Dongguan AMG Electronics CO., LTD

Dongguan AMG Electronics CO., LTD

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να εφαρμόσετε το θερμικό τζελ;

2024 12/25

Αναρωτιέστε ακόμα τον σωστό τρόπο χρήσης του θερμικού πηκτή;
Κάθε φορά που εφαρμόζουμε θερμική αγώγιμη κόλλα σε ηλεκτρονικές συσκευές, είναι πάντα αδύνατο να εφαρμοστεί σωστά η θερμική αγώγιμη κόλλα, επειδή πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή θερμικής αγώγιμης συγκολλητικής ουσίας οδηγεί σε κακή θερμική αγωγιμότητα των ηλεκτρονικών συσκευών ή πολύ λίγη επίστρωση οδηγεί σε έλλειψη θερμικής Η αγωγιμότητα ή η εφαρμογή πάρα πολλά μπορεί να προκαλέσει τη διαρροή της θερμικής πάστα.
Πώς λειτουργεί το Thermal Gel;
Το θερμικά αγώγιμο πήκτωμα με πολυσιλοξάνιο ως κύριο συστατικό, συμπληρωμένο από υψηλά θερμικά αγώγιμα πληρωτικά, έχει τις ιδιότητες των μη τοξικών, άοσπων και μη φορτωτικών. Τα πλήρωσης πάστα σιλικόνης είναι λεπτές σκόνες. Το λάδι σιλικόνης εξασφαλίζει κάποια ρευστότητα και τα πληρωτικά μπορούν να γεμίσουν το μικρό χάσμα μεταξύ της CPU και του ψύκτρα πρέπει να εξασφαλίσει τη αγωγιμότητα θερμότητας, επειδή το λάδι σιλικόνης έχει χαμηλή ευαισθησία στη θερμοκρασία, δεν θα πυκνώσει σε χαμηλή θερμοκρασία και δεν θα γίνει λεπτότερο Υψηλή θερμοκρασία και δεν χρησιμοποιεί θερμική αγώγιμη κόλλα για να γεμίσει το χάσμα μεταξύ του θερμαντήρα και του καλοριφέρ. Για να βελτιωθεί το αποτέλεσμα ψύξης.
Ποιες είναι οι δημοφιλείς μεθόδους εφαρμογής θερμικής γέλης στην αγορά σήμερα;
Τώρα μερικοί άνθρωποι πιέζουν μια μικρή θερμική αγώγιμη κόλλα στην επιφάνεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στη συνέχεια πιέζουν τη θερμική αγώγιμη κόλλα με πίεση θερμότητας για να την εφαρμόσουν. Άλλοι χρησιμοποιούν εργαλεία, όπως ξύστρες, δάχτυλα ή εφαρμόζουν απευθείας με γυμνά χέρια. Ωστόσο, εάν λειτουργούν πολλά άτομα, είναι εύκολο να το προκαλέσει ομοιόμορφα, γεγονός που προκαλεί προσκόλληση σε αυτό. Αλλά τώρα όλα έχουν επιλυθεί. Εξοπλίσαμε πολλές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή θερμικών αγώγιμων συγκολλητικών ουσιών και τελικά εξετάσουμε τη σωστή μέθοδο εφαρμογής.
Ο καλύτερος τρόπος για να εφαρμόσετε θερμικό τζελ:
Η κύρια λειτουργία της θερμικής αγώγιμης κόλλας είναι να γεμίσει το χάσμα μεταξύ της ηλεκτρονικής συσκευής και του ψύκτου, έτσι ώστε να είναι πιο λεπτή η επίστρωση, τόσο καλύτερη είναι η επίδραση. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι όσο περισσότερο εφαρμόζετε, τόσο καλύτερο είναι το φαινόμενο ψύξης. Οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι επικαλυμμένες με παχιά στρώματα, τόσο παχύτερη είναι η θερμική αγωγιμότητα, τόσο πιο φτωχότερη είναι, και μπορεί να εμφανιστεί φυσαλίδες αέρα, πράγμα που επηρεάζει τη θερμική αγωγιμότητα.
