Je t'invite à réfléchir sur ce qu'implique un très gros dissipateur ....encore plus d'inertie. C'est la méthode bourrin qui n'est pas si efficace.
Essaies de comprendre les phénomènes , Jacquese nous parle de caloducs .
Des caloducs pour quoi faire? Pour justement conduire rapidement des grandes quantités de calories sans se payer les effets pervers de l'inertie qui entraine des pertes de rapidité., son dissipateur n'est pas bien gros mais il est diablement efficace.
Stabiliser un gros dissipateur n'est pas si difficile , c'est une grosse masse , c'est justement facile. Mais ce n'est pas ça qui est important, ce qu'on veut c'est stabiliser le transistor et vite.
C'est capter sur une surface aussi petite qu'une puce et évacuer rapidement ces calories qui est difficile . Ton gros radiateur peut être tout a à fait stable sans que le température du transistor le soit .
Pourquoi? Inertie encore.
L'inertie est un phénomène physique ultra répandu dans plein de domaines.
Si tu l'oublies, le nies , le balaye du revers de la main tu ne comprend rien , tu perds le sens de la réalité.
Essaies de comprendre les phénomènes , Jacquese nous parle de caloducs .
Des caloducs pour quoi faire? Pour justement conduire rapidement des grandes quantités de calories sans se payer les effets pervers de l'inertie qui entraine des pertes de rapidité., son dissipateur n'est pas bien gros mais il est diablement efficace.
Stabiliser un gros dissipateur n'est pas si difficile , c'est une grosse masse , c'est justement facile. Mais ce n'est pas ça qui est important, ce qu'on veut c'est stabiliser le transistor et vite.
C'est capter sur une surface aussi petite qu'une puce et évacuer rapidement ces calories qui est difficile . Ton gros radiateur peut être tout a à fait stable sans que le température du transistor le soit .
Pourquoi? Inertie encore.
L'inertie est un phénomène physique ultra répandu dans plein de domaines.
Si tu l'oublies, le nies , le balaye du revers de la main tu ne comprend rien , tu perds le sens de la réalité.
