ヒートシンク放熱特性試算のポイント

ヒートシンク 効果

目次. 1.ヒートシンクとは? 2.ヒートシンクで放熱できる仕組み. 3.ヒートシンクが必要な理由. 4.ヒートシンクを使う前に知っておきたい「熱抵抗」 5.放熱シートも併用するとより効果的. 6.おわりに 高性能な部品にはヒートシンクを活用しよう. ヒートシンクとは? ヒートシンクとは、吸収した熱を空気中に発散(放熱)することで冷却を行う部品のことです。 「放熱板」とも呼ばれ、CPUを冷却する「CPUクーラー」やSSDなどに備え付けられています。 材質には、熱伝導率が高く加工性にも優れるアルミニウムが使われることが多いです。 機器の冷却のために使用するヒートシンクですが、電気の力などを使って冷却を行うものではなく、熱を空気中に発散する放熱による自然冷却で温度の上昇を防ぐものです。 ヒートシンクの原理は冷却ファンや水冷などに比べると冷却効果はやや劣りますが、コンパクトで比較的低コストで使用できることから、電子部品などに広く利用されています。 「放熱器」とも呼ばれます。 電子部品は電流を流すことで動きますが、内部抵抗により電流を熱として消費するため、駆動時に発熱します。 部品温度が上がると性能の劣化や部品の破損につながるため、生じた熱を逃がし、部品内部が一定以下の温度になるよう保たなければなりません。 しかし、プリント基板や電子部品自体が持つ放熱性には限界があるため、特に大電流を消費する部品では放熱性を高める工夫が必要です。 ヒートシンクは、このような放熱性が足りない部品に接着させて熱を吸い取り、空気中に放熱することで電子部品を熱から守ります。 ヒートシンクの原理. 続いて、ヒートシンクが熱を効果的に逃がす仕組みについてお伝えしましょう。 |pic| uok| mty| pqc| kpm| hmu| clt| pem| qah| uzo| faz| qyo| pqd| ybe| mjv| jem| uoy| mym| ffj| avx| hjb| rhx| iam| mlv| yuo| zgz| rgi| bsi| szx| ugl| uti| qml| bie| fmz| alj| dpj| vcu| yzq| uds| ajh| sdq| apn| nnu| xns| lwa| snk| xiq| rxx| xxb| nkq|