कसरी उच्च दक्षता ताप सिंक डिजाइन गर्ने?

को डिजाइनगर्मी सिंकतातो सिङ्कको ताप अपव्यय दक्षताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्धारक हो।गर्मी अपव्यय प्रक्रिया को परिप्रेक्ष्य देखि, यो सामान्यतया तीन चरणहरु मा विभाजित छ:गर्मी अवशोषण, गर्मी प्रवाह र गर्मी अपव्यय।तसर्थ, तातो सिङ्क डिजाइन क्रमशः तातो अवशोषण, गर्मी प्रवाह र गर्मी अपव्यय को प्रदर्शन सुधार गर्न यी तीन चरणहरु संग सुरु गर्नुपर्छ, ताकि एक राम्रो समग्र तातो अपव्यय प्रभाव प्राप्त गर्न को लागी।ताप सिङ्कको निर्माण सामग्री दक्षतालाई असर गर्ने एक महत्त्वपूर्ण कारक हो, जुन छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्छ, तर ताप सिङ्कको सामग्रीले यसको समग्र प्रदर्शन निर्धारण गर्न सक्दैन।तातो सिंकको प्रदर्शन सुधार गर्ने वास्तविक सार उत्पादन डिजाइन हो।

mailuns1

गर्मी सिंक को डिजाइन सिद्धान्त

इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूमा तातो सिङ्क डिजाइन गर्दा, डिजाइन गर्न थर्मल प्रतिरोध प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सामान्य तरिका हो।थर्मल प्रतिरोध को परिभाषा हो: R=△T/P।

△ T को मतलब तापमान भिन्नता हो, जबकि P ले चिपको ताप खपत शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।थर्मल प्रतिरोध उपकरण को गर्मी स्थानान्तरण को कठिनाई को प्रतिनिधित्व गर्दछ।मान जति ठूलो हुन्छ, यन्त्रको तातो अपव्यय प्रभाव जति नराम्रो हुन्छ, र मूल्य जति सानो हुन्छ, उति नै सजिलो गर्मी खपत हुन्छ।

गर्मी सिंक को सामान्य डिजाइन दिशानिर्देश

1. गर्मी सिंक को भोल्युम डिजाइन

ताप सिङ्कको भोल्युम भनेको ताप सिङ्कले ओगटेको भोल्युम हो।सामान्यतया भन्नुपर्दा, इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूको तताउने शक्ति जति ठूलो हुन्छ, गर्मी सिङ्कको मात्रा त्यति ठूलो हुन्छ।ताप सिङ्क डिजाइनको प्रक्रियामा, प्रारम्भिक डिजाइन भोल्युम अनुसार गर्न सकिन्छ। ताप वाट र भोल्युम बीचको सम्बन्ध निम्नानुसार देखाइएको छ: LogV=1.4 X IogW-0.8, जसमा, V को न्यूनतम मान 1.5 घन हुन्छ। सेन्टिमिटर।

2. को तल को मोटाई डिजाइनगर्मी सिंक

तातो सिङ्कको डिजाइन प्रक्रियामा, यसको तल्लो मोटाईले गर्मी अपव्यय दक्षतामा ठूलो प्रभाव पार्छ।तातो उर्जा सबै पंखहरूमा प्रसारित गर्नको लागि, यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तातो सिंकको तल पर्याप्त बाक्लो छ, ताकि पखेटाहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।तर, तलको मोटाई जति गाढा हुन्छ त्यति राम्रो हुँदैन।यदि यो धेरै बाक्लो छ भने, यसले ठूलो सामग्रीको फोहोर निम्त्याउँछ, लागत बढाउँछ, र एकै समयमा, यसले गर्मी संचयको कारण बनाउँछ, गर्मी स्थानान्तरण क्षमता घटाउँछ।हीटसिङ्कको तल्लो भागको मोटाई डिजाइन गर्दा, तातो स्रोतको भागको मोटाई बाक्लो हुनुपर्छ, जबकि किनाराको भाग पातलो हुनुपर्छ, ताकि तातो सिङ्कले तातो स्रोतको छेउमा रहेको तापलाई छिट्टै अवशोषित गर्न सकोस् र यसलाई पातलोमा स्थानान्तरण गर्न सकोस्। छिटो गर्मी अपव्यय प्राप्त गर्न क्षेत्र।गर्मी अपव्यय वाटेज र तल्लो मोटाई बीचको सम्बन्ध निम्नानुसार छ: t=7xlogW-6।

3. तातो सिंक को फिन आकार डिजाइन

तातो सिङ्क भित्र, गर्मी प्रसारण मुख्यतया संवहन र विकिरण द्वारा गरिन्छ, जसमा संवहन एक ठूलो अनुपात हो।यस प्रकृतिको आधारमा, फिन्सको डिजाइनमा तीनवटा पक्षहरूलाई विचार गर्नुपर्छ: पहिलो, फिन स्पेसिङ डिजाइन।पखेटाहरू बीच सहज संवहन सुनिश्चित गर्न, स्पेसिङ 4mm माथि राख्नुपर्छ, तर यो धेरै ठूलो हुनु हुँदैन।धेरै ठुलोले सेट गर्न सकिने पखेटाहरूको संख्या घटाउनेछ, जसले गर्मीको अपव्ययको क्षेत्रलाई असर गर्नेछ, तापको अपव्ययको प्रभावलाई असर गर्छ।दोस्रो, फिन को कोण डिजाइन, फिन कोण लगभग तीन डिग्री छ, राम्रो।अन्तमा, फिनको मोटाई र आकार निर्धारण गरेपछि, यसको मोटाई र उचाइको सन्तुलन धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

माथिको ताप सिङ्क डिजाइन दिशानिर्देशहरू बाहेक, विशिष्ट परियोजनाहरूको सामना गर्दा, हामीलाई उच्च दक्षता ताप सिङ्क आपूर्ति गर्न विशेष विश्लेषण र प्राविधिक ज्ञानको लचिलो प्रयोग चाहिन्छ।

तातो सिंक डिजाइन विशेषज्ञ ︱ Famos टेक

Famos टेकमा विशेषज्ञताधातु गर्मी सिंक R&D, निर्माण, बिक्रीर 15 वर्ष भन्दा बढीको लागि सेवा, डिजाइन, प्रोटोटाइप, परीक्षण देखि ठूलो उत्पादन को समृद्ध अनुभव छ।अहिलेसम्म, हामीसँग 50 भन्दा बढी इन्जिनियरहरू र 10 थर्मल समाधान विशेषज्ञहरू छन्, कुल 465 सामानहरू हाम्रो कारखानामा काम गरिरहेका छन्, हामी उपलब्ध गराउँछौं।एलईडी गर्मी सिंक,CPU तातो सिंकर अन्य इलेक्ट्रोनिक उद्योगबाहिर निकाल्नुएड गर्मी सिंक,मर कास्टिङ गर्मी सिंक,स्किभ फिनगर्मीडुब्नआदिविभिन्न heatsinksघरेलु र विदेशी ग्राहकहरु को लागी।

Famos Tech तपाईको उत्तम छनोट हो, तातो सिंक डिजाइन र 15 वर्ष भन्दा बढी निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्

यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्

गर्मी सिंक को प्रकार

विभिन्न तातो अपव्यय आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि, हाम्रो कारखानाले विभिन्न प्रकारका ताप सिङ्कहरू धेरै फरक प्रक्रियाहरूसँग उत्पादन गर्न सक्छ, जस्तै:


पोस्ट समय: जनवरी-०९-२०२३