资讯

电子产品的几种高效散热方式(2024-10-10 09:48:12)
技术主要是指外部热设计的方式、方法和技术,涉及与传热有关的散热或冷却方式、材料等多方面内容。根据热传导、热对流手段的不同,可以将散热器产品分为主动与被动两种方式。主动的含义是,有与发热体无关的能源参与进行强制散热,比如风扇、液冷......

新能源电动汽车高导热、阻燃、散热凝胶绝缘硅胶片硅脂填料应用(2023-12-18)
的应用。尤其是导热材料,其在新能源电动汽车热管理设计中,发挥导热、阻燃、绝缘、填充保护、防震减震等功能,避免汽车部件损坏。若不及时将热量散发出去,将会对控制器性能与寿命造成影响,如何解决汽车控制器系统的散热......

工程师:LED灯品质关键在散热性?(2024-07-24)
本身的寿命也会受影响。
业界对散热材料的应用,不应只关注散热系数,而忽略了热阻值。如果只看到某种散热贴片、散热膏、散热漆或导热胶膜的散热系数很好,就认为可以把高热传导出去,可能要大失所望。预期温度因此下降、LED磊晶......

充电5分钟,能跑俩小时?华为液冷超充再一次遥遥领先?!(2023-10-10)
问题,使得充电桩不得不堆砌更多的散热材料,最终转变成用户可感知的重量。
(图片来源:知乎@充换电研究)相比于传统风冷的“大力出奇迹”,液冷超充的散热方案换了一种思路,直接......

神舟十一号黑科技外衣揭秘:隔离900度高温(2016-10-17)
等有害因素对皮肤的伤害。
载人飞船由轨道舱、返回舱和推进舱这三个舱段构成。轨道舱是航天员生活和工作的主要空间,安装在轨道舱内的设备发热量不大。
轨道舱的外衣由多层隔热材料组件构成,厚度约为2厘米。它能......

揭秘热设计:集成电路设计的关键密码(2024-05-06)
应用中的导热性仅针对裸片的应用
对于GaN裸片元件,应直接将其安装在导热性良好的散热片材料上或中间载板上,例如使用裸片贴片(die-on-tab)方式。安装时,应(优先)使用......

亮点光电推出准连续半导体激光器叠阵新品(2023-12-27 10:20)
理技术LM-808-Q2000-F-G10-P0.38-0型号产品,使用了与bar条CTE相匹配的高导热材料,在确保材料一致性的同时,保证了其良好的散热性。采用有限元方法对器件的温度场进行模拟和计算。通过......

PCB散热的10种方法(2024-11-29 21:09:41)
设备的可靠性能就会下降。
因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面......

亮点光电推出准连续半导体激光器叠阵新品(2023-12-29)
-808-Q2000-F-G10-P0.38-0型号产品,使用了与bar条CTE相匹配的高导热材料,在确保材料一致性的同时,保证了其良好的散热......

添加汇流排:PCB板散热与增强载流能力的可靠解决方案(2024-11-07 21:22:13)
板凭借其卓越的载流能力和较高的导热系数,在散热领域彰显出显著的优势。鉴于铜的导热系数是铝的两倍,故在大功率电子元件中,选用铜块作为散热材料,可显著提升其散热......

FORESEE推出首款自研PCIe Gen4 BGA SSD,轻薄终端的存储“更优解”(2023-05-29)
SSD团队投入专项研究,产品采用先进的散热材料与高效的散热解决方案,通过大量热仿真计算等辅助技术验证,优化芯片的热分布以及热传导性。
此外,产品......

汉高推出符合汽车级可靠性标准的超高导热无压烧结芯片粘接剂(2023-05-04)
性能。目前,铅锡膏即将被淘汰且无法满足某些半导体器件的散热需求, 烧结银(Ag)是唯一可以替代铅锡膏的芯片贴装材料。汉高率先推出无压烧结芯片贴装工艺,允许......

汉高推出符合汽车级可靠性标准的超高导热无压烧结芯片粘接剂(2023-05-05 09:30)
性能。目前,铅锡膏即将被淘汰且无法满足某些半导体器件的散热需求, 烧结银(Ag)是唯一可以替代铅锡膏的芯片贴装材料。汉高率先推出无压烧结芯片贴装工艺,允许使用标准的加工制程。我们现在已研制出的第四种也是导热系数最高材料......

无线充电器发热的原因(2024-06-24)
在工作时也会因自身功耗而发热。
4. 散热设计不足:如果无线充电器的散热设计不合理或者散热材料性能不佳,会导致产生的热量不能及时散发出去,进一步加剧了充电器的整体发热。
5.充电器与电源连接问题:如果......

汉高为功率芯片应用提供高性能高导热芯片粘接胶(2023-03-14)
品是解决方案组合的最新成员,支持背面金属化或裸硅(Si)芯片的集成。本文引用地址:
运行温度升高是影响芯片性能的一个关键因素,因此良好的散热有助于确保功能执行和长期的可靠性。粘合剂电子事业部半导体封装材料......

