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PCBA इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स (II) के लिए हीट डिससीपेशन मेथड्स

Nov 03, 2022

चतुर्थ। गर्मी लंपटता या शीतलन विधि की शीतलन विधि

गर्मी लंपटता या प्रशीतन विधियों की शीतलन विधियों में मुख्य रूप से प्रशीतन चरण परिवर्तन शीतलन और दो तरह से Pcltier प्रशीतन होते हैं, विभिन्न वातावरणों में जिस तरह से इसे लिया जाता है वह भी अलग होता है, उचित अनुप्रयोग की वास्तविक स्थिति को एकीकृत करने के लिए। रेफ्रिजरेंट फेज चेंज कूलिंग रेफ्रिजरेंट के फेज चेंज के माध्यम से बड़ी मात्रा में गर्मी को अवशोषित करने का एक तरीका है और इसका उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठंडा करने के लिए किया जा सकता है। सामान्य अवस्था में, रेफ्रिजरेंट के वाष्पीकरण द्वारा पर्यावरण से गर्मी को हटा दिया जाता है, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक उबलना और प्रवाह उबलना दोनों शामिल हैं। सामान्य तौर पर, डीप कूलिंग तकनीक का भी इलेक्ट्रॉनिक घटकों के कूलिंग में महत्वपूर्ण मूल्य और प्रभाव होता है। Pcltier प्रशीतन गर्मी या शांत पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों को नष्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर कूलिंग का उपयोग करता है, और इसका आकार छोटा, आसान स्थापना और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। यह छोटा, स्थापित करने में आसान और उच्च गुणवत्ता वाला, और आसानी से विघटित होने का लाभ है। यह विधि, जिसे थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग के रूप में भी जाना जाता है, स्वयं सेमीकंडक्टर सामग्री के Pcltier प्रभाव के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जिसमें एक विद्युत युगल बनाने के लिए श्रृंखला में विभिन्न अर्धचालक सामग्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष धारा पारित की जाती है, जो गर्मी को अवशोषित कर सकती है और दोनों सिरों पर गर्मी का उत्सर्जन कर सकती है। विद्युत युगल, इस प्रकार शीतलन के प्रभाव को प्राप्त करता है। यह विधि एक प्रशीतन तकनीक है और नकारात्मक तापीय प्रतिरोध उत्पन्न करने का साधन है, इसकी स्थिरता अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन इसकी अपेक्षाकृत उच्च लागत और अपेक्षाकृत कम दक्षता के कारण, कुछ अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट मात्रा में, और कम पर्यावरण की प्रशीतन आवश्यकताओं के आवेदन के लिए। इसकी गर्मी अपव्यय तापमान 100 डिग्री से कम या उसके बराबर; कूलिंग लोड 300W से कम या उसके बराबर।

वी। गर्मी अपव्यय या शीतलन में ऊर्जा निकासी के तरीके

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को ऊष्मा हस्तांतरण तत्व के माध्यम से दूसरे वातावरण में स्थानांतरित किया जाता है जो ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एकीकृत करने की प्रक्रिया में, उच्च-शक्ति वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आकार छोटा और छोटा होता जा रहा है। इसके प्रत्युत्तर में, इसके लिए आवश्यक है कि हीट सिंक में ही कुछ ऊष्मा अपव्यय की स्थिति हो, और हीट सिंक में कुछ निश्चित ताप अपव्यय की स्थिति हो। क्योंकि हीट पाइप तकनीक में स्वयं की कुछ तापीय चालकता विशेषताएँ होती हैं, जिनमें ऊष्मा प्रवाह घनत्व परिवर्तनशीलता और अच्छी थर्मास्टाटिक विशेषताओं के अनुप्रयोग में अच्छी इज़ोटेर्माल विशेषताएँ होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों के ताप अपव्यय में पर्यावरण के लाभों के लिए जल्दी से अनुकूल हो सकती हैं। अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घटकों को ठंडा करने और अर्धचालक में इस स्तर पर गर्मी सिंक, उच्च दक्षता और विश्वसनीयता विशेषताओं की लचीलापन को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है। गर्मी पाइप एक अत्यधिक कुशल और भरोसेमंद गर्मी सिंक है जिसका उपयोग विलुप्त होने के लिए किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से गर्मी। ताप पाइप चरण परिवर्तन के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण का एक अत्यधिक कुशल तरीका है, और व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटकों की गर्मी अपव्यय में उपयोग किया जाता है। व्यवहार में, गुरुत्वाकर्षण और बाहरी ताकतों और अन्य कारकों के प्रभावों का विश्लेषण करते हुए, गर्मी पाइप को अलग-अलग प्रकार की आवश्यकताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। और गर्मी पाइप डिजाइन की प्रक्रिया में सामग्री, प्रौद्योगिकी और स्वच्छता और अन्य मुद्दों के उत्पादन का विश्लेषण करने के लिए, उत्पाद की गुणवत्ता को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए, इसके प्रसंस्करण के तापमान की निगरानी।

छठी। हीट पाइप कूलिंग

एक विशिष्ट ताप पाइप में एक ट्यूब खोल, एक झरझरा केशिका कोर और एक कार्यशील माध्यम होता है। ऊष्मा स्रोत के वाष्पीकरण खंड से निर्वात अवस्था में ऊष्मा वाष्पीकरण को अवशोषित करने के लिए, एक छोटे से दबाव अंतर में, संघनक खंड में तेजी से प्रवाह, और अव्यक्त गर्मी के ठंडे स्रोत और तरल घनीभूत में संघनन और फिर सक्शन कोर केशिका में सक्शन बल संघनक खंड से वापस वाष्पीकरण खंड में जाता है, और फिर ऊष्मा स्रोत द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करता है। इस तरह, गर्मी लगातार वाष्पीकरण खंड से संघनन खंड में स्थानांतरित हो जाती है। हीट पाइप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत कम तापमान के अंतर पर बड़ी मात्रा में गर्मी को स्थानांतरित कर सकता है, और इसकी सापेक्ष तापीय चालकता तांबे की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक होती है, जिसे "सुपर थर्मल कंडक्टिविटी के पास" के रूप में जाना जाता है, लेकिन कोई भी गर्मी पाइप में गर्मी हस्तांतरण सीमा होती है, जब वाष्पीकरण अंत में उत्पन्न गर्मी एक निश्चित सीमा मान से अधिक हो जाती है, तो गर्मी पाइप के अंदर काम करने वाला माध्यम वाष्पीकृत हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप चक्र प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है गर्मी पाइप विफलता गर्मी पाइप विफल हो जाएगी। चीन में लघु ताप पाइपों की तकनीक की अपरिपक्वता के कारण, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स के शीतलन में ताप पाइपों का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

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