VR/AR माइक्रो हीट सिंकका लागि 6.35μm एल्युमिनियम पन्नीमा अनाज गैर-एकरूपता र तातो अपव्यय दोषहरूमा घटाउने दरको गलत नियन्त्रणको प्रभाव।

1. परिचय: VR/AR यन्त्रहरूमा माइक्रो हीट सिङ्कहरूको लागि एल्युमिनियम पन्नीको अनुप्रयोग विशेषताहरू र घटाउने दर नियन्त्रणको महत्त्व

VR/AR यन्त्रहरूमा माइक्रो ताप सिङ्कहरूको लागि एल्युमिनियम पन्नी (मुख्य रूपमा 1235/8079 मिश्र धातु, 6.35μm बाक्लो) VR/AR हेडसेटहरूमा कोर तातो अपव्यय कम्पोनेन्टको रूपमा कार्य गर्दछ, नियन्त्रकहरू, र समान उपकरणहरू. त्यस्ता उपकरणहरूको सीमित आन्तरिक ठाउँको कारण (जस्तै, VR हेडसेटहरूमा गर्मी अपव्यय गुहा मात्रा ≤15cm³), तातो सिंकहरू सानो हुनुपर्छ (आकार 3-15 मिमी) स्थानीय ओभरहेटिंगबाट बच्नको लागि समान थर्मल चालकताको साथ - विशेष गरी चिप ताप शक्ति 5-15W को दायराबाट, स्थानीय तापमान भिन्नता ≤3℃ आवश्यक छ.

रोलिङ प्रक्रिया को समयमा, कटौती दर (कुल कटौती दर = [(प्रारम्भिक मोटाई – अन्तिम मोटाई)/प्रारम्भिक मोटाई]× १००%; एकल-पास कटौती दर = [(पासको प्रारम्भिक मोटाई – पासको अन्तिम मोटाई)/पासको प्रारम्भिक मोटाई]× १००%) अनाजको विकासलाई नियमन गर्ने प्रमुख मापदण्ड हो. अनुसार 2024 VR/AR उद्योग डेटा, 42% यन्त्र गर्मी अपव्यय विफलता को स्टेम बाट “माइक्रो गर्मी सिंक को स्थानीय overheating,” जुन अनुचित घटाउने दर नियन्त्रणमा पत्ता लगाउन सकिन्छ एल्युमिनियम पन्नी VR/AR यन्त्रहरूमा माइक्रो ताप सिङ्कहरूका लागि: ① अपर्याप्त कुल कटौती दरले असमान अनाजको आकार निम्त्याउँछ, 7W / को लागी अग्रणी(m·K) गर्मी सिंक को स्थानीय थर्मल चालकता मा भिन्नता; ② एकल-पास कटौती दरमा अत्यधिक उतार-चढ़ावले सिर्जना गर्दछ “फाइन-ग्रेन/मोटे-अनाज” ग्रेडियन्ट, गर्मी अपव्यय मृत क्षेत्रहरू गठन (तापमान भिन्नता >5℃); ③ असमान ट्रान्सभर्स रिडक्सन दरले किनारा ओभरहेटिंगमा परिणाम दिन्छ, VR/AR यन्त्र चिपहरूको सेवा जीवन घटाउँदै 20%.

यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न, यो कटौती दर बीचको सम्बन्ध स्पष्ट गर्न पहिले आवश्यक छ, अन्न संरचना, र थर्मल चालकता - यस प्रकारको एल्युमिनियम पन्नीको सटीक रोलिंगको लागि सैद्धान्तिक आधार बनाउँदै.

VRAR उपकरणहरू-3 मा माइक्रो ताप सिङ्कहरूको लागि एल्युमिनियम पन्नी (2)

2. घटाउने दर बीचको सैद्धान्तिक सम्बन्ध, अन्न संरचना, र VR/AR माइक्रो हीट सिङ्कहरूमा एल्युमिनियम पन्नीको लागि थर्मल चालकता

(1) कटौती दर द्वारा अनाज नियमन को मूल संयन्त्र: लघु गर्मी अपव्यय आवश्यकताहरु लाई अनुकूलन गर्दै

