Үй > Жаңалықтар > Өнеркәсіп жаңалықтары

PCBA өңдеудегі жылу дизайны және жылуды тарату шешімдері

2025-01-16

PCBA-да (Баспа схемасы тақтасы) Өңдеу, жылу дизайны және жылуды тарату шешімдері - электрондық өнімдердің тұрақтылығы мен ұзақ мерзімді сенімділігін қамтамасыз етудің негізгі факторлары. Электрондық құрылғылардың жұмысы жақсарған сайын жақсару және қуат тұтынуы жалғасуда, жылу менеджменті дизайнда маңызды көзқарасқа айналады. Бұл мақалада тиімді жылу дизайнын жүргізу және PCBA-ны өңдеудің тиісті дизайнын жүргізу және жылу көзін өңдеу, жылу көзін идентификациялау, жылуды тарату, жылу тарату құрылымын, жылу тарату құрылымын жобалау және жылудан шығару тестілеу.



Жылу көзін анықтау және бағалау


1. Жылу көзін анықтаңыз


-ДаPCBA өңдеу, Негізгі жылу көздерін алдымен анықтау керек. Бұл жылу көздеріне әдетте үлкен интеграцияланған схемалар (ICS), процессорлар, күшейткіштер және т.б. кіреді.


Қуат компоненттері: мысалы, процессор, ГПУ, қуатты басқару чиптері және т.б., ол жұмыс кезінде жоғары жылу тудырады.


Ағымдағы жүктер: Қуат модульдері сияқты үлкен токтар өтетін тізбегі, сонымен қатар айтарлықтай жылу тудыруы мүмкін.


Іске асыру стратегиясы: жылу көздерінің орналасуы мен мөлшерін анықтау және олардың бүкіл тақтаға әсерін бағалау үшін схемалық дизайн және жылу модельдеу құралдарын пайдаланыңыз.


Жылу дисплейті материалды таңдау


1. Термиялық өткізгіш материалдар


Тиісті жылу өткізгіш материалдарды таңдау жылуды тарату тиімділігін арттырудың кілті болып табылады. Жалпы жылу өткізгіш материалдарға жылу раковиналары, жылулық кремний гелі және жылу төсемдері кіреді.


Жылу раковинасы: жылуды таратудың беттік аймағын ұлғайту және жылу тарату әсерін жақсарту үшін алюминий қорытпасын немесе мыс жылу раковинасын қолданыңыз.


Жылу өткізгіш силикон: жылу көзі мен радиатордың арасында жылу өткізгіштің тиімділігін арттыру және тұрақты емес олқылықтарды толтыру арасында қолданылады.


Жылу тақтасы: жақсы жылумен қамтамасыз ету және жылу кедергісін азайту үшін компоненттің түбіне және жылу раковинасына қолданылады.


Іске асыру стратегиясы: жылу көзі мен жылуды таратудың сипаттамаларына сүйене отырып, жылуды таратудың сипаттамалары, жылу көзінен жылу көзінен жылу раковинасына дейін тиімді жүргізуге болатындығын қамтамасыз ету керек.


Жылу дисплазациясының құрылымын жобалау


1. Радиатор дизайны


Жылуды таратудың қолайлы құрылымын жобалау жылуды тарату тиімділігін арттыру үшін өте маңызды. Тиімді жылу раковинасының дизайны жылуды жақсартуға көмектеседі.


Жылу раковинасының дизайны: жылуды тарату және ауа ағынын оңтайландыру үшін қыздыру раковинасының мөлшері мен пішінін дизайн жасаңыз.


Жылу құбырлары Технологиясы: Жоғары қуатты қосымшаларда жылу құбырлары жылу көзінен жылу көзінен жылу раковинасына дейін тез жүруге қолданылады.


Іске асыру стратегиясы: Жобалау фазасы кезінде термалды талдау жүргізу, ыстықтың тиісті құрылымын таңдаңыз және басқа компоненттермен үйлесімділікті ескеріңіз.


2. Ауа ағынын оңтайландыру


Ауа ағынын оңтайландыру жылуды тарату тиімділігін жақсарта алады және жылу жинағын азайтады.


Желдеткіш конфигурациясы: ауа ағынын көбейту және жылуды таратуға көмектесетін жанкүйерлерді орнатыңыз.


Желдету саңылаулары: Ыстық ауаның төгілуіне ықпал ететін схемалар тақтасындағы немесе қораптағы желдеткіш тесіктер.


Іске асыру стратегиясы: ауа ағындарының тегіс жолдарын және жылуды таратуды жақсарту үшін жанкүйерлер мен желдеткіштерді дұрыс конфигурациялау.


Термиялық тестілеу және тексеру


1. Жылу модельдеу және сынау


PCBA өңдеу кезінде жылу модельдеу және нақты тестілеу жылу дизайнының тиімділігін тексеруге көмектеседі.


Термиялық модельдеуді талдау: Жұмыс істеп тұрған жерлердегі температураның таратылуын болжау және ықтимал ыстық нүктелерді анықтау үшін жылу модельдеу құралдарын қолданыңыз.


Физикалық тестілеу: салқындату ерітіндісінің тиімділігін тексеру үшін нақты өнімдерде термиялық тестілеуді жүргізу.


Іске асыру стратегиясы: жылу модельдеуі және нақты тест нәтижелерін оның нақты пайдалануда сенімділігін қамтамасыз ету үшін термиялық модельдеу және нақты нәтижелермен үйлестіру.


2. Ұзақ мерзімді сенімділік тестілеу


Ұзақ мерзімді сенімділік тестілеуі ұзақ мерзімді қолданудың ішінде жылу дизайнының тиімділігін бағалайды.


Қартаю тестілеуі: тізбек тақтасын жоғары температуралы ортаға қойыңыз және жылу тарату дизайнының әсерін бақылау үшін ұзақ мерзімді қартаю тестін өткізеді.


Экологиялық тестілеу: әр түрлі ортада тұрақты жұмыс істей алатындығына көз жеткізу үшін әр түрлі экологиялық жағдайдағы схемалық тақтаның жылу жұмыстарын тексеріңіз.


Іске асыру стратегиясы: жылу дизайнының ұзақ мерзімді сенімділігін бағалау және оңтайландырудың қажетті түзетулерін бағалау үшін ұзақ мерзімді және экологиялық тестілеуді жүргізу.


Жинақтау


PCBA өңдеу, жылу дизайны және жылу бөлу шешімдері электронды өнімдердің тұрақтылығы мен сенімділігін қамтамасыз етудің кілті болып табылады. Жылу көздерін анықтау арқылы жылу көздерін бөлу арқылы жылу тарату құрылымын таңдау арқылы жылу тарату құрылымын оңтайландыру және жылу тарату сынақтарын жасау, жылуды тиімді басқаруға болады, ал өнімділігі мен қызмет ету мүмкіндігін жақсартуға болады. Дизайн мен өңдеу кезінде осы факторларды ескере отырып, өнімнің жалпы сапасы мен сенімділігін арттыруға көмектеседі.



X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept