Introduction au dissipateur thermique en céramique d'alumine

L'effet de refroidissement thermique du dissipateur thermique en céramique d'alumine est divisé en refroidissement par rayonnement et refroidissement par conduction thermique directe.

Refroidissement par rayonnement :

Le mécanisme de rayonnement des matériaux céramiques est produit par deux phonons et multi phonons d'effet non résonant de vibration aléatoire. L'émissivité de la céramique est d'environ {{0}}.82 ~ 0.94, tandis que celle des métaux, tels que l'aluminium et le cuivre, n'est que de 0,05. De nombreuses études ont montré que le matériau céramique ou l'émail lui-même a une émissivité infrarouge élevée, ce qui est un paramètre important pour remplacer le dissipateur thermique traditionnel en aluminium.

ceramic gasket cooling

Refroidissement par conduction thermique directe :

La feuille isolante à conduction thermique traditionnelle est distribuée en tant que corps chauffant → couche de conduction thermique → couche isolante → couche de conduction thermique → dissipateur thermique en aluminium. Lorsque la chaleur est transmise à la couche de conduction thermique à travers le corps chauffant, l'effet thermique est atténué dans une certaine mesure, il est ensuite conduit à la couche isolante (telle que polyester, Kapton, etc.), et sa conduction thermique est très bas. Elle est encore atténuée puis transmise à la couche de conduction thermique. Le dissipateur thermique en céramique est directement conduit à travers la feuille de céramique, ce qui n'atténuera pas les ventes à chaud en raison de la couche isolante et peut évacuer plus de chaleur dans le même temps unitaire.

Ceramic heatsink

Isolation de la céramique :

L'application d'une isolation thermique en céramique peut réduire les interférences électromagnétiques. Sous le même volume unitaire, le dissipateur thermique en céramique est supérieur aux caractéristiques de dissipation thermique du cuivre et de l'aluminium, et peut réduire les problèmes causés par les interférences électromagnétiques et rendre l'équipement plus stable.

ceramic substrates

Bénéfices et avantages :

Le dissipateur thermique en céramique présente les avantages de l'isolation, de la résistance aux hautes températures, de la résistance à l'oxydation, de la résistance aux acides et aux alcalis, de la résistance aux chocs froids et thermiques et au faible coefficient de dilatation thermique garantissant la stabilité du dissipateur thermique en céramique dans un environnement à haute et basse température ou dans un autre environnement difficile. La céramique est un matériau inorganique, plus conforme à la protection de l'environnement.

La plus grande caractéristique est la structure de micro-trous dans la céramique elle-même, ce qui augmente considérablement la zone de dissipation thermique en contact avec l'air et améliore considérablement l'effet de dissipation thermique. Dans les mêmes conditions d'une année sur l'autre, l'effet de dissipation thermique est plus évident que celui de l'ultra cuivre et de l'aluminium dans l'état de convection naturelle et dans l'environnement fermé.

Ceramic cooling heatsink

Demandes deDissipateur céramique :

Le dissipateur thermique en céramique est largement utilisé dans l'éclairage LED, la machine à souder haute fréquence, l'amplificateur de puissance/son, le transistor de puissance, le module d'alimentation, la puce IC, l'onduleur, le réseau/large bande, l'alimentation UPS, l'équipement haute puissance, etc.

Ceramic heatsink cooling




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