Გამოტანილი თბოგამტარის შესრულება ძირითადად განისაზღვრება შემდეგი ფაქტორებით:
· სითბოს გაყვანის არე: პლასტინების რაოდენობა, სიმაღლე და სრული ზედაპირის ფართობი პირდაპირ განსაზღვრავს ჰაერთან სითბოს გაცვლის შესაძლებლობას. უფრო დიდი ზედაპირის ფართობი უკეთეს სითბოს გაყვანის პოტენციალს იძლევა.
· პლასტინის სისქე და შორის მანძილი: მიუხედავად იმისა, რომ სტრუქტურული მდგრადობის გასაუმჯობესებლად სასურველია პლასტინების რაოდენობის მაქსიმიზაცია (შორის მანძილის შემცირება), ეს უნდა იყოს დაზუსტებული ჰაერის წნევის და მიმოქცევის ეფექტიანობის მიმართ. ძალიან მჭიდროდ განლაგებული პლასტინები აფერხებს ჰაერის მიმოქცევას და ამცირებს ეფექტიანობას.
· საბაზისო ფილის სისქე: საკმარისი სისქე ასახებს „თერმული რეზერვუარის“ ფუნქციას, შთანთქავს თერმულ პიკებს და უკეთესი ლატერალური თერმული გამტარობით უფრო თანაბრად ანაწილებს სითბოს ყველა ფინზე.
· მასალა: ყველაზე ხშირად გამოიყენება 6063 შენადნობის ალუმინი. ზოგიერთ მაღალ დონის ან სპეციალიზებულ გამოყენებაში გამოიყენება სუფთა ალუმინი ან სპილენძი უმჯობესი თერმული გამტარობისთვის, თუმცა სპილენძის ექსტრუზია მნიშვნელოვნად რთულია და მეტად ხარჯიანი.
· ზედაპირის დამუშავება: ყველაზე გავრცელებული ზედაპირის დამუშავების მეთოდია ანოდიზაცია. ეს არა მხოლოდ ქმნის სხვადასხვა ფერს (მაგ., ჩვეულებრივი შავი), არამედ ზედაპირის მიმღებობას, კოროზიის მიმართ მდგრადობას და სითბოს გამოსხივებით გასართავად გარკვეულ ხარისხამდე ამაღლებს.
Ძირითადი გამოყენებები
Ექსტრუდირებული რადიატორები ყველგან გავრცელებულია და მოიცავს თვით საშუალო-დაბალი სიმძლავრის ელექტრონულ მოწყობილობების უმეტესობას:
1. კომპიუტერული გამოყენება
· CPU-ს გაგრილების სისტემები: უმეტესობა სტანდარტული გაგრილების სისტემებისა და დამწყები დონის მესამე მხარის ჰაერით გაგრილებადი სისტემების ექსტრუდირებული ალუმინის რადიატორებია.
· დედაპლატის ძაბვის მოდულის თბოგამტარები: პატარა თბოგამტარები დედაპლატის MOSFET-ებზე და ჩიფსეტებზე.
· გრაფიკული ბარათის გაგრილება: გამოიყენება ზოგიერთ შესასვლელ დონის ბარათში ან შუა-და მაღალ დონის ბარათებისთვის დამხმარე თბოგამტარების სახით.
· ჰაერის ნაკადის მიმართვის ფირფიტები შასის გაგრილების აივნებში.
2. LED განათება
· LED ჩიპების თბოგამტარები: პროფილური თბოგამტარების მასიური ბაზარი. LED-ების სინათლის ეფექტურობა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა მაღალდამოუკიდებელია ტემპერატურის მიმართ, რაც პროფილურ ალუმინის თბოგამტარებს უმეტესად ხელმისაწვდომ ამონახსნად ხდის.
3. ელექტრომომარაგების მოწყობილობა
· თბოგამტარობა MOSFET-ებისა და რექტიფიკატორული კიდურებისთვის გადართვად ელექტრომომარაგების წყაროში.
4. სამრეწველო კონტროლი და ავტომობილის ელექტრონიკა
· სიმძლავრის კომპონენტების თბოგამტარობა ინვერტორებში, მოძრავი მართვის სისტემებში, ავტომობილის ელექტრომომარაგების სისტემებში და ა.შ.


