Lämpöjohtavat silikonityynyt ovat polymeerikomposiittia, joka on valmistettu silikonikumista ja erityisesti tuotettuja lämpöjohtavia täyteaineita. Pehmeän lisäksi niillä on suuri lämmönjohtavuus, joustavuus ja hyvä eristys.
Lämpöjohtavien silikonityynyjen välttämättömät tarkoitukset ja käyttötarkoitukset
Lämpöjohtavat silikonit tyynytniitä käytetään ensisijaisesti raon täyttöön, lämmönsiirtoon, iskun imeytymiseen ja tyynyyn.
Aukkojen sulkeminen: elektroniset komponentit (kuten sirut ja mosfetit) ja jäähdytyselementit tai koteloissa on usein näkymättömiä ilma -aukkoja niiden välillä. Lämmönsiirto estää huomattavasti ilmaa, mikä on huono lämpöjohdin. Lämpöjohtavan silikonityynyjen pehmeän tekstuurin avulla he voivat täyttää tarkasti nämä epätasaiset tilat ja vapauttaa ilmaa.
Lämmönsiirto: Muodostamalla tehokas lämpövirtauskanava Kun aukot on täytetty, termisesti johtava silikonityyny alentaa ytimen lämpötilaa nopeasti ja tasaisesti liikkumalla lämmönlähteestä jäähdytyselementtiin.
Iskun absorptio: Sen elastomeeriset ominaisuudet suojaavat herkkiä elektronisia komponentteja absorboimalla ja pehmentämällä isku ja tärinä.
Sähköeristys: Silikonipohjaisen materiaalin luontainen sähköeristys varmistetaan turvallinen käyttö.
Tärkein sovellusalueet:
LED -valaistus: Lämpöjohto LED -lamppujen helmien ja alumiinialustan ja jäähdytyselementtien välillä.
Tehomoduulit: Virtalähteiden ja inverttereiden vaihtamisessa nämä tarjoavat lämpöeristyksen kotelon ja tehoelektroniikan välillä.
Akkupakkauksen lämpöhallinta (BMS), moottorin ohjaimet ja - -levylaturit (OBC) ovat uusien energiaajoneuvojen komponentteja.
Sirun jäähdytys tietokoneissa, näytönohjaimissa, reitittimissä ja matkapuhelimissa on esimerkki kulutuselektroniikasta.
Viestintälaitteet: Jäähdytysjärjestelmät palvelimille, optisille moduuleille ja 5G tukiasemille.
Kuinka paras terminen silikonityyny voidaan valita?
Seuraavat tärkeät tekijät olisi otettava huomioon valitessasi lämpöä silikonityynyä:
Lämmönjohtavuus
W/M · K on yksikkö. Suurempi lämmönjohtavuus on merkitty korkeammalla arvolla . 1.0 W/M · K - yli 10,0 W/M · K ovat tyypillisiä arvoja.
Valitse lämmönlähteen virrankulutuksen ja vaaditun lämmön hajoamisen perusteella. Korkeampi arvo ei välttämättä ole parempi; Kustannukset - tehokkuutta tulisi harkita. Yleisten sovellusten osalta 1,5 - 3,0 W/m · K on riittävä, kun taas 6,0 W/m · K ja sitä korkeammat suositellaan suuritehoisiin skenaarioihin. Paksuus
Tämä on yksi kriittisimmistä valinnoista. Paksuuden on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin kokoonpanon rako ja täytettävä tilaa täydellisesti puristuksen jälkeen.
Mittaa lämmityselementin ja jäähdytyselementin välinen todellinen rako ja valitse tiiviste, joka on 10% -15% paksumpi kuin rako, luottaen sen puristuvuuteen raon täyttämiseksi.
Kovuus
Tämä ilmaistaan yleensä rannalla C -kovuus. Mitä alhaisempi arvo, sitä pehmeämpi materiaali ja sitä helpompaa on puristaa noudattaa pintaa.
Komponenteille, joilla on epätasaiset pinnat, tai niille, jotka ovat alttiita puristusvaurioille (kuten sirut), olisi valittava pehmeämpi tiiviste (kuten ranta C 20-40). Kova tiiviste (kuten ranta C 50-80) on kestävämpi, mutta vaatii suuremman asennuspainetta.
Rikkoutumisjännite
Tämä osoittaa eristyskapasiteetin voimakkuuden, mitattuna KV/mm. Tämä parametri on ratkaisevan tärkeä sovelluksille, jotka vaativat korkeaa - jänniteeristystä (kuten voimamoduulit). Tilavuuden resistiivisyys (tilavuuden resistiivisyys)
Eristyksen suorituskyvyn mittaamisen lisäksi yksikkö on ω · cm; Suuremmat arvot viittaavat parempaan eristykseen.
Turvallisuustoimenpiteet ja usein pidetty myyttit, jotka koskevat lämpöä silikonityynyjen käyttöä
Tee pinta puhdasta: Lämmönjohtavuuden vaikuttamisen estämiseksi varmista, että lämmityselementin ja jäähdytyselementin pinnat ovat kuivia, puhtaita ja vapaata roskia ja öljyä ennen levittämistä.
Vältä liiallinen venytys: Käsittely ja asennat, ole varovainen, koska liian suuri venytys voi johtaa kyyneleihin tai muodonmuutoksiin.
Kompressiosuhde: Lämpö silikoninen tyynyillä, jotka puristetaan välillä 10% - 30%, on yleensä paras lämmönjohtavuus. Älä käytä liikaa asennuspainetta, jotta osan tai itse tyynyn vahingoittaminen.
Myytti: On parempi olla enemmän lämmönjohtavuutta. Tiivittimet, joissa on keski- ja alhainen lämmönjohtavuus, sopivat moniin sovelluksiin. Lisää lämmönjohtavuustiivisteitä on usein jäykempi ja vaativat enemmän asennuspainetta; Siten heitä ajattelematta vain johtaisi kuluja.
Myytti: Parempi, paksumpi lämmön hajoaminen vaikuttaa liian paksuihin tiivisteisiin, koska ne lisäävät lämmönkestävyyttä. Valitse paksuus, joka vastaa rakoa. Lämpöä johtavat silikonit ovat ratkaiseva osa elektronisten laitteiden lämmönhallintajärjestelmiä. Oikean termisesti johtavan silikonityynyn valitseminen ja hyödyntäminen voi lisätä huomattavasti tuotteen vakautta, luotettavuutta ja elinikäistä.






