Kuidas kodused sideseadmed soojust hajutavad?
1. Ruuter
Ruuter koosneb peamiselt mälust, toiteallikast, edastuskandjast (st kaablist), CSU/DSU-st, tarnija'kandjast, CPU-st, liidesest, moodulist jne. Töösageduse ja töövõime suurenemisega intensiivsusega, aga ka kulude ja ruumi kokkuhoiu eesmärgil jäävad ruuteritootjate toodetud ruuterid järjest väiksemaks. Antud juhul on inseneridele enim peavalu tekitanud soojuse hajumise probleem. Ruuteri lahendamiseks Ruuterite termilises disainis kasutavad insenerid tavaliselt soojust juhtivaid silikoonlehti koos kestaga soojuse hajutamiseks. Soojusjuhtivus on 2,0 W/mk; ShoreC katse kõvadus 35 kraadi; kõrge temperatuuritaluvus, stabiilne töö -40 ~ 200 ℃ keskkonnas, hea isolatsioon ja kokkusurutavus; ja keskkonnakaitsenõuetele vastav soojusjuhtiv silikoonlehe lahendus võib vastata nõuetele. Kliendi toote kasutamise nõuded.

2. Võrgu digiboks
Digitaalse video konversiooniboks, mida tavaliselt nimetatakse digiboksiks või digiboksiks, on seade, mis ühendab teleri välise signaaliallikaga. See võib teisendada tihendatud digitaalsignaali telesisuks ja kuvada seda teleris. Signaalid võivad pärineda juhtmega kaablitest, satelliitantennidest, lairibavõrkudest ja maapealsetest saadetest. Lisaks piltidele ja helidele, mida analoogtelevisioon suudab pakkuda, on digiboksi vastuvõetav sisu võimeline vastu võtma ka digitaalset sisu, sealhulgas elektroonilisi saatekavasid, Interneti-veebilehti, subtiitreid jne. Võimaldab kasutajatel vaadata digitelevisiooni saateid olemasolevates telerites ning korraldada interaktiivset digitaalset meelelahutust, haridust ja äritegevust Interneti kaudu. Nüüd läheb inimeste'. elatustase aina paremaks ja inimeste'. elu muutub aina rikkamaks ja rikkamaks. Võrgutelevisiooni digiboksid Selle ajastu esilekerkivad tooted on mugavus, mood, trend ja tulevik.
Praegu on turul olevate digibokside kvaliteet ebaühtlane ja enamik neist on lihtsa ehitusega. Suvel kasutades on digiboksis lihtsam palju soojust tekitada. Digiboksi kasutamise ajal tekkiv suur soojushulk mõjutab igapäevast kasutamist, mille tulemuseks on ebastabiilsed videosignaalid. Isegi digiboks põleb maha, tekitades kodudes turvariske ning üldise digiboksi ventilaatorisse koguneb kerge tolm.
Digiboksi korpuse sisestruktuuris on digiboksi välissein varustatud signaali väljundliidesega ja digiboksi välissein toiteliidesega. Seal on ventilaatori piduri mootor, digiboksi korpuse paremale küljele on paigutatud karbi korpus, karbi korpuse ülaossa on soojusjuhtivusega kate, soojusjuhtivusega vasktoru on kindlalt ühendatud digiboksi korpuse ülaosaga. soojusjuhtivusega kate, esimene veepaak on kindlalt ühendatud karbi korpuse ühe küljega ja esimese veepaagi üks külg on fikseeritud. Lüliti on ühendatud, esimese veepaagi üks külg on fikseeritud pihustuspeaga, karbi korpuse teine külg on ühendatud teise veepaagiga, soojust juhtiva vasktoru kaks külge on vastavalt kinnitatud ribidega, digiboksi korpuse parem välissein on varustatud soojuseralduspordiga ja digiboksi korpus Alumine külgpind on varustatud esimese liigutatava lukuga, digiboksi korpuse alumine külgpind on varustatud teise liigutatava pandlaga ja digiboksi korpuse üks ots on kindlalt ühendatud antenniga.
Samal ajal on kolm digiboksi ventilaatorit ja ventilaatorid on soojustjuhtival vasktorul ühtlaselt paigutatud nii, et sümmeetriateljeks on soojusjuhtiva vasktoru parema külje keskpunkt. Karbi korpuse põhi on fikseeritult paigutatud digiboksi korpusele ja deflektorplaat on ümber karbi korpuse. Soojust juhtiva katte läbimõõt on kolm kuni viis sentimeetrit ning soojust juhtiva katte põhja külge on kinnitatud ventilaator. Düüs on paigutatud ventilaatori ülaosa keskele ja düüsid on peente aukudega ühtlaselt jaotunud.
Kui digiboksi kasutatakse aastaringselt kõrge temperatuuriga piirkonnas, ei piisa ainult ventilaatorile lootmisest soojuse hajutamiseks. Seetõttu reformivad paljud võrgu digiboksi tootjad digiboksi sisse paigaldatud ventilaatorit, sealhulgas soojuse hajutamise meetodeid, soojusjuhtivusmaterjale jne, et lahendada põhimõtteliselt probleem, et digiboks ei saa pidevalt töötada. Probleem.
Soojust juhtiv silikoonleht on pehme, soojust juhtiv ja isoleeriv, eriti hea kokkusurutavus, paksust saab kohandada erinevate digibokside ruumivahemikuga ning juhitavus on hea. Üldiselt võib öelda, et kui elektriseadmete (nt induktsioonpliidid, riisipliidid, digiboksid, mikrolaineahjud jne) tekitatud soojust ei suudeta õigel ajal eksportida, on elektriseadmete ühendustemperatuur liiga kõrge, mis mõjutab toote elutsükkel, kasutamise tõhusus ja stabiilsus. Jõudlus ja seos elektriühenduse temperatuuri, töötõhususe ja eluea vahel. Digiboks edastab kiibi soojuse kestale läbi soojust juhtiva silikoonlehe ja hajutab soojust loomuliku konvektsiooni teel, nii et pole vaja karta digiboksi põletamise pärast, kuna kest on liiga kuum. Kasutage digiboksi peamise IC- või kõrge temperatuuriga komponendi ja jahutusradiaatori või digiboksi kesta vahel pehmet soojusjuhtivat silikoonlehte, mis võib temperatuuri umbes 18 kraadi võrra vähendada.
Soojust juhtiv silikoonleht täidab õhuvahe kütteelemendi ja jahutusradiaatori või metallaluse vahel. Soojust juhtiva silikoonlehe paindlikkus ja elastsus võimaldab seda kasutada väga ebatasaste pindade katmiseks. Soojus juhitakse eraldi seadmest või kogu PCB-lt metallkestale või difusioonplaadile, parandades seeläbi kütteelektroonika komponendi efektiivsust ja kasutusiga. Soojust juhtiva silikoonlehe paigaldamine digiboksile võimaldab sellel kiiremini soojust hajutada ja seega on tootel pikem kasutusiga.







