سینک های حرارتی اجزای ضروری برای پراکنده کردن گرما از دستگاه های الکترونیکی هستند.طراحی مناسب انتقال حرارت کارآمد را تضمین می کند، جلوگیری از بیش از حد گرم شدن و حفظ عملکرد دستگاه.این مقاله اصول اولیه رفتار و چگونگی اعمال آنها برای طراحی سینک حرارتی، همراه با روش های محاسبه عملکرد آنها را پوشش می دهد.

اصول رفتار حرارتی

انتقال گرما انتقال انرژی حرارتی از طریق مواد بدون حرکت مواد است، زمانی رخ می دهد که مولکول ها در یک منطقه گرم انرژی انتقال به مولکول های مجاور در مناطق خنک کننده را انتقال می دهند. میزان انتقال گرما بستگی به هدایت حرارتی مواد، تفاوت دما و ضخامت مواد دارد.

در این میان، قانون چهاربر شرح می دهد: [[۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰]] [۳] [۱۰] [۳] [۳] [۳] [۳] [۲] [۳] [۳] [۲] [۳] [۲] [۲] [۲] [۲] [۳] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۳] [۲] [۲]]] [۲] [۲] [۳] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۳] [۳] [۲] [۲] [۳] [۲] [۲] [۲] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۲] [۳] [۳] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [

طراحی برای غرق شدن گرما

طراحی موثر سینک گرما شامل انتخاب مواد با هدایت حرارتی بالا، مانند آلومینیوم یا مس است. هندسه، از جمله سرمایه ها و منطقه سطح، بر اتلاف گرما تاثیر می گذارد.افزایش سطح انتقال گرما به هوای اطراف را افزایش می دهد.

محل و جریان هوا نیز مهم است. جهت گیری مناسب و جریان هوایی کافی انتقال حرارت تجمعی را بهبود می بخشد، تکمیل هدایت در سینک گرما.

روش های محاسبه کالری

عملکرد سینک حرارتی محاسبه شده شامل برآورد مقاومت حرارتی است که نشان می دهد که چقدر سینک از منبع گرما را دور می کند.کل مقاومت حرارتی ترکیبی از رفتار و مقاومت های متقابل است.

مقاومت حرارتی به طور کلی توسط:

[[ویرایش] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [بر [۳] [بر [بر [بر [بر [بر [۳] [بر [بر [بر [بر [بر [بر [بر [بر [بر [۳] [بر [بر [بر [بر [بر [بر [بر [بر [۳] [۳] [۳] [بر [بر [۳] [بر [بر [بر [بر [بر [بر [

کجا:

  • [[۱] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [[۱۰]] [[۱۰]] [[۱۰]]] [[۳]] [۱]] [۱] [۱۰] [۱]] [۱۰]] [۱] [۳] [۳] [۱] [۳] [۱] [۱] [۳] [۳] [۱] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱] [۱] [۳] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳]
  • [[۱] [۱۰] [۱۰] [۱] [۱۰] [[۱۰]]] [[۱۰]] [[۱۰]]] [۱۰] = ۱/۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۱] [۲] [۱] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲

در اینجا ضریب انتقال حرارت هماهنگ کننده است.با محاسبه این مقاومت ها، طراحان می توانند ابعاد سینک حرارت را برای دستیابی به محدودیت های دمای مطلوب بهینه کنند.