Comment résoudre les problèmes de dissipation thermique et d'interférences électromagnétiques rencontrés par les stations de base 5G ?
À l'ère actuelle, la 5G est presque partout, des fabricants d'électronique aux consommateurs, dans l'espoir d'avoir la capacité de transmettre plus de données plus précisément et plus rapidement que jamais. L'application très directe de la technologie 5G se fait dans les stations de base, qui enverront des signaux pour un accès sans fil fixe.
Les stations de base 5G utilisent la gamme d'ondes millimétriques, disposent d'une large bande passante disponible, d'une vitesse de transmission de données plus élevée, d'une prise en charge d'une bande passante élevée et d'exigences basées sur les systèmes d'infrastructure 5G pour fournir une latence plus faible, ce qui pousse l'équipement à des performances très élevées.
Les stations de base 5G utilisent plusieurs antennes d'entrée et de sortie pour promouvoir le multiplexage spatial, ce qui signifie que les antennes envoient des signaux directement aux utilisateurs, évitant ainsi les problèmes courants de surcharge du réseau cellulaire. Cependant, tous ces réseaux multi-entrées et sorties à ondes millimétriques qui nécessitent un grand nombre d'antennes utilisent généralement 64 ou 128 éléments, dont chacun nécessite son propre amplificateur de puissance et convertisseur analogique-numérique, et tous sont dans un très espace compact. À l'intérieur, ces appareils électroniques étroitement emballés génèrent beaucoup de chaleur, un système de dissipation thermique puissant est donc très important.
Surtout dans l'environnement extérieur où la dissipation thermique active est limitée, les matériaux d'interface thermique sont devenus un matériau de fiabilité indispensable dans l'industrie 5G. Il est recommandé d'utiliser des feuilles de silicone thermoconductrices et des gels thermoconducteurs pour connecter les circuits intégrés thermiques et les composants de refroidissement, mais si les composants de dissipation thermique sont trop proches de l'antenne, des problèmes d'interférences électromagnétiques seront causés. À ce stade, il est nécessaire d'utiliser des matériaux absorbants thermiquement conducteurs pour augmenter les performances anti-interférences. Ce n'est qu'en résolvant efficacement les problèmes de dissipation de chaleur et d'interférences électromagnétiques qu'un matériel fiable peut être produit.
Caractéristiques du produit des matériaux absorbants thermiquement conducteurs :
1. Doux et mince, facile à traiter et à couper;
2. Il peut correspondre à des tailles et des formes diversifiées ;
3. Résistance à hautes températures et bonne flexibilité ;
4. Sans halogène et sans plomb, conforme à la directive RoHs ;
5. Il doit être collé ou pressé sur la plaque inférieure en métal pour obtenir un bon effet d'absorption des vagues;
6. Facile à utiliser et peut être installé dans un petit espace.







