site logo

ما هي متطلبات التصميم الحراري لثنائي الفينيل متعدد الكلور

ipcb

على أساس الاعتبار الشامل لجودة الإشارة ، EMC ، التصميم الحراري ، DFM ، DFT ، الهيكل ، متطلبات السلامة ، يتم وضع الجهاز على السبورة بشكل معقول. – في PCB تخطيط.

يجب أن تفي أسلاك جميع الوسادات المكونة بمتطلبات التصميم الحراري باستثناء المتطلبات الخاصة. – المبادئ العامة لثنائي الفينيل متعدد الكلور الصادر.

يمكن ملاحظة أنه في تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، سواء كان تخطيطًا أو توجيهًا ، يجب على المهندسين مراعاة متطلبات التصميم الحراري وتلبية متطلباتها.

أهمية التصميم الحراري

يتم تحويل الطاقة الكهربائية التي تستهلكها المعدات الإلكترونية أثناء العمل ، مثل مضخم طاقة التردد اللاسلكي وشريحة FPGA ومنتجات الطاقة ، في الغالب إلى انبعاث حراري باستثناء العمل المفيد. الحرارة الناتجة عن المعدات الإلكترونية تجعل درجة الحرارة الداخلية ترتفع بسرعة. إذا لم يتم تبديد الحرارة في الوقت المناسب ، ستستمر المعدات في التسخين ، وستفشل المكونات بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، وستنخفض موثوقية المعدات الإلكترونية. تزيد SMT من كثافة تركيب المعدات الإلكترونية ، وتقلل من مساحة التبريد الفعالة ، وتؤثر بشكل خطير على موثوقية ارتفاع درجة حرارة المعدات. لذلك ، من المهم جدًا دراسة التصميم الحراري.

متطلبات التصميم الحراري لثنائي الفينيل متعدد الكلور

1) في ترتيب المكونات ، بالإضافة إلى جهاز الكشف عن درجة الحرارة ، يجب أن يكون جهازًا حساسًا لدرجة الحرارة بالقرب من موضع المدخل ، ويقع في طاقة كبيرة ، وقيمة حرارية كبيرة للمكونات الأولية لمجرى الهواء ، بعيدًا قدر الإمكان عن القيمة الحرارية للمكونات ، من أجل تجنب آثار الإشعاع ، إن لم يكن بعيدًا عنها ، يمكن أيضًا استخدام لوحة درع الحرارة (تلميع الصفائح المعدنية ، سواد صغير قدر الإمكان).

2) يتم وضع الجهاز الذي يكون ساخنًا ومقاومًا للحرارة بالقرب من المخرج أو في الأعلى ، ولكن إذا لم يكن قادرًا على تحمل درجات الحرارة المرتفعة ، فيجب أيضًا وضعه بالقرب من المدخل ، ومحاولة ترتيب الموضع مع أجهزة التسخين الأخرى والحرارة الأجهزة الحساسة في اتجاه ارتفاع الهواء.

3) يجب توزيع المكونات عالية الطاقة قدر الإمكان لتجنب تركيز مصدر الحرارة ؛ يتم ترتيب المكونات ذات الأحجام المختلفة بشكل متساوٍ قدر الإمكان ، بحيث يتم توزيع مقاومة الرياح بالتساوي ويتم توزيع حجم الهواء بالتساوي.

4) حاول مواءمة الفتحات مع الأجهزة ذات متطلبات تبديد الحرارة العالية.

5) يتم وضع الجهاز العالي خلف الجهاز المنخفض ، ويتم ترتيب الاتجاه الطويل على طول الاتجاه بأقل مقاومة للرياح لمنع انسداد مجرى الهواء.

6) يجب أن يسهل تكوين المبرد تدوير هواء التبادل الحراري في الخزانة. عند الاعتماد على نقل الحرارة بالحمل الطبيعي ، يجب أن يكون اتجاه طول زعنفة تبديد الحرارة عموديًا على اتجاه الأرض. يجب أن يؤخذ تبديد الحرارة عن طريق الهواء القسري في نفس اتجاه اتجاه تدفق الهواء.

7) في اتجاه تدفق الهواء ، ليس من المناسب ترتيب مشعات متعددة على مسافة قريبة طولية ، لأن المبرد المنبع سيفصل تدفق الهواء ، وستكون سرعة الرياح السطحية للمبرد السفلي منخفضة جدًا. يجب أن تكون متداخلة ، أو زعنفة تبديد الحرارة التباعد.

8) يجب أن يكون للمبرد والمكونات الأخرى الموجودة على نفس لوحة الدائرة مسافة مناسبة ، من خلال حساب الإشعاع الحراري ، حتى لا تكون درجة الحرارة غير مناسبة.

9) استخدام تبديد الحرارة ثنائي الفينيل متعدد الكلور. إذا تم توزيع الحرارة من خلال مساحة كبيرة من وضع النحاس (يمكن النظر في نافذة لحام مفتوحة المقاومة) ، أو تم توصيلها بالطبقة المسطحة من لوحة PCB من خلال الفتحة ، ويتم استخدام لوحة PCB بالكامل لتبديد الحرارة.