* transistorer genererer varme: Når transistorer fungerer, konverterer de elektrisk energi til nyttigt arbejde. Nogle af denne energi går imidlertid uundgåeligt tabt som varme. Denne varme kan være betydelig, især i applikationer med høj effekt.
* overskydende varme er skadelig: Overdreven varme kan skade transistoren, hvilket får den til at fungere eller mislykkes fuldstændigt. Høje temperaturer kan også påvirke transistorens ydelse, såsom at reducere dens effektivitet og ændre dens elektriske egenskaber.
* kølelegemer giver en løsning: En køleplade er et stykke metal designet til at absorbere og sprede varme væk fra transistoren. De arbejder ved at øge overfladearealet til varmeoverførsel, så varmen kan stråle ind i den omgivende luft eller føres væk til en anden komponent.
Sådan fungerer det:
1. Varmeoverførsel: Transistoren genererer varme, som derefter overføres til kølepladen gennem et termisk grænseflademateriale (TIM). Dette materiale, ofte termisk pasta eller en termisk pude, sikrer god kontakt og effektiv varmeoverførsel.
2. overfladeareal: Opvarmningens store overfladeareal giver varmen mulighed for hurtigt at sprede sig i det omgivende miljø.
3. ledning/konvektion: Varmen kan spredes gennem ledning (overførsel af varme gennem direkte kontakt med den omgivende luft) eller konvektion (varmeoverførsel gennem bevægelse af luftstrømme).
Kortfattet:
* Varmevask beskytter transistorer mod overophedning.
* De forlænger transistorens levetid og opretholder dens ydeevne.
* De er vigtige for applikationer med høj effekt, hvor varmeafledning er afgørende.
Du finder ofte kølevand i applikationer som strømforstærkere, motoriske controllere og skift af strømforsyninger.
Sidste artikelHvilke genstande har en elektrisk ladning?
Næste artikelHvordan bruges elektromagnetisk i dag?