site logo

PCB හි තාප විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේද?

තාප විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේද PCB.

පොදුවේ, තඹ තීරු බෙදා හැරීම PCB ඉතා සංකීර්ණ වන අතර නිවැරදිව ආකෘති කිරීමට අපහසු වේ. එම නිසා, ආකෘති නිර්මාණය කිරීමේදී වයර් හැඩය සරල කර සත්‍ය පරිපථ පුවරුවට සමීපව ඇන්සිස් ආකෘතියක් සෑදීමට උත්සාහ කිරීම අවශ්‍ය වේ. පරිපථ පුවරුවේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපාංග MOS නල, ඒකාබද්ධ පරිපථ කුට්ටි වැනි සරල ආකෘති මඟින් ද අනුකරණය කළ හැකිය.


චිප් සැකසීමේදී තාප විශ්ලේෂණය මඟින් උපාංග වල විදුලි ක්‍රියාකාරිත්වය තීරණය කිරීමට නිර්මාණකරුවන්ට හැකි වේ PCB පරිපථ පුවරුව සහ අධික උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් සංරචක හෝ පරිපථ පුවරුව දැවී යයිද යන්න. සරල තාප විශ්ලේෂණය මඟින් ගණනය කරන්නේ පරිපථ පුවරුවේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය පමණක් වන අතර සංකීර්ණයට බහු පරිපථ පුවරු සහිත ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපකරණ සඳහා තාවකාලික ආකෘතියක් ස්ථාපිත කළ යුතුය. තාප විශ්ලේෂණයේ නිරවද්‍යතාවය අවසානයේ පරිපථ මණ්ඩල සැලසුම්කරුවන් විසින් සපයනු ලබන සංරචක බලශක්ති පරිභෝජනයේ නිරවද්‍යතාවය මත රඳා පවතී.

බොහෝ යෙදුම් වල බර සහ භෞතික ප්‍රමාණය ඉතා වැදගත් වේ. සංරචක වල සත්‍ය බල පරිභෝජනය ඉතා කුඩා නම්, සැලසුම් කිරීමේ ආරක්‍ෂක සාධකය ඉතා ඉහළ විය හැකි බැවින් පරිපථ මණ්ඩල සැලසුම තාප විශ්ලේෂණයේ පදනම ලෙස සත්‍ය හෝ ගතානුගතික සමඟ නොගැලපෙන සංරචක බලශක්ති පරිභෝජන අගය ලබා ගනී. ඊට පටහැනිව (ඒ සමගම වඩාත් බරපතල) තාප ආරක්‍ෂක සාධක සැලසුම් කිරීම ඉතා අඩු ය, එනම්, සංරචක වල නියම ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වය විශ්ලේෂකයින් විසින් පුරෝකථනය කළ ප්‍රමානයට වඩා වැඩි ය. පරිපථ පුවරුව සිසිල් කිරීම සඳහා තාප විසර්ජන උපකරණ හෝ විදුලි පංකා එකතු කිරීමෙන් එවැනි ගැටලු සාමාන්‍යයෙන් විසඳනු ඇත. මෙම බාහිර උපාංග පිරිවැය වැඩි කරන අතර නිෂ්පාදන කාලය වැඩි කරයි. සැලසුමට විදුලි පංකා එකතු කිරීම විශ්වසනීයත්වයට අස්ථාවර සාධක ද ​​ගෙන එනු ඇත. එබැවින්, පරිපථ පුවරුව ප්‍රධාන වශයෙන් උදාසීන සිසිලන ක්‍රම (ස්වාභාවික සංවහනය, සන්නායකතාවය සහ විකිරණ වැනි) වලට වඩා ක්‍රියාකාරී ලෙස අනුගමනය කරයි.

සරල පරිපථ පුවරු ආකෘතිකරණය

ආකෘති කිරීමට පෙර, පරිපථ පුවරුවේ එම්ඕඑස් නල සහ ඒකාබද්ධ පරිපථ කුට්ටි වැනි ප්‍රධාන තාපන උපාංග විශ්ලේෂණය කරන්න. මෙම සංරචක ක්‍රියා කරන විට අහිමි වූ බලයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තාපය බවට පරිවර්තනය කරයි. එම නිසා මෙම උපාංග ආකෘති නිර්මාණයේදී සලකා බැලිය යුතුය.

මීට අමතරව, පරිපථ පුවරුවේ උපස්ථරයේ සන්නායකයක් ලෙස ආලේපිත තඹ තීරු ද සලකා බැලිය යුතුය. ඔවුන් විදුලිය ගෙනයාම පමණක් නොව, සැලසුමේදී තාපය ද ගෙන යයි. ඒවායේ තාප සන්නායකතාවය සහ තාප හුවමාරු ප්‍රදේශය සාපේක්ෂව විශාල ය. පරිපථ පුවරුව ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක නැතුවම බැරි අංගයකි. එහි ව්‍යුහය සමන්විත වන්නේ සන්නායකයක් ලෙස ආලේප කර ඇති ඉෙපොක්සි ෙරසින් උපස්ථරයෙන් සහ තඹ තීරු වලින් ය. ඉෙපොක්සි ෙරසින් උපස්ථරයේ ඝණකම 4mm වන අතර තඹ තීරු වල ඝණකම 0.1 මි.මී. තඹ වල තාප සන්නායකතාවය 400W / (m ℃) වන අතර ඉෙපොක්සි ෙරසින් වල අගය 0.276w / (m ℃) පමණි. එකතු කරන ලද තඹ තීරු ඉතා තුනී හා සියුම් වුවත්, එය තාපය සඳහා ප්‍රබල මඟ පෙන්වන බලපෑමක් ඇති කරයි, එබැවින් ආකෘති නිර්මාණයේදී එය නොසලකා හැරිය නොහැක.