Hvordan bruke kjøleribbe og grensesnittmateriale for termisk løsning
En god termisk styring er svært viktig for å sikre ytelsen og påliteligheten til elektroniske enheter. Dette er konseptuelt enkelt. Først overfører du overskuddsvarmen fra varmekilden og sprer den til et større område for å oppnå effektiv varmespredning og avkjøling. Men i mange tilfeller er implementeringsprosessen utfordrende.

Overflaten på varmeenheter er vanligvis ikke jevn nok, og det er ingen lav termisk impedans for å sikre god varmeoverføring. Overflaten på enkelte enheter er ikke plan, noe som øker utfordringen med termisk styring. I tillegg kan komponentene som skal kjøles ligge dypt inne i systemet, og det er mer komplisert å slippe ut varmen som kan forårsake skade.
Bortsett fra termisk fett, kan TIM-materialer også være et valg, det kan gi den vedvarende lave termiske motstanden som kreves for effektiv varmeoverføring, samtidig som de eliminerer eventuelle forurensningsproblemer. For å møte spesifikke systemkrav, kan Tim ta i bruk vertikal varmeoverføring eller tverrgående varmeavledningsstruktur. Tim har en rekke tykkelser å velge mellom for å møte kravene til spesifikke bruksområder. Den har mekanisk stabilitet og god pålitelighet ved høye driftstemperaturer. Tim kan også gi høy elektrisk isolasjon og enkel påføring.

TIM er plassert mellom varmekilden og kjølekomponentene for å forbedre termisk kobling og varmestrøm. To faktorer kan forbedre effektiviteten til termisk kobling. For det første kan Tim tilpasse seg mikrooverflatens uregelmessighet og eliminere all isolerende luft som reduserer grensesnittets varmeledningsevne. For det andre har Tim den termiske ledningsevnen som kreves for å effektivt overføre varme fra kilden til kjølekomponentene.

Syntetisk grafittbaserte TIM-er har det høyeste nivået av termisk ledningsevne, slik som we-tgs-serien syntetisk grafittfinner, som kombinerer egenskapene høy varmeledningsevne, lett vekt og tykkelse (0.03 mm), og er egnet for ulike applikasjoner fra høyeffekts halvledermoduler til håndholdte enheter.

Dessuten kan TIM-er også kombineres for å gi høyere ytelse. Grafittmaterialer kan kombineres med silisiumgelmateriale for å bruke kjøleribben hvis basisoverflate overstiger varmekilden og forbedre kjølekapasiteten til hele kjølemodulen.

Termisk styring er et vanlig problem i elektronisk systemdesign. Som nevnt ovenfor kan designenignere bruke TIM av forskjellige materialer, inkludert silisiumgel, faseendringsmateriale, grafitt og skumpute. Bruken av Tim kan effektivt eliminere varmeoverføringsproblemer som kan oppstå samtidig.