को रोलिङ VR/AR यन्त्रहरूमा माइक्रो ताप सिङ्कहरूको लागि एल्युमिनियम पन्नी समावेश गर्दछ “बहु-पास कोल्ड रोलिंग” (8-12 पास हुन्छ, मोटाई 2mm देखि 6.35μm सम्म घटाउँदै, कुल कटौती दर ≈99.68% संग). घटाउने दरले गतिशील पुन: स्थापनालाई प्रभाव पार्छ (DRX) मार्फत “विरूपण भण्डारण ऊर्जा,” जसले बारीमा तातो अपव्ययको लागि अन्न उपयुक्तता निर्धारण गर्दछ:

  1. विरूपण भण्डारित ऊर्जा र पुन: स्थापना: यस एल्युमिनियम पन्नीको DRX को लागि महत्वपूर्ण भण्डारण ऊर्जा (1235 मिश्र धातु) 75J/m³ छ. को एकल-पास कटौती दर 20%-25% 80-110J/m³ को भण्डारण ऊर्जा उत्पन्न गर्दछ, 5-7μm को इक्वेक्स्ड ग्रेनहरू बनाउँदै — माइक्रो ताप सिङ्कहरूमा समान थर्मल चालकता सुनिश्चित गर्नका लागि आदर्श;
  1. अन्न अभिमुखीकरण र थर्मल चालकता: एक उचित कमी दर (22%-24% प्रति पास) लाई बढावा दिन्छ {111} खाताको लागि बनावट >60% (थर्मल चालकता 12% अनियमित बनावट भन्दा उच्च). यसको विपरीत, असामान्य कमी दर (>30%) बढाउनुहोस् {100} बनावट अनुपात 18%, 5% द्वारा थर्मल चालकता घटाउँदै - VR/AR उपकरणहरूको गर्मी अपव्यय सटीक आवश्यकताहरू पूरा गर्न असफल.

(2) अन्न संरचना र थर्मल चालकता को मात्रात्मक मोडेल: माइक्रो हीट सिंकको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्दै

सानो आकार र उच्च ताप प्रवाह घनत्वको कारण (10-20W/cm²) VR/AR माइक्रो ताप सिङ्कहरू, थप सटीक अन्न-थर्मल चालकता सम्बन्ध आवश्यक छ. धातु थर्मल प्रवाह सिद्धान्तबाट व्युत्पन्न, सूत्र छ:

λ = λ₀ × [1 – kx(6/d)]

  • λ₀: एकल क्रिस्टल एल्युमिनियम को थर्मल चालकता (237W/(m·K) 25 ℃ मा);
  • k: अनाज सीमा स्क्याटरिङ गुणांक (0.12 यस प्रकारको एल्युमिनियम पन्नीको लागि);
  • d: अनाज आकार (μm; माइक्रो तातो सिङ्कहरूलाई d=5-7μm मानक विचलन ≤2μm चाहिन्छ).

जब d 5μm बाट 15μm सम्म बढ्छ, λ 225W/ बाट बढ्छ(m·K) 232W/(m·K), 7W/को भिन्नता(m·K). माइक्रो गर्मी सिंक को लागी, यो भिन्नताले स्थानीय तापक्रमको भिन्नता 4 ℃ नाघेको हुन्छ — VR/AR यन्त्रहरूका लागि ≤3℃ सीमाभन्दा धेरै टाढा — तातो अपव्यय मृत क्षेत्रहरूमा परिणाम.

VRAR उपकरणहरू-3 मा माइक्रो ताप सिङ्कहरूको लागि एल्युमिनियम पन्नी (3)

3. असमान अनाज संरचनाको तीन परिदृश्यहरू अनुचित कटौती दर नियन्त्रणको कारणले गर्दा (VR/AR तातो अपव्यय आवश्यकताहरूमा अनुकूलित)

अनाज एकरूपता र गर्मी अपव्यय मा अनुचित कटौती दर नियन्त्रण को प्रभाव मापन गर्न, टेवल 1 प्रत्येक विफलता परिदृश्यको मुख्य प्यारामिटरहरू संक्षेप गर्दछ, यन्त्र कार्यसम्पादन समस्याहरूमा सीधा लिङ्क प्रक्रिया दोषहरू:

टेवल 1: अनाज संरचना र गर्मी अपव्यय मापदण्डहरू अनुचित घटाउने दर परिदृश्यहरू अन्तर्गत

