A medida que los dispositivos electrónicos se vuelven cada vez más miniaturizados y de alto rendimiento, la disipación de calor se convierte en uno de los factores clave que determinan la estabilidad del producto y la vida . como un material de interfaz térmica eficiente y conveniente, las almohadillas de silicona conductora térmica juegan un papel indispensable en el campo de la disipación de calor electrónico.}
Almohadillas de silicona conductora térmicason un material suave en forma de hoja hecho de caucho de silicona como material base y se agregan con rellenos de conductividad térmica alta . Tiene buena conductividad térmica, aislamiento, compresibilidad y propiedades de llenado .
Características del núcleo de las almohadillas de silicona conductora térmica
Conductividad térmica: el parámetro más importante para medir la conductividad térmica de un material, en w/m · k . más alto es el valor, mejor es la conductividad térmica . El rango común es de 1 . 0 W/M · k a 10+} W/M · k o incluso más alto y es necesario ser más alto.
Espesor: afecta directamente la capacidad de llenado y la compresibilidad . Debe seleccionarse de acuerdo con el espacio real entre el componente y el disipador de calor . El grosor común varía desde 0 . 3mm a 10 mm . Demasiado grueso o demasiado delgado puede afectar el rendimiento.
Dureza/tasa de compresión: generalmente expresada en la dureza de la costa (costa oo o costa a) . cuanto menor sea la dureza y mayor será la tasa de compresión, más fácil es llenar las superficies irregulares y las pequeñas brechas, y cuanto menor sea la resistencia térmica de contacto . Sin embargo, el soporte estructural y la deformación de la compresión a largo plazo también se deben considerar una {3 {3 {}}}}}}}}
Resistencia a aislamiento: la almohadilla de silicona térmicamente conductora en sí es un excelente aislante, y la resistencia a aislamiento generalmente está en el nivel de KV/mm, que puede evitar efectivamente los cortocircuitos entre los componentes y los disipadores de calor .
Resistencia térmica: la resistencia térmica del área de la unidad (grado · in²/w o grado · cm²/w) a veces refleja la conductividad térmica de la interfaz en aplicaciones reales mejor que la conductividad térmica, porque combina los efectos de la conductividad térmica material y la resistencia térmica de contacto . más bajo el valor más bajo, el mejor {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Voltaje de desglose: el valor de voltaje cuando el material se descompone eléctricamente es un indicador importante del rendimiento del aislamiento .
Grado de retardante de llama: como UL94 V -0, V -1, etc. ., que son cruciales para aplicaciones con altos requisitos de seguridad .
Rango de temperatura de funcionamiento: el sustrato de silicona generalmente tiene un amplio rango de temperatura de funcionamiento (como -40 grado a 220 grados +), que debe cumplir con los requisitos del entorno de trabajo del equipo .
Factor de constante/pérdida dieléctrica: para aplicaciones de circuito de alta frecuencia, estos parámetros afectarán la integridad de la señal .
Escenarios de aplicación principal de almohadillas de silicona conductora térmica
Consumer Electronics: CPU, GPU, enfriamiento de batería de teléfonos inteligentes/tabletas; Chipset de placa base para computadora portátil, enfriamiento de la tarjeta gráfica; Game Console Chip Refiring; Enfriamiento del controlador de retroiluminación del televisor LED .
Equipo de comunicación: enrutadores, interruptores, equipo de estación base en el chip de control principal, amplificador de potencia, enfriamiento del módulo de potencia .
Electrónica automotriz: sistema de gestión de baterías, controlador de motor, cargador a bordo, convertidor DC-DC, enfriamiento del controlador de faro LED de nuevos vehículos de energía (requiere alta resistencia a la temperatura, resistencia al envejecimiento y retraso de alta llama) .
Control industrial: PLC, Servo Drive, dispositivos de alimentación del inversor, enfriamiento del chip de control principal .
Equipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación de conmutación, transformador, tubo MOS, enfriamiento del puente rectificador en el adaptador .
Iluminación LED: relleno conductivo térmico entre cuentas de lámparas LED y sustrato de aluminio de disipación de calor .
¿Cómo elegir las almohadillas de silicona conductora térmica correctamente?
Aclarar los requisitos de disipación de calor:
¿Cuál es la potencia (generación de calor) de la fuente de calor?
¿Cuál es la temperatura de funcionamiento máxima permitida?
¿Cuánta diferencia de temperatura debe reducirse?
Mida el tamaño de la brecha: mida con precisión el espacio de instalación entre la superficie de la fuente de calor y la superficie del disipador de calor (teniendo en cuenta la tolerancia y la compresión) .
Determine los parámetros clave:
Conductividad térmica: seleccione de acuerdo con los requisitos de disipación de calor . 1.0-3.0 w/m · k para aplicaciones generales, 3.0-6.0 w/m · k para aplicaciones de mediana a alta gama, y 6 . 0 w/m · k o más pueden ser necesarios para una densidad de alta potencia o entornos intensivos.
Grosor: seleccione un grosor ligeramente mayor que el espacio real (generalmente 10% -20% más) para garantizar un relleno de compresión efectivo . Demasiado grueso aumentará la resistencia térmica, y demasiado delgado no llenará el espacio .
Dureza/tasa de compresión: para una buena planitud de superficie, se puede seleccionar una junta ligeramente más dura; Para superficies desiguales o diferencias de altura, se debe seleccionar una junta de baja dureza, alta compresibilidad .
Resistencia a aislamiento/voltaje: seleccione una junta que cumpla con los requisitos de resistencia a aislamiento de acuerdo con el voltaje del circuito .
Grado de retardante de la llama: Seleccione de acuerdo con los estándares de seguridad de la industria o del producto (como UL94 V -0) .
Rango de temperatura de funcionamiento: asegúrese de que se cumplan los requisitos de temperatura de funcionamiento máximo y mínimo del equipo .
Tamaño y forma: corte o corte de muerte personalizado de acuerdo con la forma de la fuente de calor .
Considere la confiabilidad a largo plazo: preste atención al rendimiento antienvejecimiento del material, la baja relajación del estrés (no es fácil de deformarse después de la compresión), resistencia química, etc. .
Factores de costo: considere la rentabilidad al tiempo que cumple con los requisitos de rendimiento . mayor es la conductividad térmica y los requisitos de rendimiento más especiales, mayor será el costo .
Precauciones para usar almohadillas de silicona conductora térmica
Limpieza de la superficie: asegúrese de limpiar la superficie de contacto entre la fuente de calor y el radiador antes de usar, eliminar el aceite, el polvo y la capa de óxido para garantizar un buen contacto .
Retire la película protectora: la película de lanzamiento de doble cara debe arrancarse antes de usar .
Colocación y presión correctas: alinee la posición y colóquela uniformemente para comprimirla completamente . Evite el desgarro y el pegado repetidos, lo que afecta la viscosidad y el efecto de llenado .
Evite la compresión excesiva: la compresión excesiva puede hacer que la junta se rompa, se deforma permanentemente o aumente la resistencia térmica . de acuerdo con la tasa de compresión recomendada .
Condiciones de almacenamiento: almacene en un lugar fresco y seco, evite la temperatura alta, la humedad y la luz solar directa .