Κατά την εφαρμογή του θερμικού πηκτή, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο για να το εφαρμόσετε. Κατά τη λειτουργία, εφαρμόστε κάποια θερμική πάστα στην άκρη της ηλεκτρονικής συσκευής και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα ξύστρα για να την εξαπλωθεί ομοιόμορφα προς μία κατεύθυνση αρκετές φορές, εφόσον η επιφάνεια του επεξεργαστή καλύπτεται ομοιόμορφα με θερμική πάστα.
Είναι καλύτερο να μην εφαρμόσετε τη θερμική αγώγιμη κόλλα με το χέρι, επειδή είναι εύκολο να προκαλέσετε ανομοιόμορφη εφαρμογή με το χέρι. Πιστεύω ότι κανείς δεν θέλει να αφήσει τα χέρια τους να χρωματίζονται με θερμική αγώγιμη κόλλα.
Διάφοροι τρόποι εφαρμογής θερμικού πηκτή:
1. Μέθοδος πέντε σημείων
Μπορείτε να μεγιστοποιήσετε την εξάπλωση της θερμικής πάστα εφαρμόζοντας πέντε κουκκίδες θερμικής πάστα στα ηλεκτρονικά και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την πίεση της ψεκασμού για να εφαρμόσετε την πάστα. Αυτή η μέθοδος είναι ανώτερη από τη μέθοδο ενός σημείου.
2. Μία μέθοδος σημείου
Τοποθετήστε μια σταγόνα θερμικής πάστα στο κέντρο των ηλεκτρονικών και χρησιμοποιήστε την πίεση της ψεκασμού για να την εξαπλωθεί. Αυτό φαίνεται να εμποδίζει την εφαρμογή της θερμικής πάστα. Το μειονέκτημα είναι ότι η θερμική πάστα δεν καλύπτει εντελώς όλες τις γωνίες.
3. X Μέθοδος
Στο κέντρο των ηλεκτρονικών ειδών, τραβήξτε ακτίνες Χ με θερμική πάστα και απλώστε την ομοιόμορφα με την πίεση της ψύξης. Αυτή η μέθοδος εξασφαλίζει ότι οι περισσότερες περιοχές των ηλεκτρονικών καλύπτονται με θερμική πάστα.
4. Μέθοδος περιστροφής
Στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, χρησιμοποιήστε τη θερμική πάστα για να περιστρέψετε και να συμπιέσετε τη θερμική πάστα και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την πίεση του καλοριφέρ για να το αποσπάσετε, έτσι ώστε η θερμική πάστα να μπορεί να καλύψει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο μεγαλύτερο βαθμό. Το μειονέκτημα είναι ότι είναι εύκολο να προκαλέσει υπερχείλιση θερμικής πάστα.
5. Εφαρμόστε με το Applicator
Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο όπως μια θερμική πάστα, κάρτα ή χαρτόνι ως εφαρμοστή, εφαρμόστε την θερμική πάστα σε όλες τις γωνίες, προσέχοντας να μην επιτρέψετε στη θερμική πάστα να διαρρεύσει σε άλλες περιοχές.
Τι πρέπει να δώσω προσοχή όταν χρησιμοποιώ θερμικό τζελ;
1. Προσέξτε όταν εφαρμόζετε θερμική αγώγιμη κόλλα. Μετά από όλα, η εφαρμογή της θερμικής αγώγιμης κόλλας εξακολουθεί να είναι μια πολύ λεπτή δουλειά. Εάν δεν είστε προσεκτικοί, η θερμική αγώγιμη κόλλα μπορεί να διαρρεύσει από τα ηλεκτρονικά, προκαλώντας την κάλυψη της απόρριψης άλλων περιττών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
2. Δεν είναι καλό να εφαρμόζουμε πάρα πολύ, και δεν είναι καλό να εφαρμόζουμε πολύ λίγα. Εάν η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν είναι διεξοδική, θα επηρεάσει τη συνολική απόδοση του θερμικού αγώγιμου πηκτώματος.
