Способ снижения термического сопротивления радиатора
Говоря о мощном электронном радиаторе, мы часто слышим слово – термическое сопротивление, которое представляет собой сопротивление, с которым сталкивается тепловой поток, рассеиваемый мощными электронными устройствами в процессе передачи (через определенную среду). Это комплексный параметр, отражающий способность предотвращать теплообмен. Как эффективно снизить тепловое сопротивление радиатора — это ключевой шаг, влияющий на эффективность рассеивания тепла, который нельзя игнорировать при проектировании системы охлаждения.

В реальном случае увеличение ширины радиатора также является эффективным способом уменьшить тепловое сопротивление при проектировании электронного радиатора, а также эффективным способом уменьшить тепловое сопротивление, если это позволяют вес и объем. Геометрическими параметрами, которые влияют на геометрические параметры электронного радиатора, являются: толщина, высота, расстояние между ребрами, а также связь между каждым параметром и температурой перехода.

Коэффициент термического сопротивления радиатора существенно не меняется с увеличением толщины ребра, температура меняется незначительно, сначала уменьшается, а затем увеличивается, а скорость изменения температуры меняется с отрицательной на положительную. На практике изменение толщины ребра приведет только к изменению характеристик внутренней теплопередачи и внутреннего температурного поля электронного радиатора, но не изменит площадь контакта между ребром и внешним воздухом и не улучшит коэффициент конвективной теплопередачи. Таким образом, изменение толщины ребер мало влияет на термическое сопротивление электронного радиатора.

Толщина ребер радиатора не является очень важным параметром в реальной конструкции. Когда ширина и количество ребер электронного радиатора остаются неизменными, чрезмерно толстые ребра не только увеличивают вес, но и уменьшают расстояние между ребрами. Поэтому можно рассмотреть вопрос об увеличении его ширины при изготовлении радиатора.






