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Enregistrement W2743112361 · doi:10.1109/itherm.2017.7992531

Self-adaptive microvalve array for energy efficient fluidic cooling in microelectronic systems

2017· preprint· en· W2743112361 sur OpenAlexaff
Hassan Azarkish, Jérôme Barrau, P. Coudrain, G. Savelli, Louis-Michel Collin, Luc G. Fréchette

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueHeat Transfer and Optimization
Établissements canadiensInstitut interdisciplinaire d'innovation technologiqueUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMicroelectronicsCoolantChipFluidicsMaterials scienceMass flow rateExponential functionMicrofluidicsVolumetric flow ratePower (physics)Mechanical engineeringElectronic engineeringOptoelectronicsMechanicsEngineeringElectrical engineeringNanotechnologyPhysicsThermodynamics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In the present work, the performance of temperature-regulated microvalves is investigated analytically for energy efficient fluidic cooling of microelectronic systems. The objectives are to decrease the overall mass flow rate of coolant (hence decreasing the pumping power) as well as to improve the temperature uniformity across the chip surface with hot spots. For this purpose, temperature-regulated microvalves are used to manage the coolant mass flow rate distribution throughout the chip based on the local chip temperature. The aim of this study is to find the optimum temperature response function of the microvalves to have more energy efficient cooling. Linear, quadratic and exponential temperature response behaviors are considered for the microvalves. Results show that for the linear microvalves, the mass flow rate and the temperature non-uniformity across the chip decrease by 50% and 29% respectively by using active self-adaptive microvalves, compared to the reference condition without any microvalve. These enhancement values are respectively 45% and 55% when using exponential instead of linear microvalves. This study shows that the concept of selfadaptive microvalve arrays for distributed chip cooling can have a significant impact on power and performance, opening a new approach for microfluidic cooling compared to traditional fixed microchannels.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,219
Écart entre enseignants0,207 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations21
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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