Термопрокладки обладают высокой теплопроводностью, отличной изоляцией и устойчивостью к высоким и низким температурам. Они заполняют воздушный зазор между-выделяющими тепло компонентами и радиаторами или металлическими основаниями. Их гибкость и эластичность позволяют им покрывать очень неровные поверхности. Итак, как же среди множества доступных вариантов найти подходящую термопрокладку для своих нужд?
1. Структура
Как правило, добавление армирующих материалов увеличивает физическую прочность, но снижает некоторую теплопроводность. Для более крупных продуктов это оказывает незначительное влияние, но влияет на более тонкие продукты (<1mm). Unreinforced pads tend to elongate, and in severe cases, break. Pads with reinforcing materials have high strength and do not change size. Silicone cloth pads offer puncture resistance and better electrical insulation.
2. Теплопроводность
Выбор теплопроводности подушки зависит от условий применения и требований. Конкретные соображения включают:
Во-первых, тепло, выделяемое компонентом;
Во-вторых, расчетная толщина зазора, желаемое снижение температуры и площадь теплопередачи.
3. Толщина
Толщину прокладки обычно следует выбирать исходя из расчетной ширины зазора. Рекомендуется сжимать толщину на 20–50 %, чтобы добиться толщины, близкой к толщине зазора.
Например, если толщина зазора составляет 1,5 мм, рекомендуется изделие толщиной 2,0 мм. Почему? Потому что изделие толщиной 2,0 мм после сжатия на 25% будет соответствовать толщине зазора. Такая толщина обеспечивает заполнение зазора без создания чрезмерного напряжения.
Твердость продукта сильно влияет на его характеристики сжатия. В целях обеспечения физической прочности рекомендуется отдавать предпочтение изделиям с меньшей твердостью. Помимо меньшего напряжения, прокладки с более низкой твердостью также имеют лучшую межфазную совместимость и более низкое межфазное термическое сопротивление.
4. Матрица
В качестве матрицы для теплопроводящих прокладок используются три распространенных полимерных материала: силикон, полиуретан и акриловая смола.
Силиконовые теплопроводящие прокладки наследуют свойства силиконовых материалов и являются наиболее широко используемым типом теплопроводящих прокладок. Однако одним недостатком является осаждение силиконового масла, что делает их непригодными для некоторых применений (например, оптического оборудования и жестких дисков). Основным преимуществом прокладок, не содержащих силикона-, является отсутствие выделения силиконового масла, однако очевидны и недостатки, в том числе немного более низкая термостойкость и более высокая твердость.
