Wydajność wytłaczanego radiatora jest przede wszystkim określana przez następujące czynniki:
· Powierzchnia chłodzenia: Liczba, wysokość oraz całkowita powierzchnia żeber bezpośrednio decydują o pojemności wymiany ciepła z powietrzem. Im większa powierzchnia, tym lepszy potencjał odprowadzania ciepła.
· Grubość i rozmieszczenie żeber: Choć pożądane jest maksymalizowanie liczby żeber (zmniejszanie odstępów) w celu wzmocnienia wytrzymałości konstrukcyjnej, należy zachować równowagę między ciśnieniem powietrza a efektywnością przepływu. Zbyt gęste rozmieszczenie żeber utrudnia przepływ powietrza, obniżając efektywność.
· Grubość płyty podstawowej: Wystarczająca grubość działa jako „zbiornik cieplny”, pochłaniając nagłe szczyty temperatury i równomierniej rozprowadzając ciepło na wszystkich żebrowaniach poprzez boczną przewodność cieplną.
· Materiał: Najczęściej stosowany stop aluminium 6063. W nielicznych wysokopozycyjnych lub specjalistycznych zastosowaniach wykorzystuje się czyste aluminium lub miedź, zapewniające lepszą przewodność cieplną, choć miedź jest znacznie trudniejsza w ekstruzji i droższa.
· Wykończenie powierzchni: Najczęstsze to anodowanie. Nie tylko pozwala uzyskać różne kolory (np. powszechny czarny), ale również zwiększa twardość powierzchni, odporność na korozję oraz poprawia nieco rozpraszanie ciepła przez promieniowanie.
Podstawowe zastosowania
Wyciskane radiatory są powszechne i obejmują niemal wszystkie elektroniczne urządzenia o średniej i niskiej gęstości mocy:
1. Zastosowania komputerowe
· Chłodnica CPU: Większość standardowych chłodników oraz tanich chłodników obcych producentów to wyciskane aluminiowe radiatory.
· Radiatory modułów zasilania płyty głównej: Małe radiatory na tranzystorach MOSFET i chipsetach płyty głównej.
· Chłodzenie karty graficznej: Stosowane w niektórych kartach wejściowych lub jako dodatkowe radiatory w kartach średniej i wysokiej klasy.
· Żebra kierujące przepływ powietrza w kanałach chłodzenia obudowy.
2. Wykorzystanie Oświetlenie LED
· Radiatory dla chipów LED: Ogromny rynek dla radiatorów wytłaczanych. Wydajność świetlna LED i czas życia są bardzo wrażliwe na temperaturę, co czyni wytłaczane radiatory aluminiowe najbardziej opłacalnym rozwiązaniem.
3. Sprzęt zasilający
· Chłodzenie MOSFET-ów i mostków prostowniczych w zasilaczach impulsowych.
4. Automatyka przemysłowa i elektronika samochodowa
· Chłodzenie komponentów mocy w inwerterach, sterownikach silników, zasilaczach samochodowych itp.