परिदृश्य प्रकार कटौती दर मुद्दा अनाज आकार वितरण (μm) थर्मल चालकता भिन्नता (W/(m·K)) तापमान भिन्नता (℃) VR/AR यन्त्रको प्रभाव
अपर्याप्त कुल कटौती <50% मा 3 समाप्त रोलिंग अघि पास (50μm→30μm) मोटो: 15-20; राम्रो: 5-8 8 10 हेडसेट चिप फ्रेम ड्रप (90Hz→75Hz)
अत्यधिक एकल-पास उतार-चढ़ाव 38%-48% फाइनलमा विचलन 2 पास हुन्छ (25μm→6.35μm) उच्च कमी: 4-6; न्यून कमी: 12-15 8 11 नियन्त्रक चिप जीवन कमी (5,000h→4,000h)
असमान ट्रान्सभर्स कमी 6% किनारा केन्द्र विचलन (मुकुट ०.०२ मिमी → ०.०४ मिमी) केन्द्र: 5-7; किनारा: 10-12 4 7 सील रबर बुढ्यौली, असफलता दर ↑3.3%

(1) अपर्याप्त कुल कटौती दर (<50% क्रिटिकल पासहरूमा): अपर्याप्त पुन: स्थापना र तातो सिंकको स्थानीय ओभरहेटिंग

  1. प्रक्रिया विशेषताहरू: को लागि VR/AR यन्त्रहरूमा माइक्रो ताप सिङ्कहरूको लागि एल्युमिनियम पन्नी, मा कुल कटौती दर 3 समाप्त रोलिंग अघि पास (50μm → 25μm → 12μm बाट मोटाई) ≥50% हुनुपर्छ. मा घटाइयो भने 40% (50μm→30μm), भण्डारण गरिएको ऊर्जा ६५J/m³ मा झर्छ — DRX को लागि महत्वपूर्ण मान भन्दा तल;
  1. अनाज संरचना र गर्मी अपव्यय मा प्रभाव: तालिकामा देखाइएको अनुसार 1, यस परिदृश्यले बिमोडल अन्न वितरण बनाउँछ. माइक्रो ताप सिङ्कमा सम्बन्धित λ भिन्नता 8W/ पुग्छ(m·K), VR/AR हेडसेट चिप्समा 10℃ स्थानीय तापक्रमको भिन्नता र फ्रेम ड्रपको कारणले - प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोगकर्ता अनुभवलाई असर गर्छ.

(2) एकल-पास कटौती दरमा अत्यधिक उतार-चढ़ाव (विचलन >8%): ग्रेन ग्रेडियन्ट र तातो अपव्यय मृत क्षेत्रहरू

  1. प्रक्रिया विशेषताहरू: मा एकल-पास कटौती दर 2 अन्तिम रोलिङ अघि पास (25μm→12μm→6.35μm) मा स्थिर हुनुपर्छ 45%-50%. रोलर पहिरनमा उतार चढाव हुन सक्छ 38%-48% (10% विचलन);
  1. अनाज संरचना र गर्मी अपव्यय मा प्रभाव: उल्लेखनीय रूपमा, यो उतार-चढ़ावले वैकल्पिक सिर्जना गर्दछ “चिसो / तातो स्ट्रिप्स” रोलिङ दिशा संगै. तालिकाको रूपमा 1 संकेत गर्दछ, थर्मल चालकता भिन्नता 8W / पुग्छ(m·K), र तापमान भिन्नता 10 ℃ नाघेको छ - VR/AR यन्त्र सीमा भन्दा धेरै - अपरिवर्तनीय ताप अपव्यय मृत क्षेत्रहरू बनाउँदै.

(3) असमान ट्रान्सभर्स घटाउने दर (किनारा-केन्द्र विचलन >5%): एज ओभरहेटिंग र कम उपकरण विश्वसनीयता

  1. प्रक्रिया विशेषताहरू: असामान्य रोलर मुकुट (0.02मिमी → ०.०४ मिमी) एक कारण बनाउँछ 6% अनुप्रस्थ कटौती दर विचलन (48% केन्द्र मा, 42% किनारहरूमा);
  1. अनाज संरचना र गर्मी अपव्यय मा प्रभाव: माथिको परिदृश्यहरू परे, ट्रान्सभर्स असमानताले मुख्य रूपमा उपकरणको स्थायित्वलाई असर गर्छ. टेवल 1 किनारा तापमान केन्द्र भन्दा 7 ℃ उच्च छ देखाउँछ, सील रबर बुढ्यौली गति र बाट असफलता दर बढ्दै 1.5% 4.8% मा - निर्माताहरु को लागी एक प्रमुख लागत चालक.

