Úvod do keramického chladiča z oxidu hlinitého
Tepelný chladiaci účinok keramického chladiča z oxidu hlinitého je rozdelený na chladenie sálaním a chladenie priamym vedením tepla.
Radiačné chladenie:
Mechanizmus žiarenia keramických materiálov je produkovaný dvoma fonónmi a viacerými fonónmi nerezonančného účinku náhodných vibrácií. Emisivita keramiky je asi {{0}},82 ~ 0,94, zatiaľ čo emisivita kovov, ako je hliník a meď, je len 0,05. Mnohé štúdie ukázali, že samotný keramický materiál alebo glazúra má vysokú infračervenú emisivitu, čo je dôležitý parameter na nahradenie tradičného hliníkového chladiča.

Chladenie s priamym vedením tepla:
Tradičná tepelne vodivá izolačná doska je distribuovaná ako vykurovacie teleso → tepelne vodivá vrstva → izolačná vrstva → tepelne vodivá vrstva → hliníkový chladič. Pri prechode tepla do tepelne vodivej vrstvy cez vykurovacie teleso sa tepelný efekt do určitej miery utlmí, následne je vedený do izolačnej vrstvy (ako je polyester, kapton a pod.) a jej tepelná vodivosť je veľmi vysoká. nízka. Ďalej sa zoslabuje a potom sa prenáša na vrstvu vedenia tepla. Keramický chladič je vedený priamo cez keramickú dosku, ktorá vďaka izolačnej vrstve neutlmí horúci predaj a môže odobrať viac tepla za rovnakú jednotku času.

Izolácia keramiky:
Použitie keramickej izolácie chladiča môže znížiť elektromagnetické rušenie. Pri rovnakom objeme jednotky je keramický chladič lepší ako charakteristiky rozptylu tepla medi a hliníka a môže znížiť problémy spôsobené elektromagnetickým rušením a zabezpečiť, aby zariadenie fungovalo stabilnejšie.

Výhody a výhody:
Keramický chladič má výhody izolácie, odolnosti voči vysokej teplote, odolnosti voči oxidácii, odolnosti voči kyselinám a zásadám, odolnosti voči chladu a tepelným šokom a nízkeho koeficientu tepelnej rozťažnosti zaisťuje stabilitu keramického chladiča v prostredí s vysokou a nízkou teplotou alebo v inom drsnom prostredí. Keramika sú anorganické materiály, viac v súlade s ochranou životného prostredia.
Najväčšou vlastnosťou je štruktúra mikrootvorov v samotnej keramike, ktorá výrazne zväčšuje plochu pre odvod tepla v kontakte so vzduchom a výrazne zvyšuje efekt odvodu tepla. Pri rovnakých medziročných podmienkach je efekt rozptylu tepla zreteľnejší ako u ultra medi a hliníka v stave prirodzenej konvekcie a v uzavretom prostredí.

Aplikácie zKeramický chladič:
Keramický chladič je široko používaný v LED osvetlení, vysokofrekvenčnom zváracom stroji, výkonovom zosilňovači / zvuku, výkonovom tranzistore, výkonovom module, čipovom IC, invertore, sieti / širokopásmovom pripojení, napájaní UPS, vysokovýkonných zariadeniach atď.







