Kuinka verkkokytkimen jäähdytysjärjestelmä toimii
Tieteen ja tekniikan jatkuvan löytämisen myötä myös elokuva- ja televisioteollisuus on muuttunut yksittäisestä monipuoliseksi. Verkkokytkimen syntyminen todistaa myös suuresti tieteen ja tekniikan jatkuvan kehityksen. Verkkokytkimestä on tullut ajan trendi, minkä ansiosta meidän on helppo katsella suosikkielokuviamme kotona. HD-digisovittimen resoluutio on kehittynyt 1080p:stä 4K:ksi, Kuitenkin verkkokytkimen lämmitysongelma kohdataan usein käytössämme. Hyvä lämmönpoisto on erittäin tärkeää laitteen toiminnan kannalta.

Laitteiston lämmönpoiston suhteen useimmat valmistajat ratkaisivat lämpöongelman lisäämällä rakenteen tilaa, avaamalla lisää lämmönpoistoaukkoja ja lisäämällä jäähdytyselementin tilavuutta. Laitteiden miniatyrisoinnin myötä korkean integroinnin vaatimukset ovat yhä korkeammat, eivätkä perinteiset lämmönpoistomenetelmät enää täytä vaatimuksia.
Lämpöä johtava PAD:
Lämmönjohtavaa PAD:ia käytetään täyttämään sirun ja jäähdyttimen välinen rako, jotta sirun lämpö ohjataan nopeasti jäähdytyselementtiin. Kytkimen työlämpötilan alentamiseksi ja sen toimimiseksi vakaasti.
Grafiittilevy alentaa kuoren lämpötilaa:
Lämmönlähteiden, kuten sirun, WiFi-moduulin ja virittimen, lämpö välittyy grafiittijäähdytyselementtiin lämpöä johtavan PAD:n kautta. Verkkokytkimen lämpösuunnittelussa grafiitti on yleensä kiinnitetty kuoren sisäpuolelle, ja grafiittijäähdytyselementti voi nopeasti laskea lämmönlähteen lämpötilaa.

Nanohiili-alumiinipuristettu jäähdytyselementti:
Suulakepuristettu nanohiilialumiininen jäähdytyselementti haihduttaa lämpöä säteilyn vaikutuksesta. Nanohiilijäähdytyselementti liitetään suoraan pääsirun tai muiden lämmönlähteiden päälle. Näiden lämmönlähteiden tuottamaa lämpöä säteilee nanohiilialumiinista suulakepuristettu jäähdytyselementti infrapunaaallon muodossa, mikä on trendi tuotteiden pienentämisessä ja kevyessä suunnittelussa tulevaisuudessa.







