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导热垫是采用高导热系数材料设计而成。体积电阻率和击穿电压极高,是一种柔性固体导热材料,安装时需要夹紧应力。广泛应用于带电的半导体表面有需要进行散热处理的场合。在高压大功率设备装置特别有高压绝缘要求。在高低压电力设备应用广泛。热传导是热能通过物质自发转移,从较高温度的区域到较低温度的区域。它因此起到平衡温差的作用。它也被描述为通过直接接触从一种材料转移到另一种材料的热能。
热能以物质粒子的连续随机运动的形式通过用于支持物质结构的相同的库仑力传递。由于这个原因,它的转移可以说是通过粒子之间的物理接触而发生的。
热设计是一门综合学科。热设计也象EMI问题产生一样,它也有三要素:热源 、热传递介质(导热界面材料)、 散热装置。作为一名资深的热设计工程师需要对整个热产生成因和热传递流程要有全面的了解。热设计时要把握好各个环节,譬如,热设计可以从热源来进行控制,那么如何去控制热源呢?大家都知道热量的产生是由于电流形成的,我就不多说了;热传递介质作为热源与散热器连接中间件将热量传递给散热器,热传递介质的传热能力用热阻来衡量,一般导热材料的热阻越低表明热传递能力越强,热阻与导热系数是反比关系,导热系数越大也表明导热材料的热传递能力越强。选择导热界面材料时这是一个重要的参数;散热装置是Z终热量耗散装置。散热装置Z终将热量散发到空气中。对于金属块散热装置的散热效率决定于金属材料的属性。常用铜或铝作为散热器材料。
以上是从原理上来进行热量控制和热传递设计的。在实际的产品热设计时,需要对产品的整个结构,发热源的界面形状,发热源的界面电气特性,发热源界面热特性来设计散热器的形状和尺寸并选择合适的热传递介质来传递热量。
导热界面材料有很多种类型,这是为热设计工程师提供许多的热设计方法。依据热设计需要来选择合理的导热界面材料。当确定好导热界面材料后,再来确定导热材料的具体参数来达到热传递要求。不同的导热界面材料有不同的独特特性和应用场合,作为一个好的热设计是都可以实现不同导热界面材料的互换。
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