सर्किट डिजाइन करते समय, थर्मल स्ट्रेस जैसे कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इंजीनियरों को जितना संभव हो थर्मल स्ट्रेस को खत्म करना चाहिए।
समय के साथ, पीसीबी निर्माण प्रक्रियाओं का विकास जारी रहा है, और विभिन्न पीसीबी प्रौद्योगिकियों का आविष्कार किया गया है, जैसे कि एल्यूमीनियम पीसीबी, जो थर्मल तनाव को संभाल सकता है।
यह के हित में है
भारी तांबा पीसीबीसर्किट को बनाए रखते हुए बिजली बजट को कम करने के लिए डिजाइनर। गर्मी लंपटता प्रदर्शन के साथ प्रदर्शन और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन।
चूंकि इलेक्ट्रॉनिक घटकों के अधिक गर्म होने से विफलताएं हो सकती हैं और यहां तक कि जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है, जोखिम प्रबंधन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
गर्मी अपव्यय गुणवत्ता प्राप्त करने की पारंपरिक प्रक्रिया बाहरी गर्मी सिंक का उपयोग करना है, जो गर्मी पैदा करने वाले घटकों के साथ जुड़े और उपयोग किए जाते हैं। चूंकि गर्मी पैदा करने वाले हिस्से उच्च तापमान के करीब होते हैं, अगर वे गर्मी का प्रसार नहीं करते हैं, तो इस गर्मी को खत्म करने के लिए, रेडिएटर भागों से गर्मी का उपभोग करता है और इसे आसपास के वातावरण में स्थानांतरित करता है। आमतौर पर, ये हीट सिंक कॉपर या एल्युमिनियम से बने होते हैं। इन रेडिएटर्स का उपयोग न केवल विकास लागत से अधिक है, बल्कि इसके लिए अधिक स्थान और समय की भी आवश्यकता होती है। हालांकि परिणाम गर्मी अपव्यय क्षमता के करीब भी नहीं है
भारी तांबा पीसीबी.
भारी कॉपर पीसीबी में, किसी बाहरी हीट सिंक का उपयोग करने के बजाय निर्माण प्रक्रिया के दौरान सर्किट बोर्ड पर हीट सिंक प्रिंट किया जाता है। चूंकि बाहरी रेडिएटर को अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए रेडिएटर की नियुक्ति पर कम प्रतिबंध होते हैं।
चूंकि गर्मी सिंक सर्किट बोर्ड पर चढ़ाया जाता है और किसी भी इंटरफेस और यांत्रिक जोड़ों के बजाय छेद के माध्यम से प्रवाहकीय का उपयोग करके गर्मी स्रोत से जुड़ा होता है, गर्मी जल्दी से स्थानांतरित हो जाती है, जिससे गर्मी अपव्यय समय में सुधार होता है।
अन्य तकनीकों की तुलना में, उष्मा अपव्यय विअस
भारी तांबा पीसीबीअधिक गर्मी अपव्यय प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि तांबे के साथ गर्मी अपव्यय विअस विकसित किए जाते हैं। इसके अलावा, वर्तमान घनत्व में सुधार होता है और त्वचा का प्रभाव कम से कम होता है।