs typiques de PCB
    • Tables de données : grandeurs thermo physiques et fluidiques des matériaux
    • Unités, Formules utiles
  • Etude de cas pratiques
    • Discussion libre autour des différentes situations proposées par les stagiaires
Équipe pédagogique

Thermodel | Philippe Guillemet, Expert thermicien en bureau d’étude spécialisé en électronique, ancien enseignant chercheur de l’université de Nantes

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
  • Feuilles de présence
  • Evaluation des connaissances par un questionnaire en début et en fin de formation
  • Certificat de réalisation de l’action de formation
Ressources techniques et pédagogiques
  • Supports de présentation au format pdf
  • Fichiers de calculs par tableur fournis
  • Nombreux exercices d’applications réalisés en interaction avec l’enseignant.

Capacité d'accueil

Entre 4 et 12 apprenants

Délai d'accès

2 semaines

Accessibilité

Dans le cadre de notre politique d’inclusion, nous avons développé des partenariats afin de mettre en place des aménagements spécifiques pour faciliter l’accueil des personnes en situations de handicap, n’hésitez pas à nous contacter