无线路由器在现代生活中扮演着关键角色。它为用户提供快速、稳定的无线网络连接。然而,在高负载使用条件下,设备散热成为制约性能的重要因素。为了解决这一挑战,5G路由器采用了导热硅胶片和石墨片等导热材料,为路由器提供很好的散热方案,以确保设备的稳定性和可靠性。     导热硅胶片在5G路由器中发挥着重要的作用。它被贴附在主芯片上,迅速将主芯片产生的热量传导到屏蔽罩,为进一步散热做准备...
2023-07-13
      众所就知导热硅胶片是一种具有优良导热性能的材料,它能够有效传导热量并促进热量的散发。那么今天小编就来梳理一下导热硅胶片工作原理的几个关键步骤:1、热源接触:导热硅胶片的一侧与热源紧密接触。热源产生热量,而导热硅胶片起到了连接热源与散热器或散热系统的作用。2、热传导:导热硅胶片中的填充剂是实现热传导的关键组成部分。填充剂通常由高导热系数的材料构成,它们具有良好的热传导性能。当热源...
2023-07-12
      众所周知品质好的导热硅脂可以使用一年以上,变干速度比较慢,并且表面会出现少量有硅油分离的情况,让变干速度更慢,使用寿命更长。而质量比较差的导热硅脂在使用一段时间后会开始变干,变干时间越快说明使用寿命越短,导热硅脂变干之后,导热效果就会下降。       那么究竟什么样的情况下需要更换导热硅脂呢?       1、轻快拆机的,当打开散热器是看到导热硅脂位置有明显的固化时,可以选择...
2023-07-11
      导热相变片是一款热量增强聚合物的导热材料,其特征在于抵达规则温度后会发生相变,简单来说是在室温时为固体片材,超出相变温度后就会为液态流体状,其拥有良好的润滑性与压缩性。       导热相变化方便操作,当温度达到指定范围内就会变软而且处于流体状,这种完全填补界面空洞与器件和散热片间空隙的才能,使得导热相变化优于非流动弹性体或者传统导热垫片,而且取得类似于导热硅脂的功能,可以添补...
2023-07-10
      LED之所以能正常工作,除了散热方面外还与驱动器本身提供的恒流息息相关。目前,大多数的驱动器效率以及功率因素都不是特别高,细数下来驱动器也是一个热源。驱动器中所采用的元件对温度的敏感性是影响驱动器工作的一个重要参考指标。因此,我们工程师在设计的时候选择性能稳定可靠外,还需要考虑其上限工作温度以及导热散热。       兆科推荐高导热硅脂来帮助LED驱动器散热,高导热硅脂是电子元...
2023-07-08
      5G时代意味着功耗的加大,也是代表着对散热处理的考验,常规情况下是通过在热源上方安装散热器,以此将热量引导至散热器内,而散热器与热源的直接接触是无法有效做到散热,因为散热器与热源间存在着缝隙,而缝隙中有空气,空气是热的不佳导体,热量从散热器表面到散热器时传递效率降低,从而导致散热效果变差,无法达到预期效果。       为了能够有效解决散热效果差的问题,导热材料也应运而生,导热...
2023-07-07
        现阶段整个LED照明系统的散热瓶颈集中在LED器件至导热基板,再到系统电路板之间的界面散热。性能优良的导热界面材料能够保持LED散热通道的畅通,从而保证LED正常发光和使用寿命。       LED封装技术的迅速发展,LED封装产品功率和光效的提升,促使LED灯具散热对导热界面材料提出新的要求:       1、高导热率:单颗LED器件的功率加大、产生的热量更多、温度更高,...
2023-07-06
      电子产品在使用时,需要导热硅脂来填充接触散热器表面的间隙,使之不留空气,影响散热。而在这个使用过程中,导热硅脂能完全的填满散热器的空隙,还能发挥良好的散热性能。所以,导热硅脂具有很高的使用价值。那么,在不损坏器件的情况下该如何清理导热硅脂呢?兆科给出以下几点意见1、溶解清理法:使用专业溶剂来溶解导热硅脂,然后擦掉即可;2、加温清理法:当加温到它不能承受的高温时,它会自动熔化并失...
2023-07-05
2023慕尼黑上海电子生产设备展览会,将于2023年7月11日-13日在上海国家会展中心举办,兆科电子材料科技有限公司将携带自主研发产品参展亮相本次展会,欢迎各位莅临参观指导!时间Date:2023.7.11-13展位号Booth No:5.2H C739地址Place:国家会展中心(上海)TIF导热硅胶片产品特性:良好的热传导率:1.2~25W/mK多种厚度选择:0.5mm-5.0mm防火...
2023-07-04
      无线充电技术打破了传统的连接线充电,是一种利用智能通电传输的无线充电技术,提高了充电的效率和便捷性,使得越来越多的车辆配备有无线充电器,它使用方便、通用性强,避免了由于频繁插拔数据线而导致的充电插头与充电插口接触不良。然而,无线充电在实际应用中的一个大问题就在于散热。在无线充电过程中,由于发射端的线圈在振荡,线圈上产生大电流的同时也产生大量热能,使得线圈发热,从而对充电效果造成...
2023-06-30
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