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PCB 溫度過高怎么辦?

每當電流流過電子元件時,熱負荷就會增加。電子元件產生的熱量將根據電路設計、功率量和設備特性而有所不同。

盡管 PCB 可以處理一些熱量,但過高的溫度會導致一些重大問題。過熱對 PCB 的一些 負面影響 包括電路線路中斷、組件氧化、結構完整性損失和材料膨脹率不兼容。這些影響會導致 PCB 的性能下降。如果 PCB 長時間暴露在過多的熱量下,PCB 將開始出現故障,甚至可能完全失效,從而對 PCB 造成永久性損壞。

散熱技術 
由于過熱會導致一些重大問題,因此您可能希望您的 PCB 具有散熱特性。當您想從 PCB 上散熱時,您可以依靠幾種不同的散熱技術。例如,添加散熱器和冷卻風扇可能是一種很好的散熱方式。 
1.添加冷卻風扇和散熱器 
散熱器是具有大表面的導熱金屬部件,PCB設計人員通常使用它們來散熱。通常,這些部件連接到發熱組件,如開關設備。安裝后,散熱器將允許組件將熱量傳遞到其他區域并在散熱器大表面上散發熱量。 
除了在您的 PCB 和設備中的其他組件中使用散熱器外,您還可以添加冷卻風扇。這些風扇向您的設備中添加一股冷空氣,以快速帶走熱量并阻止熱量積聚。通常,冷卻風扇用于大電流電源,因為它們有助于更有效和更快地散熱。
2.利用厚銅跡線 
當您需要用于大功率應用的 PCB 時,添加厚重的銅跡線通常是正確的選擇。通過使用厚銅跡線,熱量將具有更大的熱量分布和散熱表面。 
3.投資熱管 
如果您將 PCB 安裝在空間有限的緊湊型設備中,熱管可以幫助 PCB 散熱。這些管道有助于吸收液體的熱量,例如少量的氨、水、丙酮或氮氣。流體吸收熱量后,管道將釋放蒸汽。這種蒸汽沿管道向下流動,直到到達冷凝器,然后冷凝器將蒸汽冷凝成液體形式,從而使管道連續循環。
4. 選擇合適的板材 
另一種更好的散熱技術是選擇最適合散熱的電路板材料。
使用聚酰亞胺基體通常是散熱的好選擇。柔性 PCB 具有更薄且更靈活的材料,可實現更大的表面積與體積比。 鋁制 PCB是一種金屬芯板,由于其介電層,是另一個出色的散熱選擇。該層有助于吸收熱量并將其傳遞到鋁層,從而有效地分散熱量。這些鋁制 PCB 有利于大功率應用。對于高溫項目,銅PCB提供最佳的散熱和導熱性。 

一種有效的非金屬選擇是陶瓷 PCB。陶瓷 PCB 通常由氮化鋁或氧化鋁制成,適用于需要高耐熱性和高頻連接的應用。除了高導熱性外,它們還具有低熱膨脹系數、出色的多功能性和耐化學腐蝕性,因此它們在多種環境中都能很好地工作。

5. 使用熱通孔陣列
熱通孔陣列是另一個很好的散熱選擇,有助于增加銅的面積和質量。通過擴大銅的質量和面積,設備將降低熱阻。熱通孔陣列還為關鍵組件提供更大的散熱,因為它們允許更好的傳導。
6.實施銅幣技術 
銅幣是嵌入 PCB 中的小銅片。它們通常直接放置在產生大量熱量的組件下方。它們利用銅的出色導熱性將熱量從組件直接拉到散熱器。銅幣是一種很好的散熱方式,通常在您擁有少量產生大部分熱量的組件時使用。

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