VRAR उपकरणहरू-4 मा माइक्रो ताप सिङ्कहरूको लागि एल्युमिनियम पन्नी

4. असमान अनाज संरचनाको कारणले गर्दा VR/AR यन्त्रको ताप अपव्यय विफलताको प्रमाणीकरण

परिदृश्य विश्लेषण मा निर्माण, अनाज असमानताको व्यावहारिक प्रभाव प्रमाणित गर्न प्रयोगशाला परीक्षण र औद्योगिक केस स्टडीहरू दुवै सञ्चालन गरियो।. टेवल 2 विस्तृत प्रयोगशाला प्रमाणिकरण डाटा प्रस्तुत गर्दछ, जबकि वास्तविक संसारका केसहरूले थप निष्कर्षहरू पुष्टि गर्छन्.

टेवल 2: माइक्रो हीट सिंक प्रदर्शनको प्रयोगशाला प्रमाणीकरण परिणामहरू

नमूना प्रकार अनाज आकार (ठीक / मोटे क्षेत्र, μm) थर्मल चालकता (ठीक / मोटे क्षेत्र, W/(m·K)) लागू गर्मी प्रवाह (W/cm²) मापन तापमान भिन्नता (℃) VR/AR आवश्यकताहरूको अनुपालन (≤3℃)
अस्थिर एकल-पास कटौतीको साथ पन्नी 5 / 14 224 / 232 15 11 छैन
असमान अनुप्रस्थ कमी संग पन्नी 6 (केन्द्र) / 11 (किनारा) 227 / 231 12 7 छैन
अनुकूलित कमी दर संग पन्नी 5.5 / 6.2 228 / 229 15 2.5 हो

(1) प्रयोगशाला प्रमाणीकरण (मिल्दो माइक्रो हीट सिंक परिदृश्यहरू)

  1. नमूना तयारी: चयन गर्नुहोस् VR/AR यन्त्रहरूमा माइक्रो ताप सिङ्कहरूको लागि एल्युमिनियम पन्नी संग “अस्थिर एकल-पास कटौती दरहरू” (फाइन-ग्रेन जोन d = 5μm, मोटे-अनाज क्षेत्र d = 14μm) र 10mm × 5mm × 6.35μm माइक्रो ताप सिङ्कहरू बनाउनुहोस्;
  1. परीक्षण: तालिकाको रूपमा 2 देखाउँछ, 15W/cm² को ताप प्रवाह लागू गर्दै (VR चिप ताप उत्पादन सिमुलेट गर्दै) 11 ℃ तापमान भिन्नता प्रकट भयो - धेरै ≤3 ℃ आवश्यकता भन्दा बढी. लेजर फ्लैश विश्लेषण (NETZSCH LFA 467) 8W / को थर्मल चालकता भिन्नता पुष्टि भयो(m·K);
  1. निष्कर्ष: असमान अनाज संरचनाको कारणले गर्दा तातो अपव्यय मृत क्षेत्रहरूले VR यन्त्र चिपको तापक्रम थ्रेसहोल्डभन्दा माथि धकेल्छ (60℃), ट्रिगर आवृत्ति कमी सुरक्षा.

(2) औद्योगिक मामला: VR यन्त्र निर्माताको असफलता विश्लेषण

मा 2023, VR हेडसेट निर्माता प्रयोग गरियो VR/AR यन्त्रहरूमा माइक्रो ताप सिङ्कहरूको लागि एल्युमिनियम पन्नी संग “असमान ट्रान्सभर्स घटाउने दर,” नेतृत्व:

  • तालिका मा प्रतिबिम्बित रूपमा 2, गर्मी सिंक को किनारा तापमान 58 ℃ पुग्यो (बनाम. 51℃ केन्द्र मा), बारम्बार चिप आवृत्ति घटाउने कारण (फ्रेम दर 90Hz बाट 75Hz मा घट्दै);
  • ग्राहक गुनासो दर बढ्दै गएको छ 2.3% को 8.5%, एकल बिक्री पछि लागत नाघेको साथ 5 मिलियन युआन;
  • अनुकूलित कमी दर संग पन्नी प्रतिस्थापन पछि (तालिकाको तेस्रो पङ्क्तिमा देखाइएको रूपमा 2), गर्मी अपव्यय तापमान भिन्नता 2.5 ℃ मा खस्यो, र गुनासो दर फेरि घट्यो 1.2%.

