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Al elegir la placa de disipación de calor GPU adecuada

Al elegir el disipador de calor GPU adecuado, el disipador de calor es un material térmico de relleno de brecha de alto rendimiento, que se utiliza principalmente en la interfaz de transmisión entre el dispositivo electrónico y el disipador de calor o la carcasa del producto. Tienen buena viscosidad, flexibilidad, buenas propiedades de compresión y excelente conductividad térmica. El aire entre el disipador de calor y el disipador de calor se expulsa para lograr un contacto adecuado, y el calor se conduce desde el dispositivo separado o todo el PCB a la carcasa metálica o placa de difusión, mejorando así la eficiencia de uso y la vida útil del componente electrónico de calefacción. Hay varios factores que deben tenerse en cuenta:



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1. Espesor: El espesor de la almohadilla térmica oscila entre 0,5 mm y 4 mm. El grosor que elija dependerá de la brecha entre la GPU y el disipador de calor. Si el hueco es grande, puede ser necesario un revestimiento más grueso para garantizar una transferencia de calor óptima.


2. Sustrato:   El sustrato de la almohadilla térmica común tiene dos materiales poliméricos: la almohadilla térmica de silicona y la almohadilla térmica sin silicio. El más utilizado es la almohadilla térmica de silicona. La almohadilla térmica de silicona hereda la buena resistencia a la temperatura (- 50 ° C a 200 ° c) y la resistencia a la corrosión química de la resina de silicona. Sin embargo, el aceite de silicona de moléculas pequeñas se libera durante el uso a largo plazo. El uso de sondas y cámaras de alta definición puede verse restringido en algunas ocasiones, como en equipos ópticos, industrias electrónicas y eléctricas de alta gama de alta sensibilidad. La almohadilla térmica sin silicio (material de cambio de fase) resuelve el problema de que la almohadilla térmica de silicio libera aceite de silicio de moléculas pequeñas, evita la atomización de la sonda láser y no afecta al componente, garantizando así la estabilidad de los productos electrónicos de precisión.


3. Conductividad térmica : Busque almohadillas térmicas con alta conductividad térmica. Esto garantizará que el calor se transmita efectivamente de la GPU al disipador de calor.


3. Tamaño : Asegúrese de que el tamaño de la placa de disipación de calor es el mismo que el tamaño de la gpu. Si es demasiado pequeño, puede no proporcionar una cobertura suficiente; si es demasiado grande, puede obstaculizar otros componentes.


4. Estructura:   Hay tres tipos estructurales comunes de almohadillas térmicas: almohadillas térmicas tradicionales, almohadillas térmicas de fibra de vidrio y almohadillas térmicas de tela de silicona. En general, la adición de materiales de refuerzo puede mejorar la resistencia física de la almohadilla térmica, pero inevitablemente sacrificará parte de la conductividad térmica. Si las especificaciones son relativamente grandes, los productos más gruesos tienen poco impacto, pero tendrán un cierto impacto en los productos con un espesor inferior a 1 mm. Las almohadillas térmicas tradicionales sin materiales de refuerzo son fáciles de alargar e incluso romperse en casos graves, mientras que las almohadillas térmicas con materiales de refuerzo son de alta resistencia y no son propensas a cambios de tamaño. La almohadilla térmica reforzada en la superficie de la cinta adhesiva de silicio tiene resistencia a la punción y mejor aislamiento eléctrico.


5. Suavidad: La almohadilla térmica suave puede adaptarse mejor a las superficies irregulares y proporcionar una mejor transmisión de calor. Las almohadillas más duras pueden no llenar eficazmente las pequeñas brechas y las superficies ásperas.


6. Marca : Buscando una marca de buena reputación que proporcione almohadillas térmicas de alta calidad. Las marcas baratas o desconocidas pueden no proporcionar el mismo nivel de rendimiento o vida útil.


En general, las placas de disipación de calor adecuadas para la GPU dependerán de sus necesidades específicas y especificaciones del sistema.