3. Για να επιλέξετε ένα κατάλληλο θερμικό αγώγιμο κόλλα, η θερμική αγώγιμη κόλλα με πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή συνεκτική δύναμη δεν είναι καλή. Μόνο η θερμική αγώγιμη κόλλα με μέτρια συνεκτική δύναμη είναι κατάλληλη για την επικάλυψη να ασκεί την καλύτερη θερμική αγωγιμότητα.
4. Μην αγοράζετε θερμικές συγκολλητικές ουσίες χαμηλής ποιότητας, καθώς η απόδοση των προϊόντων χαμηλής ποιότητας δεν μπορεί να εγγυηθεί.
Γιατί να εφαρμόσετε ομοιόμορφα τη θερμική γέλη;
Η θερμικά αγώγιμη συγκολλητική χρήση χρησιμοποιείται στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η διάχυση θερμότητας του επεξεργαστή, γεμίζει το χάσμα μεταξύ της CPU και της ψύκτλας και κάνει τις δύο επαφές πιο στενά για να διαλύσει τη θερμότητα.
Ο αέρας είναι ένας φτωχός αγωγός θερμότητας. Εάν ο ψύκτης δεν βρίσκεται σε πλήρη επαφή με την CPU, θα προκαλέσει κακή διάχυση θερμότητας. Επομένως, απαιτείται θερμική αγώγιμη κόλλα για την αφαίρεση του αέρα. Η ίδια η θερμική αγώγιμη κόλλα έχει καλή θερμική αγωγιμότητα και η λειτουργία της είναι να βοηθήσει τη διάχυση της θερμότητας.
Μπορεί πάρα πολύ θερμική ζημιά σε ζημιά από θερμική γέλη;
Η απόρριψη θερμότητας από την CPU στον ψύκτρα πρέπει να περάσει από πολλούς δεσμούς, επειδή η σύνδεση μεταξύ της μέσης του καλύμματος της CPU και του ψύκτρα δεν είναι πολύ σφιχτή, οπότε η επίδραση διάχυσης θερμότητας δεν είναι πολύ καλή. Η εφαρμογή της θερμικής αγώγιμης κόλλας μπορεί να λύσει αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα.
Αν και η θερμικά αγώγιμη κόλλα έχει θερμική αγωγιμότητα, εφαρμόζεται η λιγότερο θερμικά αγώγιμη κόλλα, τόσο το καλύτερο. Οι θερμικά αγώγιμες πηκτές είναι στην πραγματικότητα λιγότερο αγώγιμες από τα μεταλλικά υλικά, ειδικά σε σύγκριση με τις ψύκτες θερμότητας από χαλκό και αλουμίνιο.
Ως εκ τούτου, η διάχυση της θερμότητας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού βασίζεται κυρίως σε μεταλλικές ψύκτες θερμότητας, συμπληρωμένο από θερμικά αγώγιμες συγκολλητικές ουσίες, οπότε η εφαρμογή των θερμικά αγώγιμων συγκολλητικών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτή και ομοιόμορφα κατανεμημένη. Αφού εγκατασταθούν οι ψύκτες θερμότητας, απαιτείται μια κατσαρόλα για να γεμίσει πλήρως τα κενά με το θερμικά αγώγιμο συγκολλητικό. Κάντε τη θερμότητα να διεξάγει θερμότητα καλύτερα.
συμπεράσματα
Τελικά, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να εφαρμοστεί μέχρι στιγμής η θερμική αγώγιμη κόλλα είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο για την εφαρμογή του. Αυτή η μέθοδος μπορεί να αποτρέψει την ανομοιογενή εφαρμογή θερμικής αγώγιμης κόλλας και την εμφάνιση προβλημάτων διαρροής νερού.
Εάν εξακολουθείτε να εφαρμόζετε τη θερμική πάστα με το χέρι, συνιστούμε θερμά να αλλάξετε αυτό το αμέσως και να χρησιμοποιήσετε εργαλεία για να εφαρμόσετε θερμική πάστα.
Συνοπτικά, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να εφαρμοστεί η θερμική αγώγιμη κόλλα είναι να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία για την εφαρμογή του, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει την ανομοιογενή εφαρμογή και τη διαρροή θερμικής αγώγιμης κόλλας.