5. VR/AR माइक्रो हीट सिङ्कहरूमा एल्युमिनियम पन्नीको लागि सटीक घटाउने दर नियन्त्रण रणनीतिहरू

प्रमाणीकरण परिणामहरूमा आधारित, प्रत्येक विफलता परिदृश्यलाई सम्बोधन गर्न लक्षित नियन्त्रण रणनीतिहरू विकसित गरिएको थियो. मूल चरणबद्ध कटौती दर डिजाइन मा निहित छ, स्थिर एकल-पास नियन्त्रण, र समान ट्रान्सभर्स वितरण — तालिकामा विस्तृत कुञ्जी मापदण्डहरू सहित 3.

टेवल 3: 6.35μm को लागि चरणबद्ध कटौती दर डिजाइन 1235 एल्युमिनियम पन्नी (प्रारम्भिक मोटाई 2 मिमी)

रोलिङ स्टेज पास हुन्छ प्रारम्भिक मोटाई (μm) अन्तिम मोटाई (μm) एकल-पास कटौती दर (%) विरूपण भण्डारित ऊर्जा (J/m³) लक्ष्य अनाज आकार (μm) नियन्त्रण उद्देश्य
रफ रोलिङ 1-3 2000→५०० 500→१५० 75-80 180-200 10-12 मोटाई घटाउनुहोस्, पुन: स्थापनाको लागि आधार बनाउनुहोस्
मध्यवर्ती रोलिंग 4-6 150→३० 30→ १५ 60-65 130-150 7-9 अनाज परिष्कृत गर्नुहोस्, साँघुरो आकार वितरण
रोलिङ समाप्त गर्नुहोस् 7-8 15→ ८ 8→ ६.३५ 46.7-20.6 90-110 5-7 समान अन्न सुनिश्चित गर्नुहोस्, गर्मी अपव्यय आवश्यकताहरू पूरा

(1) चरणबद्ध कुल कटौती दर डिजाइन: माइक्रो हीट डिसिपेशनको लागि अन्न आवश्यकताहरू अनुकूलन गर्दै

तालिकाको रूपमा 3 चित्रण गर्दछ, समाप्त रोलिंग चरण (पास हुन्छ 7-8) महत्वपूर्ण छ - कुल घटाउने दर ≥50% कायम राख्दा विरूपण भण्डारण गरिएको ऊर्जा 90-110J/m³ पुग्ने सुनिश्चित गर्दछ।. यसले पर्याप्त DRX ट्रिगर गर्दछ, मानक विचलन ≤2μm संग 5-7μm को अनाज आकारको परिणाम - पूर्ण रूपमा VR/AR माइक्रो ताप सिङ्कहरूको थर्मल चालकता आवश्यकताहरूसँग मेल खान्छ।.

(2) स्थिर एकल-पास कटौती दर नियन्त्रण: VR/AR तातो अपव्यय मृत क्षेत्रहरू दमन गर्दै

  1. रोलर निगरानी: वास्तविक-समय पहिरन पत्ता लगाउन लेजर प्रोफिलोमीटर प्रयोग गर्नुहोस् (शुद्धता 0.001mm). पहिरन 0.02mm भन्दा बढी हुँदा स्वचालित रूपमा रोलरहरू बदल्नुहोस्, ±8% बाट ±3% मा उतार-चढ़ाव घटाउने - बच्नको लागि एक प्रमुख कदम “फाइन-ग्रेन/मोटे-अनाज” तालिकामा ग्रेडियन्ट 1;
  1. तनाव समन्वय: 15-18kN मा स्थिर समाप्त रोलिङ तनाव कायम राख्नुहोस् (उतार चढाव ≤±1kN). रोलिङ गति समायोजन गरेर विचलनको लागि क्षतिपूर्ति गर्नुहोस् (100-120m/my), एकल-पास उतार-चढ़ाव ≤5% सम्म सीमित गर्दै;
  1. अनलाइन प्रतिक्रिया: एक्स-रे मोटाई गेज प्रयोग गर्नुहोस् (शुद्धता 0.1μm) प्रत्येक 10ms डाटा सङ्कलन गर्न. घटाउने सिलिन्डरको दबाब समायोजन गर्नुहोस् (शुद्धता 0.01MPa) जब मोटाई विचलन 0.3μm भन्दा बढी हुन्छ — तालिकामा एकल-पास दरहरूसँग स्थिरता सुनिश्चित गर्दै 3.

