उच्च तापमानात इलेक्ट्रॉनिक घटक निकामी होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे प्रणाली गोठून जाते, आणि अतिरिक्त तापमानामुळे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचे सेवा आयुष्य कमी होते व उत्पादनांच्या जीर्ण होण्याची गती वाढते. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने आणि यंत्रसामग्रीमधील उष्णतेचा स्रोत हा वीज वापरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांवर आधारित असतो, जसे की मोबाईल फोनमधील चिप्स आणि संगणकातील सीपीयू.
हवा उष्णतेची सुवाहक नाही. उपकरणामध्ये उष्णता निर्माण झाल्यावर, ती उष्णता सहजपणे बाहेर पडत नाही आणि उपकरणामध्येच साठते, ज्यामुळे स्थानिक तापमान अत्यधिक वाढते आणि उपकरणाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. म्हणून, उष्णतेचा अतिरिक्त स्रोत कमी करण्यासाठी रेडिएटर्स किंवा फिन्स बसवले जातात. ही उष्णता शीतकरण उपकरणामध्ये वळवली जाते, ज्यामुळे उपकरणाच्या आतील तापमान कमी होते.
शीतकरण उपकरण आणि उष्णताकरण उपकरण यांच्यामध्ये अंतर असते आणि जेव्हा उष्णता या दोन्हींमध्ये वाहते, तेव्हा हवेमुळे तिला विरोध होतो. त्यामुळे, थर्मल इंटरफेस मटेरियल वापरण्याचा उद्देश या दोन्हींमधील अंतर भरणे आणि त्यातील हवा काढून टाकणे हा आहे, ज्यामुळे उष्णताकरण उपकरण आणि शीतकरण उपकरणाचा उष्णता अपव्यय कमी होतो. अप्रत्यक्ष संपर्क थर्मल रेझिस्टन्समुळे उष्णता हस्तांतरणाचा दर वाढतो.
अनेक प्रकार आहेतउष्णता वाहक पदार्थजसे की उष्णता वाहक सिलिकॉन शीट, उष्णता वाहक जेल, उष्णता वाहक सिलिकॉन कापड, उष्णता वाहक फेज चेंज फिल्म, कार्बन फायबर उष्णता वाहक गॅस्केट, उष्णता वाहक सिलिकॉन ग्रीस, सिलिकॉन-मुक्त उष्णता वाहक गॅस्केट, इत्यादी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने आणि यंत्रसामग्री उपकरणांचे प्रकार आणि शैली सारख्या नसतात, वेगवेगळ्या प्रसंगी, उष्णता विसर्जनाच्या गरजेनुसार आपण योग्य उष्णता वाहक सामग्री निवडू शकता, जेणेकरून ती सामग्री तिची भूमिका बजावू शकेल.
पोस्ट करण्याची वेळ: २३ मे २०२३

