ہیٹ سنک کی تھرمل مزاحمت کو کم کرنے کا طریقہ

ہائی پاور الیکٹرانک ہیٹ سنک کے بارے میں بات کرتے وقت، ہم اکثر ایک لفظ سنتے ہیں - تھرمل ریزسٹنس، جو کہ ٹرانسمیشن کے عمل میں ہائی پاور الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے خارج ہونے والی حرارت کے بہاؤ کی وجہ سے درپیش مزاحمت ہے (ایک مخصوص میڈیم کے ذریعے)۔ یہ ایک جامع پیرامیٹر ہے جو گرمی کی منتقلی کو روکنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ریڈی ایٹر کی تھرمل مزاحمت کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کا طریقہ گرمی کی کھپت کی کارکردگی کو متاثر کرنے والا ایک اہم مرحلہ ہے، جسے تھرمل ڈیزائن میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

thermal design

اصل صورت میں، ہیٹ سنک کی چوڑائی بڑھانا بھی الیکٹرانک ہیٹ سنک کو ڈیزائن کرتے وقت تھرمل مزاحمت کو کم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، اور جب وزن اور حجم اجازت دیتا ہے تو تھرمل مزاحمت کو کم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ جیومیٹرک پیرامیٹرز جو الیکٹرانک ریڈی ایٹر کے جیومیٹرک پیرامیٹرز کو متاثر کرتے ہیں وہ ہیں: موٹائی، اونچائی، پسلیوں کا فاصلہ، اور ہر پیرامیٹر اور جنکشن درجہ حرارت کے درمیان تعلق۔

thermal management

پنکھ کی موٹائی میں اضافے کے ساتھ ہیٹنک کا تھرمل مزاحمتی گتانک نمایاں طور پر تبدیل نہیں ہوتا ہے، درجہ حرارت قدرے تبدیل ہوتا ہے، پہلے کم ہوتا ہے اور پھر بڑھتا ہے، اور درجہ حرارت کی تبدیلی کی شرح منفی سے مثبت میں بدل جاتی ہے۔ عملی استعمال میں، پنکھ کی موٹائی کو تبدیل کرنے سے صرف اندرونی حرارت کی منتقلی کی کارکردگی اور الیکٹرانک ریڈی ایٹر کے اندرونی درجہ حرارت کے میدان میں تبدیلی آئے گی، لیکن اس سے فن اور بیرونی ہوا کے درمیان رابطے کے علاقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس میں بہتری آئے گی۔ convective گرمی کی منتقلی گتانک. لہذا، تبدیلی کی موٹائی کا الیکٹرانک ہیٹ سنک کی تھرمل مزاحمت پر بہت کم اثر پڑتا ہے۔

heatsink fin

ہیٹ سنک کی پنکھ کی موٹائی اصل ڈیزائن میں کوئی بہت اہم پیرامیٹر نہیں ہے۔ جب الیکٹرانک ہیٹ سنک کی چوڑائی اور پنکھوں کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو ضرورت سے زیادہ موٹے پنکھوں سے نہ صرف وزن میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ پنکھوں کا فاصلہ بھی کم ہوجاتا ہے۔ لہذا، ہیٹ سنک تیار کرتے وقت اس کی چوڑائی بڑھانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔

شاید آپ یہ بھی پسند کریں

انکوائری بھیجنے