(3) समान ट्रान्सभर्स घटाउने दर: किनारा ओभरहेटिंगबाट बच्न

  1. CVC रोलर क्राउन: तातो सिङ्कको चौडाइमा आधारित ०.०१५-०.०२ मिमीमा मुकुट समायोजन गर्नुहोस् (3-15mm), अनुप्रस्थ दबाव विचलनलाई ≤3% मा सीमित गर्दै — तालिकामा किनारा-केन्द्र मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै 1;
  1. किनारा ताप: किनारा तताउने उपकरण स्थापना गर्नुहोस् (50-60℃) रोलिङ मिल इनलेटमा किनारा विरूपण प्रतिरोध कम गर्न, बाट किनारा केन्द्र विचलन कम गर्दै >5% ≤3% सम्म;
  1. अन्न अनुगमन: बाट अन्न डेटा सङ्कलन गर्न अनलाइन EBSD प्रणाली एकीकृत गर्नुहोस् 3 पन्नीको प्रति मिटर अनुप्रस्थ खण्डहरू. अनाजको आकार भिन्नता १५% नाघ्दा रोलर क्राउन समायोजन गर्नुहोस् — तालिकाको अनुकूलित नमूनामा प्रतिबिम्बित ट्रान्सभर्स एकरूपता सुनिश्चित गर्दै 2.

VRAR उपकरणहरू-3 मा माइक्रो ताप सिङ्कहरूको लागि एल्युमिनियम पन्नी (1)

6. निष्कर्ष र आउटलुक

को अनुचित कटौती दर नियन्त्रण VR/AR यन्त्रहरूमा माइक्रो ताप सिङ्कहरूको लागि एल्युमिनियम पन्नी को एक श्रृंखला प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्दछ “भण्डारण ऊर्जा → अन्न संरचना → थर्मल चालकता,” गर्मी अपव्यय मृत क्षेत्रहरू गठन (अधिकतम तापमान भिन्नता 11 ℃) र उपकरण स्थिरता सम्झौता. तालिकाहरू द्वारा प्रदर्शन गरिएको रूपमा 1-3, कार्यान्वयन गर्दै “कुल समाप्त रोलिङ कटौती दर ≥50%, एकल-पास अस्थिरता ≤±5%, अनुप्रस्थ विचलन ≤3%” 5-7μm को अनाज आकार प्राप्त गर्दछ (मानक विचलन ≤2μm) र थर्मल चालकता भिन्नता ≤3W/(m·K)— VR/AR यन्त्रहरूका लागि ≤3℃ तातो अपव्यय आवश्यकता पूरा गर्दै.

भविष्यको विकास दिशाहरू दुई क्षेत्रमा केन्द्रित छन्: ① विकास गर्नुहोस् “AI कटौती दर भविष्यवाणी प्रणाली” उच्च VR/AR यन्त्र शक्ति घनत्वको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न (चिप पावर 20W सम्म पुग्छ 2025), सक्रिय विचलन सुधार सक्षम गर्दै; ② अनाजको आकार भिन्नतालाई थप कम गर्न पल्स वर्तमान-सहयोगित रोलिङलाई एकीकृत गर्नुहोस्, यस प्रकारको एल्युमिनियम पन्नी तिर अगाडि बढ्दै “शून्य गर्मी अपव्यय मृत क्षेत्रहरू।”

मूल सिद्धान्त: को लागि कटौती दर नियन्त्रण VR/AR यन्त्रहरूमा माइक्रो ताप सिङ्कहरूको लागि एल्युमिनियम पन्नी प्राथमिकता दिनुपर्छ “अनाज एकरूपता लघु गर्मी अपव्यय अनुकूलित।” मापदण्डहरू यन्त्रको तातो अपव्यय आवश्यकताहरूसँग ठीकसँग मेल खाएमा मात्र- तालिका 1-3 को डेटामा प्रतिबिम्बित भएमा- VR/AR उपकरणहरूको दीर्घकालीन भरपर्दो सञ्चालनको ग्यारेन्टी हुन सक्छ।.

जवाफ देन

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन. आवश्यक क्षेत्रहरू चिह्नित छन् *