مدیریت انتقال گرما در میکروالکترونیک ضروری است تا اطمینان حاصل شود که عملکرد دستگاه و طول عمر دستگاه ها فشرده تر می شوند، مدیریت حرارتی به طور فزاینده ای به چالش می کشد. اتلاف مناسب گرما جلوگیری از بیش از حد گرم شدن، که می تواند منجر به شکست یا کاهش بهره وری شود.

انواع انتقال حرارت در میکروالکترونیک

سه حالت اصلی انتقال گرما مربوط به میکروالکترونیک وجود دارد: انتقال، تشنج و تابش هر حالت نقش مهمی در چگونگی تولید و پراکنده شدن گرما در دستگاه های الکترونیکی ایفا می کند.

رفتار

هدایت شامل انتقال گرما از طریق مواد جامد است.در میکروالکترونیک، گرما تولید شده توسط اجزای از طریق بستر و پخش کننده حرارت انجام می شود. مواد با هدایت حرارتی بالا، مانند مس و آلومینیوم، معمولا برای تسهیل این روند استفاده می شود.

آلودگی و تابش

Convection شامل انتقال گرما از طریق مایعات، مانند هوا یا مایعات، حرکت بیش از سطوح فن و سیستم های خنک کننده مایع این فرآیند را در دستگاه های فشرده افزایش می دهد، اگرچه در دستگاه های کوچک، کمتر قابل توجه است، شامل انتشار گرما در شکل امواج الکترومغناطیسی است.

استراتژی های مدیریت حرارتی

مدیریت حرارتی موثر در میکروالکترونیک شامل چندین استراتژی است:

  • [در این میان] [[[[۱]]] [[۱۰]]]] [[۳]]]] [[۳]]]] دستگاه هایی که سطح زمین را برای دفع حرارت افزایش می دهند، فرو می ریزند.
  • مواد رابط کاربری (FLT 1) مواد (FLT 1) که ارتباط حرارتی بین اجزای آن را بهبود می بخشد.
  • خنک کننده فعال استفاده از طرفداران و یا سیستم های خنک کننده مایع.
  • [در این باره]: [[[۱]] [۱۰] [۱]] [۱]] [۱] [۱۰]] [۱] [۱]] [۱]] [۱] [۱] [۱]] [۱۰] [۱] [۱] [۱]] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱] [۱] [۵] [۵] [۳] [۱] [۱] [۳] [۱] [۵] [۳] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]]] [۳] [۳] [۳] [۱] [۱] [۳] [۱] [۱] [۳] [۱] [۱] [۱] [۳] [۱] [۱] [۳] [۱] [۱] [۳] [۳] [۱] [۱] [۱] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳]]]] [۳] [۱] [۱] [۱] [