nybjtp

ଥର୍ମାଲ୍ କପଲିଂ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଚାଳନା |ରିଗିଡ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ ରିଗିଡ୍ PCb | |ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି |ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପରିବେଶ |

ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ବ techn ଷୟିକ ଜଗତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହାରରେ ବ continues ିବାରେ ଲାଗିଛି |ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ ଯାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି କଠିନ-ଫ୍ଲେକ୍ସ-କଠିନ PCB |

ରିଜିଡ୍-ଫ୍ଲେକ୍ସ କଠିନ PCB ଗୁଡିକ ନମନୀୟତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱର ଏକ ନିଆରା ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନ ସୀମିତ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡ କଠୋର ପରିବେଶକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |ତଥାପି, ଅନ୍ୟ କ circuit ଣସି ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡ ପରି, କଠିନ-ଫ୍ଲେକ୍ସ କଠିନ PCB ଗୁଡିକ କେତେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ନୁହଁନ୍ତି ଯେପରିକି ଥର୍ମାଲ୍ କପଲିଂ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଚାଳନା ସମସ୍ୟା |

ଥର୍ମାଲ୍ କପଲିଙ୍ଗ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଦ୍ ated ାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ତାପ ଏକ ସଂଲଗ୍ନକ ଉପାଦାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ |ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପରିବେଶରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ becomes ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ |

2-ସ୍ତର PCBs |

ତେବେ, ବିଶେଷତ high ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପରିବେଶରେ କଠିନ ଫ୍ଲେକ୍ସ କଠିନ PC ର ଥର୍ମାଲ୍ କପଲିଂ ଏବଂ ଥର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେସନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ?ଖୁସିର କଥା, ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ strateg ଶଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ |

1. ତାପଜ ଡିଜାଇନ୍ ବିଚାର:

ଥର୍ମାଲ୍ କପଲିଂ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଚାଳନା ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଚାବି ହେଉଛି PCB ଲେଆଉଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ତାପଜ ପରିଚାଳନାକୁ ବିଚାର କରିବା |ବୋର୍ଡରେ ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ରଣନ ically ତିକ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା, ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ୍ ଭିଆସ୍ ଏବଂ ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଚାର କରିବା |

2. ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ସ୍ଥାନ:

କଠିନ-ଫ୍ଲେକ୍ସ କଠିନ PCB ଉପରେ ଗରମ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନିତିକୁ ଯତ୍ନର ସହ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ |ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କିମ୍ବା ଏକ ଉତ୍ତାପ ସିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଥର୍ମାଲ୍ ଯୋଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ |ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ସମାନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସ୍ତର ସହିତ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା ବୋର୍ଡରେ ସମାନ ଭାବରେ ଉତ୍ତାପ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

3. ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା:

ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ତାପମାତ୍ରା ପରିବେଶରେ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥଣ୍ଡା କ techniques ଶଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ଉତ୍ତାପ ସିଙ୍କ, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁଲିଂ ଯନ୍ତ୍ରର ଯତ୍ନର ସହିତ ଚୟନ ଉତ୍ତାପକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାପଜ ସଂଯୋଗକୁ ରୋକିପାରେ |ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଥର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର, ଯେପରିକି ଥର୍ମାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ୟାଡ୍ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଉପାଦାନ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ବ enhance ାଇପାରେ |

4. ତାପଜ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଅନୁକରଣ:

ବିଶେଷ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇଥିବା ଥର୍ମାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଏବଂ ସିମୁଲେସନ୍ କଠିନ-ଫ୍ଲେକ୍ସ-କଠିନ PCB ଗୁଡ଼ିକର ତାପଜ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ଏହା ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହଟ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ, ଉପାଦାନ ଲେଆଉଟ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଥର୍ମାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ |ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡର ତାପଜ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି, ଥର୍ମାଲ୍ କପଲିଂ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଚାଳନା ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ |

5. ସାମଗ୍ରୀ ଚୟନ:

କଠିନ-ଫ୍ଲେକ୍ସ କଠିନ PCB ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବାଛିବା ତାପଜ କପଲିଂ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ଉଚ୍ଚ ଥର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ କମ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ସାମଗ୍ରୀ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର କ୍ଷମତା ବ enhance ିପାରେ |ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଭଲ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ସହିତ ସାମଗ୍ରୀ ବାଛିବା, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡର ନମନୀୟତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |

ସାରାଂଶରେ

ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ତାପମାତ୍ରା ପରିବେଶରେ କଠିନ-ଫ୍ଲେକ୍ସ ବୋର୍ଡର ଥର୍ମାଲ୍ କପଲିଂ ଏବଂ ଥର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେସନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଡିଜାଇନ୍, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଚୟନର ମିଶ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ |PCB ଲେଆଉଟ୍ ସମୟରେ ଥର୍ମାଲ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ଯତ୍ନର ସହ ବିଚାର କରି, ଉପାଦାନ ସ୍ଥାନିତିକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ତାପଜ ବିସ୍ତାର କ ques ଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାପଜ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ଯେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଠିନ-ଫ୍ଲେକ୍ସ କଠିନ PCB ଗୁଡିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |ବ electronic ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ବ continues ିବାରେ ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ-ଫ୍ଲେକ୍ସ କଠିନ PCB ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଏହି ତାପଜ ଆହ୍ address ାନର ସମାଧାନ କରିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅକ୍ଟୋବର -04-2023 |
  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ପଛକୁ