με την ταχεία ανάπτυξη ηλεκτρονικών συσκευών υψηλής συχνότητας και υψηλής ταχύτητας και τεχνολογίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, η συνολική πυκνότητα ισχύος των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων έχει αυξηθεί σημαντικά ενώ το φυσικό μέγεθος γίνεται όλο και μικρότερο και η πυκνότητα ροής θερμότητας έχει επίσης αυξηθεί, άρα η υψηλή θερμοκρασία περιβάλλον θα επηρεάσει αναπόφευκτα την απόδοση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, κάτι που απαιτεί πιο αποτελεσματικό θερμικό έλεγχο τους. Ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος της απαγωγής θερμότητας των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων είναι το επίκεντρο σε αυτό το στάδιο. Αυτό το έγγραφο παρέχει επομένως μια σύντομη ανάλυση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη διάχυση της θερμότητας από ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
Το πρόβλημα της αποτελεσματικής απαγωγής θερμότητας από ηλεκτρονικά εξαρτήματα επηρεάζεται από τις αρχές της μεταφοράς θερμότητας καθώς και από τη μηχανική των ρευστών. Η απαγωγή θερμότητας των ηλεκτρικών εξαρτημάτων είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας λειτουργίας των ηλεκτρονικών συσκευών, η οποία με τη σειρά της εγγυάται τη θερμοκρασία λειτουργίας και την ασφάλειά τους και περιλαμβάνει διάφορες πτυχές όπως η απαγωγή θερμότητας και τα υλικά. Οι κύριοι τρόποι απαγωγής της θερμότητας σε αυτό το στάδιο είναι οι φυσικοί, εξαναγκασμένοι, υγροί, ψύξη, εκκένωση, σωλήνες θερμότητας και άλλες μέθοδοι.
Η μέθοδος φυσικής απαγωγής θερμότητας ή ψύξης γίνεται υπό φυσικές συνθήκες, χωρίς να δέχεται καμία εξωτερική βοηθητική ενεργειακή επίδραση, μέσω των τοπικών συσκευών παραγωγής θερμότητας στο περιβάλλον περιβάλλον απαγωγής θερμότητας με τον τρόπο ελέγχου της θερμοκρασίας, ο κύριος τρόπος της είναι η θερμική αγωγιμότητα, η μεταφορά και η ακτινοβολία. μέθοδος συγκέντρωσης, και η κύρια εφαρμογή είναι η μεταφορά και η φυσική μεταφορά με διάφορους τρόπους. Οι μέθοδοι φυσικής απαγωγής θερμότητας και ψύξης χρησιμοποιούνται κυρίως σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα με απαιτήσεις ελέγχου χαμηλής θερμοκρασίας, συσκευές με σχετικά χαμηλή πυκνότητα ροής θερμότητας και συσκευές και εξαρτήματα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ερμητικά σφραγισμένες και πυκνά συναρμολογημένες συσκευές όπου δεν απαιτείται άλλη τεχνολογία ψύξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η ικανότητα απαγωγής θερμότητας είναι σχετικά χαμηλή, τα χαρακτηριστικά των ίδιων των ηλεκτρονικών συσκευών χρησιμοποιούνται για την αύξηση της θερμικής ή ακτινοβολίας τους με την γειτονική ψύκτρα και η φυσική μεταφορά βελτιστοποιείται με τη βελτιστοποίηση της δομής, ενισχύοντας έτσι τη θερμότητα ικανότητα διασποράς του συστήματος.
Οι μέθοδοι εξαναγκασμένης απαγωγής θερμότητας ή ψύξης είναι ένας τρόπος για να επιταχυνθεί η ροή του αέρα γύρω από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μέσω ανεμιστήρων και άλλων μέσων για την απομάκρυνση της θερμότητας. Αυτή η μέθοδος είναι απλή και βολική και έχει σημαντικό αποτέλεσμα εφαρμογής. Στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, εάν ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος ώστε να επιτρέπει τη ροή του αέρα ή να εγκαταστήσετε ορισμένες εγκαταστάσεις ψύξης, αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί. Στην πράξη, οι κύριοι τρόποι βελτίωσης αυτής της μεταφοράς θερμότητας είναι οι εξής: να αυξηθεί κατάλληλα η συνολική περιοχή απαγωγής θερμότητας και να παραχθεί ένας σχετικά μεγάλος συντελεστής μεταφοράς θερμότητας στην επιφάνεια της ψύκτρας.
Στην πράξη, χρησιμοποιείται ευρέως ο τρόπος αύξησης της επιφάνειας του ψυγείου. Στη μηχανική, κυρίως μέσω των πτερυγίων διευρύνεται η επιφάνεια του ψυγείου, ενισχύοντας έτσι το φαινόμενο της μεταφοράς θερμότητας. Η λειτουργία απαγωγής θερμότητας με πτερύγια μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικές μορφές εξαρτημάτων εναλλάκτη θερμότητας που εφαρμόζονται στην επιφάνεια ορισμένων ηλεκτρονικών συσκευών που καταναλώνουν θερμότητα καθώς και στον αέρα. Η εφαρμογή αυτής της λειτουργίας μειώνει τη θερμική αντίσταση της ψύκτρας και επίσης ενισχύει το αποτέλεσμα απαγωγής της θερμότητας. Για κάποια σχετικά μεγάλη ηλεκτρονική περίοδο ισχύος, μπορεί να εφαρμοστεί στον αέρα με τη μορφή διαταραχής του τρόπου αντιμετώπισης, μέσω της ψύκτρας για να αυξηθεί η αεροτομή, στην επιφάνεια του πεδίου ροής της ψύκτρας για να προκληθεί διαταραχή βελτίωση της επίδρασης της μεταφοράς θερμότητας.
Η εφαρμογή υγρής ψύξης σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα είναι μια μέθοδος απαγωγής θερμότητας που βασίζεται στο σχηματισμό τσιπ και εξαρτημάτων τσιπ. Η υγρή ψύξη μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικούς τρόπους: άμεση ψύξη και έμμεση ψύξη. Έμμεση υγρή ψύξη είναι η εφαρμογή υγρού ψυκτικού σε άμεση επαφή με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, μέσω ενός συστήματος ενδιάμεσων μέσων, χρησιμοποιώντας μονάδες υγρού, θερμικές μονάδες, μονάδες ψεκασμού υγρού και υγρά υποστρώματα για τη μεταφορά της θερμότητας μεταξύ των εκπεμπόμενων εξαρτημάτων. Η μέθοδος άμεσης ψύξης υγρού, η οποία μπορεί επίσης να ονομαστεί ψύξη με εμβάπτιση, είναι να φέρει το υγρό σε άμεση επαφή με τα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, απορροφώντας θερμότητα μέσω του ψυκτικού και μεταφέροντάς το μακριά, κυρίως σε συσκευές με σχετικά υψηλή χύδην πυκνότητα απαγωγής θερμότητας ή σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας.

