+86-571-85858685

Varmespredningsmetoder for PCBA elektroniske komponenter(II)

Nov 03, 2022

IV. Kjølemetoden for varmeavledning eller kjølemetoden

Varmespredning eller kjølingsmetoder for kjølemetoder er hovedsakelig kjølemiddelfaseendringskjøling og Pcltier-kjøling på to måter, i forskjellige miljøer er måten det tas på, også forskjellig, for å integrere den faktiske situasjonen med rimelig bruk. Kjølemiddelfaseendringskjøling er en måte å absorbere en stor mengde varme gjennom faseendringen av kuldemediet og kan brukes til å kjøle ned elektroniske enheter i spesifikke situasjoner. I den generelle tilstanden fjernes varme fra miljøet ved fordampning av kjølemediet, som inkluderer både volumetrisk koking og strømningskoking. Generelt har dypkjølingsteknologi også en viktig verdi og innvirkning i kjøling av elektroniske komponenter. Pcltier-kjøling bruker halvlederkjøling for å spre varme eller avkjøle konvensjonelle elektroniske komponenter, og har liten størrelse, enkel installasjon og høy kvalitet. Den har fordelen av å være liten, enkel å installere og av høy kvalitet, og enkel å demontere. Denne metoden, også kjent som termoelektrisk kjøling, oppnås gjennom Pcltier-effekten til selve halvledermaterialet, der likestrøm sendes gjennom forskjellige halvledermaterialer i serie for å danne et elektrisk par, som kan absorbere varme og avgi varme i begge ender av det elektriske paret, og dermed oppnå effekten av kjøling. Denne metoden er en kjøleteknologi og et middel for å generere negativ termisk motstand, dens stabilitet er relativt høy, men på grunn av dens relativt høye kostnad og relativt lave effektivitet, i et relativt kompakt volum, og for anvendelse av kjølekrav i det lavere miljøet. Dens varmespredningstemperatur Mindre enn eller lik 100 grader; kjølebelastning Mindre enn eller lik 300W.

V. Energievakueringsmetoder i varmespredning eller kjøling

Varmen som sendes ut av den elektroniske enheten overføres til et annet miljø ved hjelp av et varmeoverføringselement som overfører varme. Og i prosessen med å integrere elektroniske kretser øker elektroniske enheter med høy effekt gradvis, og størrelsen på elektroniske enheter blir mindre og mindre. Som svar på dette krever dette at selve kjøleribben har visse varmeavledningsforhold, og selve kjøleribben har visse varmeavledningsforhold. Fordi varmerørteknologi har visse varmeledningsegenskaper i seg selv, har gode isotermiske egenskaper, ved anvendelse av variasjon i varmestrømstetthet og gode termostatiske egenskaper, kan den raskt tilpasse seg miljøets fordeler, i varmeavledning av elektronisk og elektrisk utstyr er mer utbredt, kan effektivt møte fleksibiliteten til kjøleribben, høy effektivitet og pålitelighetsegenskaper, på dette stadiet i elektrisk utstyr, elektroniske komponenter kjøling og halvleder Varmerøret er en svært effektiv og pålitelig kjøleribbe som kan brukes til å spre varme fra elektroniske komponenter. Varmerør er en svært effektiv modus for varmeoverføring ved hjelp av faseendring, og er mye brukt i varmeavledning av elektroniske komponenter. I praksis må varmerøret være individuelt utformet for de ulike typene krav, og analysere effektene av tyngdekraft og ytre krefter og andre faktorer. Og i ferd med varmerørdesign for å analysere produksjonen av materialer, teknologi og renslighet og andre problemer, for å strengt kontrollere kvaliteten på produktet, temperaturovervåkingen av behandlingen.

VI. Varmerørskjøling

Et typisk varmerør består av et rørskall, en porøs kapillærkjerne og et arbeidsmedium. I vakuumtilstanden fra fordampningsseksjonen til varmekilden for å absorbere varmefordampning, i en liten trykkforskjell, rask strømning til kondenseringsseksjonen, og til den kalde kilden av latent varme og kondensasjon til flytende kondensat og deretter i sugekjernekapillæren sugekraft fra kondenseringsseksjonen tilbake til fordampningsseksjonen, og deretter absorbere varmen som genereres av varmekilden. På denne måten overføres varmen kontinuerlig fra fordampningsdelen til kondensdelen. Den største fordelen med varmerøret er at det kan overføre en stor mengde varme ved en veldig liten temperaturforskjell, og dens relative termiske ledningsevne er hundrevis av ganger den for kobber, kjent som "nær super termisk ledningsevne", men all varme. røret har en varmeoverføringsgrense, når varmen som genereres ved fordampningsenden overskrider en viss grenseverdi, vil arbeidsmediet inne i varmerøret alt fordampe, noe som resulterer i avbrudd av syklusprosessen varmerørfeil Varmerøret vil svikte. På grunn av umodenheten til teknologien til miniatyrvarmerør i Kina, har varmerør ikke blitt mye brukt i kjøling av kraftelektronikk.

ND2+N10+AOI+IN12C

Sende bookingforespørsel