Johdatus alumiinioksidikeraamiseen jäähdytyslevyyn
Alumiinioksidikeraamisen jäähdytyslevyn lämpöjäähdytysvaikutus on jaettu säteilyjäähdytykseen ja suoraan lämmönjohtavaan jäähdytykseen.
Säteilyjäähdytys:
Keraamisten materiaalien säteilymekanismi muodostuu kahdesta satunnaisen värähtelyn ei-resonoivasta fononista ja monista fononeista. Keramiikan emissiokyky on noin {{0}},82 ~ 0,94, kun taas metallien, kuten alumiinin ja kuparin, on vain 0,05. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että keraamisella materiaalilla tai itse lasituksella on korkea infrapunaemissiokyky, joka on tärkeä parametri korvaamaan perinteinen alumiininen jäähdytyselementti.

Suora lämmönjohtava jäähdytys:
Perinteinen lämmönjohtava eristelevy on jaettu lämmityskappaleeksi → lämmönjohtavaksi kerrokseksi → eristekerrokseksi → lämmönjohtavaksi kerrokseksi → alumiininen jäähdytyselementti. Kun lämpö välittyy lämmönjohtavaan kerrokseen lämmityskappaleen läpi, lämpövaikutus vaimenee jossain määrin, sitten se johdetaan eristekerrokseen (kuten polyesteri, Kapton jne.), ja sen lämmönjohtavuus on erittäin hyvä. matala. Se vaimennetaan edelleen ja siirretään sitten lämmönjohtavaan kerrokseen. Keraaminen jäähdytyslevy johdetaan suoraan keraamisen levyn läpi, mikä ei vaimenna kuumaa myyntiä eristävän kerroksen takia ja voi viedä enemmän lämpöä samassa yksikköajassa.

Keramiikan eristys:
Keraamisen jäähdytyselementin eristyksen käyttö voi vähentää sähkömagneettisia häiriöitä. Samalla yksikkötilavuudella keraaminen jäähdytyselementti on parempi kuin kuparin ja alumiinin lämmönpoisto-ominaisuudet, ja se voi vähentää sähkömagneettisten häiriöiden aiheuttamia ongelmia ja saada laitteet toimimaan vakaammin.

Edut ja edut:
Keraamisella jäähdytyslevyllä on eristyksen, korkean lämpötilan kestävyyden, hapettumisenkestävyyden, happo- ja alkalinkestävyys, kylmä- ja lämpöshokin kestävyys ja alhainen lämpölaajenemiskerroin edut, jotka takaavat keraamisen jäähdytyslevyn vakauden korkeassa ja matalassa lämpötilassa tai muussa ankarassa ympäristössä. Keramiikka on epäorgaanista materiaalia, joka vastaa paremmin ympäristönsuojelua.
Suurin ominaisuus on mikroreikien rakenne itse keramiikassa, mikä lisää suuresti ilman kanssa kosketuksissa olevaa lämmönpoistoaluetta ja parantaa huomattavasti lämmönpoistovaikutusta. Samoissa vuosittaisissa olosuhteissa lämmönpoistovaikutus on selvempi kuin ultrakuparin ja alumiinin luonnollisessa konvektiossa ja suljetussa ympäristössä.

SovelluksetKeraaminen jäähdytyselementti:
Keraamista jäähdytyselementtiä käytetään laajalti LED-valaistuksessa, suurtaajuisessa hitsauskoneessa, tehovahvistimessa / äänessä, tehotransistorissa, tehomoduulissa, siru-IC:ssä, invertterissä, verkossa / laajakaistassa, UPS-virtalähteessä, suuritehoisissa laitteissa jne.







