最も一般的なベイパーチャンバーヒートシンク構成では、熱源はベイパーチャンバーの下側中央部分と、上面に取り付けられたフィン付きヒートシンクに直接接触します。
パイオニアサーマルの銅ヒートシンクは、強度が高いため、航空および航空宇宙エンジンの燃焼室部品の製造に広く使用されていました。
パイオニアサーマルのCOB LEDヒートシンクの利点 より高い効率、より低いエネルギー損失、より安定した特性 システムの温度を下げて、より効果的に熱を放出します LEDストリップライトとハイパワーLEDランプ用に特別に設計されています 優れた放熱性と長寿命 表面抵抗の低減と冷却性能の延長
パイオニアサーマルヒートシンクメーカーは、液体および水のコールドプレートの熱設計、構造設計、配管アセンブリ設計、およびワンストップの補足サービスを提供しています。
銅ヒートシンクは、Raspberry Piの熱を起こしやすい電子部品の熱を放散するデバイスです。ヒートシンクにはサーマルグリースが付属しています。使用中は、電子部品をRaspberry PiのCPUとGPUに直接接着する必要があります。
ヒートシンク効率の決定要因ヒートシンク効率に関する主な理由は次のとおりです。ヒートシンクの材質、ヒートシンクのヒートパイプ、ヒートシンクの構造。
ヒートシンクの選び方を知りたい場合は、この記事を読んでください。
ヒートシンクのメーカーを選択する前に、この記事をお読みください。
今日、私たちの身の回りの電子製品はますます多様化しています。寸法の要件を満たし、放熱効果を損なわないヒートシンクを作るには、どのような材料を選択できますか?今日、カスタムヒートシンクに使用されるいくつかの一般的な材料について学びましょう。
データセンターにおける相変化液冷プレート技術の使用は、大規模な省エネと排出削減の達成、サーバールームの稼働率の向上という点で、通信業界全体にとって優れた技術的利点があり、幅広い応用の見通しがあります。
アルミニウム押出プロセスは、アルミニウム押出機の強力な押出下で高温軟化アルミニウムインゴットをアルミニウム押出モデルを流れさせ、必要な形状に従って押出ヒートシンクを形成することです。
摩擦撹拌溶接は摩擦溶接法の新開発であり、さまざまな溶接能力の貧弱な非鉄金属やその他の材料に信頼性の高い接合が可能です。
真空ろう付けは液相プロセスであり、溶融した金属フィラーが毛細管現象によって隣接する表面間の隙間に引き込まれます。真空ろう付けとは、ろう付けプロセスが真空状態で行われることを意味します。
組み込みシステムヒートシンクはどこにでも存在します。知らず知らずに使う人がほとんどです。優れた点は、組み込みシステムのヒートシンクがユーザーに見えず、豊富な経験を提供することです。Pioneer Thermal は、アプリケーション固有の冷却システムの専門企業として、産業用コンピューターのアクティブおよびパッシブ冷却のための新しいヒートシンク ソリューションを常に開発しています。
17年間ヒートシンク設計メーカーとして、パイオニアサーマルは放熱性能を向上させるためのヒートシンクの設計方法を共有します。