Coque arrière pour une solution de refroidissement de module SFP+ passif. Le modèle doit pouvoir supporter des températures allant jusqu'à 80 °C. Après avoir réalisé un prototype en PLA, j'ai commandé le modèle en ASA renforcé. L'extension SFP+ provient de 10Gtek.https://www.10gtek.com/immersion). J'ai commandé celui de 30 cm qui est presque trop long et perd 0,5 V sur le câble. Donc, la prochaine fois, je choisirais le plus court.
Autres composants nécessaires :
- 10Gtek "CVT-S/S-Cage-030" ou, mieux encore, un modèle plus court.https://store.10gtek.com/10cmsfp-to-sfp-cage-with-3m-flat-cable-in-nylon-jacket-oem-code/p-20017
- Würth Elektronik 40013020 Pad d'espace thermiquement conducteur de 2 mm.https://www.mouser.ch/ProductDetail/710-40013020
- Refroidisseur de briques standard Wakefield-Vette 537-95AB OU 547-95AB.https://www.mouser.ch/ProductDetail/567-537-95AB https://www.mouser.ch/ProductDetail/567-547-95AB
- 4 vis M3x6 ou M3x8 adaptées aux thermoplastiques. (Les trous ont un diamètre de 2,4 mm)
Le refroidisseur doit être choisi en fonction de l'orientation de montage. J'ai utilisé la série 537 sur l'image.
Si vous voulez utiliser des matériaux conducteurs comme l'ABS renforcé de carbone, ajoutez une fine couche de ruban Kapton à la surface de contact avec le PCB.
Je utilise actuellement les modules SFP+ Mikrotik S+RJ10 avec un port RJ45. Ils utilisent des chipsets plus anciens à l'intérieur, comme la plupart des modules SFP+ à faible coût. Dans les environnements à haute température, il peut être préférable d'utiliser quelque chose de plus moderne comme le fs.com.https://www.fs.com/products/154927.htmlUn module qui n'utilise que ≤1,8 W au lieu des 2,7 W typiques. Je n'ai pas encore testé sa compatibilité.
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