Mitkä teollisuudenalat eivät voi tehdä ilman termisesti johtavia silikonityynyjä?

Jun 23, 2025 Jätä viesti

Lämpöjohtavat silikonit tyynytovat pehmeitä lämpörajapintamateriaaleja (TIM), jotka on valmistettu silikonipolymeereistä ja täynnä korkeaa lämmönjohtavuuskeraamisia hiukkasia. Sen perusarvo on mikroskooppisen ilmaraon täyttämisessä elektronisten komponenttien ja jäähdyttimien välillä, tehokkaan lämmönjohtavuuspolun luominen ja suorituskyvyn vähentämisongelmien ratkaiseminen, lyhentynyt käyttöikä ja tasainen vika, joka johtuu laitteiden ylikuumenemisesta.

Tarjoaa ultra - korkean joustavuuden, mukautuvan pinnan epätasaisuudet ja sopii IC -pakkauksen kohokuntaan.

Lämpötilankestävyys -40 astetta ~ 220 astetta, erinomainen säänkestävyys.

Volume resistivity>10¹² Ω·cm, breakdown voltage>4KV/mm, eliminoimalla oikosulkut.

Mitkä teollisuudenalat eivät voi tehdä ilman termisesti johtavia silikonityynyjä?

Kulutuselektroniikka

Matkapuhelimet/tabletit: Prosessorien peittäminen, RF-moduulit, paksuus 0,25-0,5 mm, lämmönjohtavuus 1,5-3W/Mk, lämmön hajoamisen pullonkaulan ratkaiseminen, joka johtuu rungon ohenemisesta.

LED lighting: Pasted between the lamp bead substrate and the aluminum shell, thermal conductivity >3W/MK, viivästyttävä valon rappeutuminen (LM-80-testin käyttöikä kasvoi 30%).

Autoteollisuuselektroniikka

Electronic control unit (ECU): Fill the gap between the IGBT module and the cold plate, vibration resistance, thermal conductivity >5W/Mk.

Akunhallintajärjestelmä (BMS): Lämmönerottelu/lämmönjakauma solujen välillä, liekin hidastusaine UL 94 V-0, estä lämmön karkaavan leviämisen.

Teollisuuslaitteet

SERVO -ASE: Rajapinta voimamoduulin ja jäähdytyselementin välillä, jatkuva toleranssi korkeaan lämpötilaan 220 asteeseen.

Photovoltainen invertteri: Mosfet -lämmön hajoaminen, anti - pid Aging (.

Faq

K: Mitä paksumpi lämpöjohtava silikonityyny, sitä parempi lämmön hajoaminen?

V: Väärä! Lämpövastus on verrannollinen paksuuteen. Lämpöjohtavuuskaavan mukaan=λ · a · Δt/Δ, kun ΔT (lämpötilaero) on kiinnitetty, paksuuden δ kasvu aiheuttaa lämpövirtauksen q vähenemisen. Optimointiperiaate: Valitse ohuin paksuus (yleensä 0,25-2 mm) aukon täyttämisen oletuksella.

K: Voiko korkea lämmönjohtavuus tiiviste korvata jäähdytyselementin?

V: Ei! Lämpöjohtajana oleva silikonityyny ratkaisee vain rajapinnan lämmönjohtavuuden ongelman, ja jäähdytysaltaan + tuulettimen on vielä hävitettävä lämpö. Kokeet osoittavat, että jäähdytyselementin poistamisen jälkeen, vaikka käytetään 15W/MK -tiivistettä, sirun lämpötila ylittää edelleen 150 asteen (turvakynnysarvo<125℃).

K: Kuinka paljon asennuspainetta lämmönjohtavaa silikonityynyä vaatii?

A: The ideal pressure is 0.1-0.3MPa. Insufficient pressure will increase the contact thermal resistance (>0.5℃·cm²/W), and excessive pressure will squeeze the gasket to failure (permanent deformation>10%).