शीत अंत: लंबाई केवल गर्म करने के बारे में क्यों नहीं है
एक संदेश छोड़ें
जब इंजीनियर और रखरखाव कर्मचारी कार्ट्रिज हीटर चुनते हैं, तो वे आम तौर पर कुल लंबाई, व्यास, वाट क्षमता और वोल्टेज को देखते हैं। लेकिन एक हिस्सा जिस पर अक्सर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है वह है "ठंडा सिरा", जो हीटर का वह हिस्सा है जो गर्म नहीं होता है और मुख्य निकास छोर पर होता है। केवल **3 मिमी** व्यास वाले एक **सूक्ष्म छोटे -व्यास वाले कार्ट्रिज हीटर** में, यह ठंडा अंत सिर्फ एक विनिर्माण सुविधा से कहीं अधिक है; यह एक महत्वपूर्ण थर्मल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा सुविधा है जो सीधे सेवा जीवन और निर्भरता को प्रभावित करती है।
ठंडा सिरा स्टेनलेस स्टील शीथ का सिर्फ एक हिस्सा है जिसमें कोई प्रतिरोध तार नहीं होता है। अंदर, ठोस निकल पिन या लेड तार गर्म अंदर को बाहर की ओर लगे लचीले लीड से जोड़ते हैं। क्योंकि पूरा 3 मिमी हीटर उच्च शुद्धता वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड (एमजीओ) से इंसुलेटेड है, इसलिए ज्यादा जगह नहीं है। ठंडे सिरे में आंतरिक कनेक्शन के लिए जगह होनी चाहिए और थर्मल बफर के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त लंबा होना चाहिए। एक अच्छे 3 मिमी कार्ट्रिज हीटर का ठंडा सिरा आमतौर पर **5 मिमी से 10 मिमी** लंबा होता है, लेकिन अधिक मांग वाली स्थितियों में यह 12-15 मिमी तक लंबा हो सकता है। यह बिना गर्म किया हुआ क्षेत्र समाप्ति क्षेत्र को सक्रिय गर्म क्षेत्र की तुलना में अधिक ठंडा रखता है। यह इन्सुलेशन, सोल्डर जोड़ों या क्रिम्प्स और पॉटिंग कंपाउंड को बहुत अधिक संचालन और विकिरणित गर्मी से बचाता है।
वास्तविक जीवन में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऊष्मा केवल प्रतिरोध कुंडल के अंत तक ही नहीं रुकती। थर्मल चालन द्वारा बहुत सारी ऊर्जा म्यान और आंतरिक पिनों के माध्यम से आगे बढ़ती है। यदि ठंडा सिरा बहुत छोटा है (या बिल्कुल नहीं है), तो मुख्य निकास पर तापमान आसानी से 250-300 डिग्री से ऊपर जा सकता है, भले ही मुख्य निकाय 200 डिग्री पर रखा गया हो। मानक फ़ाइबरग्लास या सिलिकॉन इंसुलेटेड लीड अपनी निर्धारित सीमा से अधिक होने पर जल्दी टूटने लगते हैं। फ़ाइबरग्लास आमतौर पर गुणवत्ता के आधार पर 250-450 डिग्री के आसपास काम करना बंद कर देता है, जबकि खराब इन्सुलेशन बहुत जल्दी काम करना बंद कर देता है। परिणाम इन्सुलेशन है जो भंगुर और टूटा हुआ है, कंडक्टर जो कार्बोनाइज्ड हैं, और अंततः खुले सर्किट या ग्राउंड दोष हैं। यह थर्मल रेंगना विशेष रूप से उच्च तापमान वाले 3डी प्रिंटर हॉट एंड, इंजेक्शन मोल्ड, या सीलिंग बार में ध्यान देने योग्य है जो 5-7 डब्लू/सेमी² पावर घनत्व पर काम करते हैं क्योंकि गर्म क्षेत्र और ठंडे सिरे के बीच तापमान का अंतर बहुत अधिक होता है।
चीजों के गलत होने का दूसरा आम तरीका यह है कि जब उन्हें बहुत गहराई में स्थापित किया जाता है। 3 मिमी हीटरों को बोर में तब तक धकेलना आकर्षक हो सकता है जब तक कि वे नीचे तक न पहुंच जाएं क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं। यदि ठंडा सिरा केवल 3-4 मिमी लंबा है और हीटर को बहुत गहराई में रखा गया है, तो कुछ ठंडा खंड मोल्ड या ब्लॉक के गर्म क्षेत्र में चला जाता है। फिर सीसे के तारों और पॉटिंग सामग्री को ऐसे तापमान में डाला जाता है जिसे संभालने के लिए वे कभी तैयार नहीं थे। इंस्टॉलर ने कोल्ड एंड मार्किंग नहीं देखी, यही कारण है कि फ़ील्ड रिटर्न अक्सर जले हुए लीड और टूटी हुई सील दिखाते हैं। इस त्रुटि से बचने के लिए, प्रतिष्ठित निर्माता स्पष्ट रूप से म्यान पर कोल्ड एंड लंबाई को लेज़र {9}एच या कलर {{10}बैंड से बैंड करते हैं और इसे डेटाशीट में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं।
