Tillämpningar av keramisk kylfläns

Den termiska kyleffekten av aluminiumoxidkeramisk kylfläns är uppdelad i strålningskylning och direkt värmeledningskylning.

 

Strålningskylning:

Strålningsmekanismen för keramiska material produceras av två fononer och multifononer med icke-resonanseffekt av slumpmässig vibration. Emissiviteten för keramik är ungefär {{0}}.82 ~ 0.94, medan den för metaller, såsom aluminium och koppar, bara är 0,05. Många studier har visat att keramiskt material eller glasyr i sig har hög infraröd emissivitet, vilket är en viktig parameter för att ersätta den traditionella aluminiumkylflänsen.

ceramic gasket cooling

Direkt värmeledningskylning:

Den traditionella värmeledningsisoleringsplåten distribueras som värmekropp → värmeledningsskikt → isolerande skikt → värmeledningsskikt → aluminium kylfläns. När värmen överförs till värmeledningsskiktet genom värmekroppen dämpas den termiska effekten i viss utsträckning, den leds sedan till det isolerande skiktet (som polyester, Kapton, etc.), och dess värmeledning är mycket låg. Den dämpas ytterligare och överförs sedan till värmeledningsskiktet. Den keramiska kylflänsen leds direkt genom den keramiska skivan, vilket inte kommer att dämpa varmförsäljningen på grund av det isolerande skiktet och kan ta bort mer värme under samma tidsenhet.

Ceramic heatsink

Isolering av keramik:

Användningen av keramisk kylflänsisolering kan minska elektromagnetiska störningar. Under samma enhetsvolym är keramisk kylfläns överlägsen värmeavledningsegenskaperna hos koppar och aluminium, och kan minska problemen som orsakas av elektromagnetiska störningar och få utrustningen att fungera mer stabilt.

ceramic substrates

Fördelar och fördelar:

Keramisk kylfläns har fördelarna med isolering, hög temperaturbeständighet, oxidationsbeständighet, syra- och alkalibeständighet, kyl- och termisk chockbeständighet och låg värmeutvidgningskoefficient säkerställer stabiliteten hos keramisk kylfläns i hög- och lågtemperaturmiljöer eller annan hård miljö. Keramik är oorganiska material, mer i linje med miljöskyddet.

Den största egenskapen är strukturen av mikrohål i själva keramiken, vilket kraftigt ökar värmeavledningsytan i kontakt med luften och avsevärt förbättrar värmeavledningseffekten. Under samma år-till-år-förhållanden är värmeavledningseffekten mer uppenbar än för ultrakoppar och aluminium i naturligt konvektionstillstånd och i sluten miljö.

Ceramic cooling heatsink

Tillämpningar av keramisk kylfläns:

Keramisk kylfläns används ofta i LED-belysning, högfrekvent svetsmaskin, effektförstärkare / ljud, krafttransistor, kraftmodul, chip-IC, inverter, nätverk / bredband, UPS-strömförsörjning, högeffektsutrustning, etc.

Ceramic heatsink cooling

Du kanske också gillar

Skicka förfrågan