কীভাবে একটি উচ্চ দক্ষতার তাপ সিঙ্ক ডিজাইন করবেন?

এর নকশাতাপ সিঙ্কতাপ সিঙ্কের তাপ অপচয় দক্ষতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।তাপ অপচয় প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি সাধারণত তিনটি ধাপে বিভক্ত:তাপ শোষণ, তাপ সঞ্চালন এবং তাপ অপচয়.অতএব, তাপ শোষণ, তাপ সঞ্চালন এবং তাপ অপচয়ের কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য তাপ সিঙ্কের নকশাটি যথাক্রমে এই তিনটি পদক্ষেপের সাথে শুরু করা উচিত, যাতে একটি ভাল সামগ্রিক তাপ অপচয়ের প্রভাব পাওয়া যায়।তাপ সিঙ্কের উত্পাদন উপাদানটি কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যা নির্বাচন করার সময় অবশ্যই মনোযোগ দেওয়া উচিত, তবে তাপ সিঙ্কের উপাদান তার সামগ্রিক কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে পারে না।তাপ সিঙ্কের কর্মক্ষমতা উন্নত করার আসল সারমর্ম হল পণ্যের নকশা।

mailuns1

হিট সিঙ্কের ডিজাইনের নীতি

ইলেকট্রনিক পণ্যগুলিতে তাপ সিঙ্ক ডিজাইন করার সময়, ডিজাইনের জন্য তাপ প্রতিরোধের ব্যবহার করা সবচেয়ে সাধারণ উপায়।তাপীয় প্রতিরোধের সংজ্ঞা হল: R=△T/P.

△ T মানে তাপমাত্রার পার্থক্য, যখন P চিপের তাপ খরচের শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে।থার্মাল রেজিস্ট্যান্স ডিভাইসের তাপ স্থানান্তরের অসুবিধার প্রতিনিধিত্ব করে।মান যত বড় হবে, ডিভাইসের তাপ অপচয়ের প্রভাব তত খারাপ হবে এবং মান যত ছোট হবে, তাপ অপচয় তত সহজ হবে।

হিট সিঙ্কের সাধারণ ডিজাইনের নির্দেশিকা

1. তাপ বেসিনে ভলিউম নকশা

হিট সিঙ্কের আয়তন মানে তাপ সিঙ্ক দ্বারা দখলকৃত আয়তন।সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইলেকট্রনিক পণ্যের গরম করার ক্ষমতা যত বেশি হবে, তাপ সিঙ্কের পরিমাণ তত বেশি হবে।হিট সিঙ্ক ডিজাইনের প্রক্রিয়ায়, ভলিউম অনুযায়ী প্রাথমিক নকশা করা যেতে পারে। গরম করার ওয়াটেজ এবং আয়তনের মধ্যে সম্পর্কটি নিম্নরূপ দেখানো হয়েছে: LogV=1.4 X IogW-0.8, যেখানে, V এর সর্বনিম্ন মান হল 1.5 কিউবিক সেন্টিমিটার

2. নীচের বেধ নকশাতাপ সিঙ্ক

তাপ সিঙ্কের নকশা প্রক্রিয়ায়, এর নীচের বেধ তাপ অপচয়ের দক্ষতার উপর একটি দুর্দান্ত প্রভাব ফেলে।যাতে তাপ শক্তি সমস্ত পাখনায় প্রেরণ করা যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে যে তাপ সিঙ্কের নীচে যথেষ্ট পুরু, যাতে পাখনাগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা যায়।যাইহোক, নীচের পুরুত্ব যত ঘন হয় না তত ভাল।যদি এটি খুব পুরু হয়, এটি বৃহত্তর উপাদান বর্জ্য সৃষ্টি করবে, খরচ বৃদ্ধি করবে এবং একই সময়ে, এটি তাপ সঞ্চয়নের কারণ হবে, তাপ স্থানান্তর ক্ষমতা হ্রাস করবে।হিটসিঙ্কের নীচের বেধ ডিজাইন করার সময়, তাপ উত্সের অংশটি আরও ঘন হওয়া উচিত, অন্যদিকে প্রান্তের অংশটি পাতলা হওয়া উচিত, যাতে তাপ সিঙ্কটি তাপ উত্সের কাছাকাছি তাপকে দ্রুত শোষণ করতে পারে এবং এটি একটি পাতলাতে স্থানান্তর করতে পারে। এলাকা দ্রুত তাপ অপচয় অর্জন.তাপ অপচয় ওয়াটেজ এবং নীচের পুরুত্বের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নরূপ: t=7xlogW-6।