माउंटिंग हार्डवेयर एक और जोखिम जोड़ता है जिसे ठंडा अंत कम करने में मदद करता है। अधिकांश कार्ट्रिज हीटर इंस्टॉलेशन यूनिट को जगह पर रखने के लिए हीटर ब्लॉक या प्लेटन में एक सेट स्क्रू का उपयोग करते हैं। यदि सेट स्क्रू सीधे म्यान के गर्म हिस्से पर दबाता है, तो दबाव के कारण पतली स्टेनलेस स्टील की दीवार झुक सकती है, कॉम्पैक्ट एमजीओ पाउडर टूट सकता है, और अंदर एक हवा का अंतर बन सकता है। हवा का वह स्थान एक थर्मल इन्सुलेटर के रूप में काम करता है, एक गर्म स्थान बनाता है जो प्रतिरोध तार के टूटने की गति बढ़ाता है। सेट स्क्रू को सीधे ठंडे सिरे पर लगाने से हीटिंग तत्व पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। मोटा, बिना गर्म किया हुआ म्यान अनुभाग सुरक्षित रूप से क्लैंपिंग बल को फैलाता है, जिससे एमजीओ संघनन बरकरार रहता है और गर्मी समान रूप से वितरित होती है, जो 5-7 डब्ल्यू/सेमी² घनत्व पर विस्तारित जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।
3डी प्रिंटिंग हॉट एंड, पैकिंग मशीन या छोटे प्लैटेंस जैसे गतिशील अनुप्रयोगों में, कोल्ड एंड आपको उपयोगी तनावमुक्त स्थान भी देता है। नरम मोड़ त्रिज्या के साथ, लचीले लीड को गर्म क्षेत्र से दूर भेजा जा सकता है। अतिरिक्त स्टेनलेस स्टील ब्रैड या स्प्रिंग गार्ड को गर्मी पैदा करने में बाधा डाले बिना ठंडे खंड से जोड़ा जा सकता है। कुछ उन्नत 3 मिमी संस्करणों में संपीड़न फिटिंग या तनाव राहत झाड़ियों को फिट करने के लिए थोड़ा बड़ा व्यास वाला एक रैंप वाला ठंडा अंत या एक संक्रमण क्षेत्र भी होता है।
3 मिमी कार्ट्रिज हीटर चुनते समय हमेशा अपने इंस्टालेशन के अनुसार कोल्ड एंड स्पेसिफिकेशन की जांच करें। ये वे प्रश्न हैं जो आपको पूछने चाहिए:
- सामान्य उपयोग के लिए, क्या ठंडा सिरा कम से कम 5-8 मिमी लंबा होता है? उच्च तापमान के लिए, क्या यह कम से कम 10 मिमी लंबा है? - क्या आपूर्तिकर्ता द्वारा हीटर बॉडी पर शीत क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है? - जिस तरह से आप इसे माउंट करने की योजना बना रहे हैं (एक सेट स्क्रू, क्लैंप, या फ्लैंज के साथ) क्या यह केवल ठंडे हिस्से को छूएगा? - क्या लेड इंसुलेशन को अनुमानित समाप्ति तापमान के लिए रेट किया गया है, जो संचालित होने वाली गर्मी को ध्यान में रखेगा?
खराब ठंडे सिरे वाला हीटर प्रारंभिक परीक्षण के दौरान ठीक काम कर सकता है, लेकिन थर्मल संतुलन प्राप्त होने और यांत्रिक तनाव बढ़ने के बाद इसके जल्दी खराब होने की संभावना है। दूसरी ओर, एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया कोल्ड एंड लागत में बहुत कम वृद्धि करता है जबकि विफलताओं के बीच का औसत समय बहुत बढ़ा देता है।
माइक्रो कार्ट्रिज हीटर के दायरे में प्रत्येक मिलीमीटर मायने रखता है। ठंडे सिरे की लंबाई सिर्फ "अतिरिक्त धातु" नहीं है। यह एक नियोजित डिज़ाइन है जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनेशन, जो कि सबसे कमजोर कड़ी है, को हीटर की सबसे कठिन परिस्थितियों से सुरक्षित रखता है। उपयोगकर्ता कोल्ड एंड के विनिर्देशों, स्थापना और रखरखाव का पालन करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके 3 मिमी हीटर अच्छी तरह से काम करते हैं, एक स्थिर तापमान रखते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इस तरह, उन्हें एक और महंगे डाउनटाइम से नहीं जूझना पड़ेगा।








