Related Product
Share Article
Guía de selección de materiales
Selección de materiales de interfaz térmica (tim)
La elección de materiales de interfaz térmica (tims) es un mal & amp; El trabajo complejo de los ingenieros mecánicos; I 'puedo encontrar miles de opciones en el mercado y a veces puedo perderme. Hoy, tú.... 39; Encontraré algunos consejos de nuestra guía de diseño aquí y espero.... 39; Cuando estás confundido, seré útil.
Cuando la gente habla de tim; Pienso inmediatamente en varios puntos clave, como la conductividad térmica, el aislamiento, la dureza, la deformación permanente por compresión; Resistencia al calor. Estas son las características básicas que más nos preocupan. ¿Pero, ¿ es todo esto? Deberíamos decir que aún no ha terminado. En la aplicación práctica, es.... 39; Es más complicado de lo esperado porque hay que tener en cuenta más factores como el material de carcasa / disipador de calor, la Potencia de flujo del chip, el área del componente, etc.
En primer lugar, jean.... 39; S comienza con la teoría original de freud; La ley y tú; I 'aprenderé cómo funciona de adentro hacia afuera.
Cuatro Ley ier:
Entre ellos, el vector P Es el flujo de calor en la dirección x positiva (w / m2, DT / DX Es el gradiente de temperatura (negativo) en la dirección del flujo de calor (k / m) (es decir, la conducción se produce en la dirección de la disminución de la temperatura, y el signo menos confirma este axioma termodinámico) y la constante proporcional. K Es la conductividad térmica del material (w / m.k), y A. Indica el área de contacto.
FFT ® 39; Por lo tanto, la Ley s proporciona una definición de conductividad térmica y constituye la base de muchos métodos para determinar su valor. FFT ® 39; Como ecuación básica de velocidad del proceso de conducción, la Ley s, combinada con el principio de conservación de energía, también constituye la base para analizar la mayoría de los problemas de conducción.
Cuatro propiedades a las que hay que prestar atención
De acuerdo con esta ecuación; Obviamente, si todas las condiciones restantes están al mismo nivel, la conductividad térmica tendrá un gran impacto en la tasa de flujo de calor. Al elegir una almohadilla térmica, las siguientes son las otras cuatro características a las que hay que prestar atención.
Aislamiento dieléctrico / tensión de ruptura
Evitar cortocircuitos y fallas de componentes es crucial para aplicaciones de alta potencia.
Dureza
Por lo general, los materiales más blandos tienen una mejor tasa de compresión & amp; El espacio se llena de conformidad, obteniendo así una menor resistencia térmica. Al mismo tiempo, también debe considerar la capacidad de montaje, ya que es difícil quitarse del revestimiento, deformarse más allá de las tolerancia e incluso no ajustarse completamente a su diseño.
Deformación por compresión
Como se mencionó anteriormente, esto es crucial para compensar la brecha. Al mismo tiempo, si la presión no es suficiente, pero el PCB no puede soportar demasiada presión y se deforma, esto debe tenerse en cuenta al elegir el grosor del ajuste y las tolerancia aceptables (en comparación con la distancia de brecha).
En este caso, también debe considerar Tornillo o fijación Es necesario para su aplicación, cuánta presión ejercerán estos componentes sobre las almohadillas y los pcb.
Resistencia térmica
Donde se utiliza el mismo material conductor térmico, su resistencia térmica tendrá un gran impacto en las propiedades térmicas hasta cierto punto. Según su ecuación () , ¿¿ dónde? R es resistencia térmica, D es espesor, Y K es la conductividad térmica) , Encontrarás que el espesor es proporcional a la resistencia térmica.
Por lo tanto, cuando diseñas la estructura del producto, es más valioso minimizar la distancia para reducir la resistencia térmica y el costo presupuestario del material.
Además de la almohadilla térmica inicial, tienes que pensar en ello. Material de carcasa / disipador de calor . Si su material está hecho de un material de baja conductividad térmica como el PC y la almohadilla térmica entra en contacto directo con la carcasa del pc, no tiene mucho sentido de aplicación usar ningún tim, y es mejor cambiar el material por un metal o un material de mayor conductividad térmica.
Como se indica en la Sección de dureza, para facilitar el montaje, puede Soporte reforzado con fibra de vidrio Para mejorar la capacidad de procesamiento, minimizar las tolerancia y soportar la presión de estampado de los pines en la placa. Se puede usar para agregarlo en el Medio y en la superficie. Adhesivo adicional unilateral / doble cara Se puede implementar cuando se necesita una conexión previa.
Volviendo al diseño, puede haber una variedad de huecos y formas para aplicar rellenos de huecos calientes. Especialmente para huecos irregulares como el ángulo vertical, las almohadillas térmicas ordinarias pueden no ser completamente adecuadas para esta situación. Entonces la Masilla caliente reemplazará tu elección. Sin embargo, debido a que la Masilla térmica es un material semilíquido que fluye cuando se sacude si el hueco supera los 1,0 mm, nuestra almohadilla de masilla térmica pregrabada puede resolver este problema, con un rango de espesor de 1,0 - 4,0 mm.
Aislamiento dieléctrico / tensión de ruptura
Almohadilla térmica de la serie tip
La serie tip es otro relleno mejorado de brecha térmica de lintech que ofrece una conductividad térmica extremadamente alta, proporcionando así una resistencia de interfaz térmica incomparable para la gestión térmica de múltiples componentes a nivel de placa. Está diseñado para proporcionar conformabilidad y compresibilidad para conectar las brechas térmicas entre placas grandes y componentes sensibles. No cambia de fase y no contamina los componentes.
Selección de los principales tipos de materiales de almohadilla térmica
Típico Atributos Pertenece Sinoguide Thermal Conductividad Junta | ||||||||||
Atributos | Unidades | Tcp100 | Tcp150 | Tcp200 | Tcp300 | Tcp500 | Tcp600 | Tcp750 | Tcp10u | Prueba Método |
Color | - - | Gris | Negro | Gris oscuro | Azul | Rosa a morado | Azul claro | Violet | Rosa / blanco | Visual |
Barras de acero Portador | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | Fibra de vidrio | - - |
Grueso Alcance | Mm |
|