ছিলিকন ফেন বৰ্ডসমূহে একক গুণৰ জৰিয়তে নহয়, বৰঞ্চ ইয়াৰ বস্তুগত প্ৰকৃতি, অণুগাঁথনি আৰু বৃহৎস্কোপিক ডিজাইনৰ সংযুক্ত প্ৰভাৱৰ ফলত একেধৰণৰ তাপ পৰিবাহীতা লাভ কৰিব পাৰে। আমি ইয়াক এটা দক্ষ "তাপ বিতৰণ আৰু স্থানান্তৰ ব্যৱস্থা" হিচাপে বুজিব পাৰো।
তলত দিয়া চাৰিটা মূল ব্যৱস্থা আছে যাৰ দ্বাৰা ই একেধৰণৰ তাপ পৰিবাহীতা লাভ কৰে:
1. উপাদানৰ ভেটি: ছিলিকন ৰবৰৰ অন্তৰ্নিহিত তাপ পৰিবাহী পথ নিজেই
মূল তাপ পৰিবাহীতা:
প্ৰথমতে, ফেন বৰ্ড বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চিলিকন ৰবৰটো নিজৰ বাবেই কোনো ইনচুলেটৰ নহয়। উৎপাদনৰ সময়ত, এলুমিনা, ব'ৰন নাইট্ৰাইড বা জিংক অক্সাইডৰ দৰে তাপ পৰিবাহী ভৰোৱা সামগ্ৰীসমূহ পূৰ্ব-মিশ্ৰিত কৰা হয়।
তাপীয় স্থিৰতা:
ছিলিকনে -৬০ ডিগ্ৰীৰ পৰা ২০০ ডিগ্ৰীৰ বহল উষ্ণতাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত সুস্থিৰ কাৰ্য্যক্ষমতা বজাই ৰাখিব পাৰে, অৰ্থাৎ উষ্ণতাৰ উঠা-নমাৰ বাবে তাপ পৰিবাহী পথ বিফল নহ'ব।
2. মূল ৰহস্য: নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য কোষৰ গঠন - এটা "হিট ফ্ল' নেটৱৰ্ক" গঠন কৰা।
ফেন বৰ্ড আৰু কঠিন বৰ্ডৰ মাজত তাপ পৰিবাহী ব্যৱস্থাৰ এইটোৱেই আটাইতকৈ মৌলিক পাৰ্থক্য।
সমজাতীয় বিতৰণ:
উচ্চ-গুণগত ছিলিকন ফেন বৰ্ডত মিহি, একেধৰণৰ আৰু বন্ধ-কোষ কোষৰ গঠন থাকে। এই ছিদ্ৰবোৰ আড়ম্বৰহীন নহয় কিন্তু মৌচাকৰ দৰে পদাৰ্থটোৰ অন্তৰ্ভাগত সমানে বিতৰণ কৰা হয়।
এটা তিনিটা-মাত্ৰিক তাপ পৰিবাহী নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰা:
কল্পনা কৰক যে এটা কঠিন তাপ পৰিবাহী ছিলিকন পেডৰ পৰা অহা তাপ এটা কঠিন সমতলৰ কাষেৰে কৰা হয়। ফেন বৰ্ডত কোষবোৰৰ বেৰবোৰ নতুন তাপ পৰিবাহী পথত পৰিণত হয়। এই আন্তঃসংযোগী ফুটা বেৰবোৰৰ কাষেৰে একেলগে তাপক পদাৰ্থটোৰ দৈৰ্ঘ্য, প্ৰস্থ আৰু বেধৰ তিনিটা মাত্ৰাত স্থানান্তৰিত কৰিব পাৰি, যাৰ ফলত তিনিটা-মাত্ৰিক আৰু নেটৱৰ্কযুক্ত তাপ বিতৰণ ব্যৱস্থা গঠন হয়। এইটো একক-লগ দলঙৰ শৃংখলা উন্নীত কৰাৰ দৰে উচ্চ দলঙৰ এটা ক্ৰিছক্ৰছিং নেটৱৰ্কত, তাপ প্ৰাকৃতিকভাৱে অধিক দ্ৰুত আৰু সমানে বিয়পাই দিব পাৰে।

3. আন্তঃপৃষ্ঠ কী: চমৎকাৰ কোমলতা আৰু সংকোচন ক্ষমতা - "শূন্য ব্যৱধান" যোগাযোগ
তাপৰ উৎসৰ পৰা তাপৰ দ্বাৰা ফেন বৰ্ডত দক্ষতাৰে প্ৰৱেশ কৰিব পৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ।
ভৰোৱাৰ ভৰোৱা:
আনকি আটাইতকৈ মসৃণ পৃষ্ঠও অণুবীক্ষণিক স্তৰত অসমান যেন লাগে। যদি পদাৰ্থটো কঠিন হয়, তেন্তে ইয়াৰ আৰু তাপৰ উৎস আৰু তাপৰ অপচয়ৰ পৃষ্ঠৰ মাজত বৃহৎ পৰিমাণৰ বায়ুৰ ব্যৱধান থাকিব। বায়ু তাপৰ এটা দুখীয়া পৰিবাহী, যিয়ে এক বিশাল "যোগাযোগ তাপ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা" গঠন কৰিব।
সংস্পৰ্শ হ্ৰাস কৰক তাপ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা:
ছিলিকন ফেন বৰ্ড অতি কোমল আৰু সামান্য চাপত উল্লেখযোগ্য সংকোচন বিকৃতিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে। ই এই মাইক্ৰ'-অসম আৰু মেক্ৰ'-সমাবেশ টোলাৰেন্সক কোমল হাতৰ দৰে নিখুঁতভাৱে পূৰণ কৰিব পাৰে, আৱদ্ধ বায়ুক চেপি উলিয়াই। এইদৰে তাপৰ উৎসৰ পৃষ্ঠৰ পৰা বাধা নোহোৱাকৈ ফেন বৰ্ডৰ "হিট কণ্ডাকচন নেটৱৰ্ক"ত তাপ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি, আৰু তাৰ পিছত নেটৱৰ্কৰ পৰা সমগ্ৰ উত্তাপিত পৃষ্ঠলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব পাৰে।
4. সামগ্ৰিক প্ৰভাৱ: তাপৰ "সমান্যকাৰী"
ওপৰৰ তিনিটা পইণ্টৰ সংমিশ্ৰণেৰে, চিলিকন ফেন বৰ্ডখন "হিট বাফাৰ পুল" বা "ইকুৱেলাইজাৰ"ৰ দৰে:
1.দক্ষ শোষণ:
গৰম ঠাইৰ পৰা (যেনে ৰেজিষ্টেন্স তাঁৰ) কম সংস্পৰ্শৰ তাপ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা থকা আন্তঃপৃষ্ঠৰ মাজেৰে ফেন বৰ্ডত তাপ দ্ৰুতভাৱে "শোষণ" কৰা হয়।
2.Three-মাত্ৰিক প্ৰসাৰণ:
তাপ প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ই সমানে বিতৰণ কৰা তিনিটা-মাত্ৰিক কোষৰ নেটৱৰ্কৰ মাজেৰে সকলো দিশতে দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰে।
3.ইউনিফৰ্ম মুক্তি:
শেষত, তাপক "পইণ্ট" বা "লাইন" তাপৰ উৎসৰ পৰা একেধৰণৰ "পৃষ্ঠ" তাপৰ উৎসলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় আৰু মসৃণভাৱে মুক্ত কৰা হয়।
এটা বিনামূলীয়া নমুনা লওক। আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক এতিয়াই
