Termisk ledende silikonputer er en polymerkompositt laget av silikongummi og spesialproduserte termisk ledende fyllstoffer. I tillegg til å være myk, har de stor varmebetingelse, fleksibilitet og god isolasjon.
Viktige formål og bruk av termisk ledende silikonputer
Termisk ledende silikonputerbrukes først og fremst til gapfylling, varmeoverføring, støtdemping og demping.
Å lukke hullene: Elektroniske komponenter (for eksempel chips og MOSFET -er) og kjøleribber eller hus har ofte usynlige lufthull mellom seg. Varmeoverføring hindres sterkt av luft, som er en dårlig varmeleder. Termisk ledende silikonputers myke tekstur gjør det mulig for dem å fylle ut disse ujevne mellomrom og frigjøre luft.
Varmeoverføring: Ved å danne en effektiv varmestrømningskanal når hullene er fylt, senker den termisk ledende silikonputen kjernetemperaturen ved raskt og jevnt bevegende varme fra varmekilden til kjøleribben.
Sjarkabsorpsjon: Dets elastomere egenskaper beskytter sensitive elektroniske komponenter ved å absorbere og dempe sjokk og vibrasjoner.
Elektrisk isolasjon: Sikker bruk sikres av silikonbasematerialets iboende elektriske isolasjon.
Hovedapplikasjonsområder:
LED -belysning: Varmeledning mellom LED -lampeperler og aluminiumsunderlag og kjøleribbe.
Kraftmoduler: Ved å bytte strømforsyning og omformere gir disse termisk isolasjon mellom bolig- og kraftelektronikken.
Battery Pack Thermal Management (BMS), Motor Controllers og On - Board Chargers (OBCS) er komponenter i nye energikjøretøyer.
CHIP -kjøling i datamaskiner, grafikkort, rutere og mobiltelefoner er et eksempel på forbrukerelektronikk.
Kommunikasjonsutstyr: Kjølesystemer for servere, optiske moduler og 5G -basestasjoner.
Hvordan kan den beste termiske silikonputen velges?
Følgende avgjørende faktorer bør tas i betraktning når du velger en termisk silikonpute:
Konduktivitet av varme
W/m · k er enheten. Større termisk ledningsevne er indikert med en høyere verdi . 1.0 w/m · k til mer enn 10,0 w/m · k er typiske verdier.
Velg basert på strømforbruket til varmekilden og den nødvendige varmeavledningen. En høyere verdi er ikke nødvendigvis bedre; kostnad - effektivitet bør vurderes. For generelle applikasjoner er 1,5 - 3.0 W/m · K tilstrekkelig, mens 6.0 W/m · K og over anbefales for høyeffektsscenarier. Tykkelse
Dette er et av de mest kritiske valgene. Tykkelsen må være større enn eller lik monteringsgapet og fylle plassen perfekt etter komprimering.
Mål det faktiske gapet mellom varmeelementet og kjøleribben og velg en pakning som er 10% -15% tykkere enn gapet, og er avhengig av komprimerbarheten til å fylle gapet.
Hardhet
Dette kommer vanligvis til uttrykk i land C -hardhet. Jo lavere verdi, jo mykere materiale og jo lettere er det å komprimere for å samsvare med overflaten.
For komponenter med ujevne overflater eller de som er mottakelige for kompresjonsskader (for eksempel brikker), bør en mykere pakning (for eksempel Shore C 20-40) velges. En hardere pakning (som Shore C 50-80) er mer holdbar, men krever større installasjonstrykk.
Nedbrytningsspenning
Dette indikerer styrken til isolasjonskapasiteten, målt i KV/mm. Denne parameteren er avgjørende for applikasjoner som krever høy - spenningsisolasjon (for eksempel strømmoduler). Volumresistivitet (volumresistivitet)
I tillegg til å måle isolasjonsytelse, er enheten ω · cm; Større verdier antyder bedre isolasjon.
Sikkerhetstiltak og holdt ofte myter om bruk av termiske silikonputer
Gjør overflaten ren: For å forhindre påvirkning av termisk ledningsevne, må du sørge for at overflatene til varmeelementet og kjøleribben er tørre, rene og fri for rusk og olje før du påfører.
Styr unna overdreven strekk: Når du håndterer og installasjon, bruk forsiktighet, da for mye strekk kan føre til tårer eller deformasjon.
Kompresjonsforhold: Termiske silikonputer som komprimeres mellom 10% og 30% har vanligvis den beste varmeledningsevnen. For å forhindre skade på delen eller selve puten, ikke bruk for mye installasjonstrykk.
Myte: Det er bedre å ha mer varmeledningsevne. Pakninger med middels til lav varme konduktivitet er egnet for et bredt spekter av applikasjoner. Flere pakninger for termisk konduktivitet er ofte stivere og krever mer installasjonstrykk; Dermed ville forfølgelse av dem tankeløst bare øke utgiftene.
Myte: Bedre, tykkere varmeavledning påvirkes av altfor tykke pakninger fordi de øker termisk motstand. Velg en tykkelse som tilsvarer gapet. Silikonputer som utfører varme er en avgjørende del av elektronisk utstyrs termiske styringssystemer. Å velge og bruke riktig termisk ledende silikonpute kan øke et produkts stabilitet, pålitelighet og levetid.






