Aplicații ale radiatorului ceramic

Efectul de răcire termică al radiatorului ceramic din alumină este împărțit în răcire prin radiație și răcire directă prin conducție termică.

 

Răcire prin radiații:

Mecanismul de radiație al materialelor ceramice este produs de doi fononi și multi fononi cu efect nerezonant de vibrație aleatorie. Emisivitatea ceramicii este de aproximativ {{0}}.82 ~ 0}.94, în timp ce cea a metalelor, cum ar fi aluminiul și cuprul, este de numai 0,05. Multe studii au arătat că materialul ceramic sau glazura în sine au emisivitate în infraroșu ridicată, care este un parametru important pentru a înlocui radiatorul tradițional din aluminiu.

ceramic gasket cooling

Răcire prin conducere directă a căldurii:

Folia izolatoare tradițională a conducției de căldură este distribuită ca corp de încălzire → strat de conducție de căldură → strat izolator → strat de conducție de căldură → radiator din aluminiu. Când căldura este transmisă la stratul de conducție a căldurii prin corpul de încălzire, efectul termic este atenuat într-o anumită măsură, este apoi condus la stratul izolator (cum ar fi poliester, Kapton etc.), iar conducția sa de căldură este foarte scăzut. Este mai mult atenuată și apoi transmisă stratului de conducție termică. Radiatorul de căldură ceramic este condus direct prin foaia ceramică, ceea ce nu va atenua vânzările la cald din cauza stratului izolator și poate elimina mai multă căldură în aceeași unitate de timp.

Ceramic heatsink

Izolarea ceramicii:

Aplicarea izolației ceramice a radiatorului poate reduce interferențele electromagnetice. Sub același volum de unitate, radiatorul ceramic este superior caracteristicilor de disipare a căldurii ale cuprului și aluminiului și poate reduce problemele cauzate de interferența electromagnetică și poate face ca echipamentul să funcționeze mai stabil.

ceramic substrates

Beneficii și avantaje:

Radiatorul ceramic are caracteristicile de izolație, rezistență la temperatură ridicată, rezistență la oxidare, rezistență la acid și alcali, rezistență la șocuri la rece și termice și coeficient scăzut de dilatare termică asigură stabilitatea radiatorului ceramic în mediu cu temperatură înaltă și joasă sau în alt mediu dur. Ceramica este materiale anorganice, mai în concordanță cu protecția mediului.

Cea mai mare caracteristică este structura micro-găurilor din ceramică în sine, care mărește foarte mult zona de disipare a căldurii în contact cu aerul și îmbunătățește foarte mult efectul de disipare a căldurii. În aceleași condiții de la an la an, efectul de disipare a căldurii este mai evident decât cel al cuprului ultra și al aluminiului în stare de convecție naturală și în mediu închis.

Ceramic cooling heatsink

Aplicații ale radiatorului ceramic:

Radiatorul ceramic este utilizat pe scară largă în iluminatul cu LED, aparatul de sudură de înaltă frecvență, amplificatorul de putere / sunetul, tranzistorul de putere, modulul de putere, chipul IC, invertorul, rețea / bandă largă, sursa de alimentare UPS, echipamente de mare putere etc.

Ceramic heatsink cooling

S-ar putea sa-ti placa si

Trimite anchetă