3. হিট সিঙ্কের ফিন শেপ ডিজাইন

তাপ সিঙ্কের ভিতরে, তাপ সঞ্চালন প্রধানত পরিচলন এবং বিকিরণ দ্বারা সঞ্চালিত হয়, যার মধ্যে পরিচলন একটি বড় অনুপাতের জন্য দায়ী।এই প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে, পাখনার নকশায় তিনটি দিক বিবেচনা করা উচিত: প্রথমত, পাখনার ফাঁক নকশা।পাখনার মধ্যে মসৃণ পরিচলন নিশ্চিত করতে, ব্যবধানটি 4 মিমি-এর উপরে রাখা উচিত, তবে এটি খুব বড় হওয়া উচিত নয়।অত্যধিক বড় পাখনার সংখ্যা হ্রাস করবে যা সেট করা যেতে পারে, যা তাপ অপচয়ের ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করবে, তাপ অপচয়ের প্রভাব প্রভাবিত হয়।দ্বিতীয়ত, পাখনার কোণ নকশা, পাখনা কোণ প্রায় তিন ডিগ্রি, তত ভাল।অবশেষে, পাখনার পুরুত্ব এবং আকৃতি নির্ধারণ করার পরে, এর পুরুত্ব এবং উচ্চতার ভারসাম্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উপরের হিট সিঙ্ক ডিজাইন নির্দেশিকাগুলি ব্যতীত, নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলির মুখোমুখি হলে, উচ্চ দক্ষতার তাপ সিঙ্ক সরবরাহ করার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের নমনীয় ব্যবহার প্রয়োজন

হিট সিঙ্ক ডিজাইন এক্সপার্ট ︱ফামোস টেক

ফেমোস টেকবিশেষজ্ঞধাতু তাপ সিঙ্ক R&D, উত্পাদন, বিক্রয়এবং 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিষেবা, ডিজাইন, প্রোটোটাইপ, পরীক্ষা থেকে ব্যাপক উত্পাদন পর্যন্ত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে।এখন পর্যন্ত, আমাদের 50 টিরও বেশি প্রকৌশলী এবং 10 জন তাপীয় সমাধান বিশেষজ্ঞ রয়েছে, আমাদের কারখানায় মোট 465টি জিনিস কাজ করছে, আমরা সরবরাহ করিLED তাপ সিঙ্ক,CPU হিট সিঙ্কএবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক শিল্পএক্সট্রুডইডি তাপ সিঙ্ক,ডাই ঢালাই তাপ সিঙ্ক,skived পাখনাতাপডুবইত্যাদিবিভিন্ন হিটসিঙ্কগার্হস্থ্য এবং বিদেশী গ্রাহকদের জন্য।

Famos Tech হল আপনার সেরা পছন্দ, 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে হিট সিঙ্ক ডিজাইন এবং ম্যানুফ্যাকচারিং এর উপর ফোকাস করুন

এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান

হিট সিঙ্কের প্রকারভেদ

বিভিন্ন তাপ অপচয়ের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য, আমাদের কারখানাটি বিভিন্ন প্রক্রিয়া সহ বিভিন্ন ধরণের তাপ সিঙ্ক তৈরি করতে পারে, যেমন নীচে:


পোস্টের সময়: জানুয়ারি-০৯-২০২৩