Tepelně vodivé silikonové podložky jsou plošné-materiály tepelného rozhraní (TIM) vyrobené ze silikonové pryže jako základního materiálu a různých tepelně vodivých výplní. Vyznačují se vysokou elasticitou, vysokou stlačitelností a vynikající tepelnou vodivostí, primárně se používají k vyplnění vzduchových mezer mezi elektronickými součástkami a chladiči a vytvářejí účinné kanály pro přenos tepla. Jsou klíčovým materiálem pro řešení problémů s odvodem tepla v moderních zařízeních.
Jednoduše řečeno, když dva povrchy nemohou dokonale přilnout, výsledné mikro-vrstvy vzduchu (s extrémně nízkou tepelnou vodivostí) výrazně brání rozptylu tepla. Úlohou tepelně vodivých silikonových podložek je nahradit tento vzduch, fungující jako „měkký tepelný most“ k rychlému vedení tepla ze zdroje tepla do zařízení pro odvod tepla.
Základní vlastnosti a výhody tepelně vodivých silikonových podložek: Vynikající tepelná vodivost. Tepelná vodivost neboli "tepelná vodivost" (jednotka: W/mK) je primární charakteristikou tepelně vodivých silikonových podložek. Mohou uspokojit požadavky na odvod tepla různých úrovní výkonu, od nízké tepelné vodivosti 1,0 W/mK až po vysokou tepelnou vodivost 12,0 W/mK nebo dokonce vyšší.
Vysoká elasticita a stlačitelnost: Materiál je měkký a elastický, schopný deformace při nízkém tlaku, dokonale vyplňuje nerovné kontaktní plochy a účinně snižuje kontaktní tepelný odpor. V porovnání s mnoha tuhými tepelně-vodivými materiály je to významná výhoda.
Elektrická izolace: Aby se zabránilo zkratům a zaručil bezpečný provoz zařízení, jsou standardní tepelně vodivé silikonové podložky skvělými izolanty, protože nabízejí jak tepelnou vodivost, tak izolaci. Některé typy jsou navíc vyrobeny jako elektricky a tepelně vodivé podložky, což vyžaduje pečlivý výběr v závislosti na okolnostech aplikace.
Snadná instalace a opětovné použití: Obvykle má mírnou přilnavost pro snadnou instalaci a umístění. Má dobrou odolnost, umožňuje úplné vyjmutí a opětovné použití během údržby, což výrazně zjednodušuje montáž a procesy údržby.
Odolnost vůči povětrnostním vlivům a stabilita: Dlouhodobý- stabilní provoz v náročných a komplikovaných situacích je zajištěn výjimečnou odolností silikonového materiálu vůči vysokým a nízkým teplotám, stárnutí, ozónu a chemickým médiím.
Základní použití tepelně vodivých silikonových podložek: Téměř každý elektrotechnický a elektronický průmysl, který potřebuje odvod tepla, používá tepelně vodivé silikonové podložky: Spotřební elektronika, včetně herních konzolí, počítačů, tabletů a smartphonů, se používá mezi chladiči a čipy.
Komunikační zařízení zahrnuje základnové stanice 5G, směrovače, přepínače, optické moduly a další zařízení, která odvádějí teplo z vysoce-polovodičů, včetně CPU, FPGA a výkonových zesilovačů.
Nová energetická vozidla: Mezi klíčové prvky tepelně vodivých materiálů pro napájecí baterie patří bateriové sady (inter{0}}tepelné řízení mezi články), řadiče motorů, -palubní nabíječky (OBC), řadiče domény s autonomním řízením atd.
Průmysl a energetika: Fotovoltaické měniče, měniče větrné energie, servopohony, měniče atd.
LED osvětlení: Zajištění světelné účinnosti a dlouhé životnosti mezi substrátem a chladičem LED žárovek.
Jak mohu vybrat nejlepší silikonovou podložku pro tepelnou vodivost?
Zkontrolujte tepelnou vodivost (nejdůležitější parametr):
Obecný rozptyl tepla/nízký výkon: 1,5–3,0 W/mK
Hlavní/střední{0}}aplikace s vysokým výkonem: 3,0–6,0 W/mK
Pokročilé/vysokovýkonné vybavení: 6,0 W/mK a vyšší
Mylná představa: Náklady a skutečné potřeby musí být v rovnováze; vyšší tepelná vodivost není vždy výhodná.
Vyberte tloušťku:
Prostor mezi dvěma kontaktními plochami určuje tloušťku. Pro dosažení nejlepší tepelné vodivosti musí být tepelně vodivé silikonové podložky stlačeny o 10 % až 30 %.
Princip: Vzhledem k tomu, že materiál má značný tepelný odpor, volte co nejtenčí tloušťku při vyplnění maximální mezery.
Přemýšlejte o tvrdosti, která je typicky reprezentována Shore 00: Fit a stlačitelnost jsou ovlivněny tvrdostí. Pro díly s nerovným povrchem nebo výškovými odchylkami zvolte měkčí podložky (jako Shore 00 30-50), aby byl zaručen dostatečný kontakt.
Pro rovné povrchy stačí střední tvrdost.
Myslete na pevnost elektrické izolace: Pokud aplikace vyžaduje izolaci, ujistěte se, že materiál splňuje bezpečnostní kritéria zařízení a věnujte pozornost jeho průraznému napětí (jednotka: kV/mm).
Velikost a způsob výroby: V závislosti na situaci jsou k dispozici tepelně vodivé silikonové podložky ve formě listu, role nebo předřezu. Před-vyříznuté formy zvyšují efektivitu montáže.
Správná volbatepelně vodivé silikonové podložky, které jsou základem tepelného managementu v současných elektronických zařízeních, má přímý dopad na životnost a stabilitu produktu. Pokud máte konkrétnější problémy s odvodem tepla, obraťte se na náš tým technických expertů pro specializovaná řešení.