核心技术大PK,比亚迪刀片电池VS广汽弹匣电池,谁更厉害?(2023-01-29)
匣电池则是将多个电芯组成电池模组,再把多个模组组成一整个动力电池包,看起来就像是一个弹匣一样。该电池技术采用了耐高温材料,并在各个电芯之间采用了隔热材料,即便是其中一个电芯发生热失控,也不......

以创新挑战极限,黑科技精彩呈现(2021-03-18)
且高重复精度的涂胶过程。小才大用,是对其最好的定位诠释。
PR-X高耐磨、先进先出式流体通道设计可实现真正的先进先出式涂胶,并防止材料在泵内发生堵塞和固化,能处理具有高腐蚀性、高填料和高粘度的导热材料,并确......

高功率电源PCB设计中变压器底层走线的关键要点(2024-01-26)
热管理是不可忽视的问题。在变压器下方的走线设计中,应该考虑热量的传导和散热,选择合适的散热材料,并合理设置散热孔,以确保电路的稳定性和可靠性。
5. 电磁兼容性(EMC)
电磁......

动力电池安全标准再提升,车企电池热安全技术如何发展?(2024-08-23)
薄型刀片电池设计(散热快),刀片电池在发布之初既已具备较好的对热扩散的控制能力。
▲比亚迪发布针刺试验对比
刀片电池使用的是磷酸铁锂材料,理论上其低温性能相对较弱。
为了提高刀片电池低温性能,首先......

MEMS行业迎来新篇章 xMEMS市场部副总裁Mike对话行业媒体(2024-10-16)
Mike:
我想这大概只是这项技术的其中一种实现方式。我们看到的这个热源,可能是处理器或者内存,还可能是电池,xMEMS的芯片放在它们顶部。处理器芯片和主动散热芯片之间会有散热材料,会引......

MEMS行业迎来新篇章 xMEMS市场部副总裁Mike对话行业媒体(2024-10-15 16:13)
我看到视频里展示的是一层层的封装方式,以后会是一个大趋势吗?xMEMS Mike:我想这大概只是这项技术的其中一种实现方式。我们看到的这个热源,可能是处理器或者内存,还可能是电池,xMEMS的芯片放在它们顶部。处理器芯片和主动散热芯片之间会有散热材料......

华为发布面向数据中心场景的下一代OTN——Kepler平台(2023-10-19 09:52)
应对数字时代的流量激增。第二,重新定义了OTN平台的散热方式。华为在光通信领域首次引入面向高能效DC机房的前进风后出风的风道设计理念,通过智能天鸽风扇、导热材料等一系列创新散热技术,令单板散热能力大幅提升,同时......

浪潮边缘服务器“三明治”散热架构,挑战边缘计算环境极限(2023-01-09)
温,在无风的状态下快速传导到大约70度的环境空气中,就需要在散热上盖和热源之间增加高导热系数的导热材料,让热量快速传递出去,这个思路虽然是对的,但是如何实现则成为了一个新的难题。技术......

浪潮边缘服务器“三明治”散热架构,挑战边缘计算环境极限(2023-01-09 10:27)
温,在无风的状态下快速传导到大约70度的环境空气中,就需要在散热上盖和热源之间增加高导热系数的导热材料,让热量快速传递出去,这个思路虽然是对的,但是如何实现则成为了一个新的难题。技术......

浪潮边缘服务器 "三明治"散热架构,挑战边缘计算环境极限(2023-01-09)
最高可达90度,要让90度高温,在无风的状态下快速传导到大约70度的环境空气中,就需要在散热上盖和热源之间增加高导热系数的导热材料,让热量快速传递出去,这个思路虽然是对的,但是......

【拆解】M1版MacBook Air和Pro,最大的变化是?(2020-11-25)
件发生故障只能整机更换或卖掉。
首先来看看MacBook Air, 搭载M1芯片的MacBook Air最大的改变就是采用了无风扇设计,机身左侧散热材料下面就是SoC芯片,可能是通过D面金......

详解高效散热的MOSFET顶部散热封装(2023-03-06)
或 TCPAK57 封装。PCB 设计为 4 层板,每层含 1 盎司铜。尺寸为 122 mm x 87 mm。SO8FL 板没有将漏极焊盘连接到电路板其他导电层的热过孔(这对散热并不是最好的);在此......

大功率器件的散热设计(2023-02-09)
密度不断增加。产品散热设计对产品的可靠性有着至关重要的影响。要对大进行良好的散热设计,首先要了解功率器件的热性能指标,然后通过选择合适的散热方式,正确的风道设计以及对散热器进行必要的优化分析,最后......

电动汽车的新的支撑:电池包热管理技术(2024-07-15)
水冷系统的效果更好,但成本也更高。
温度传感器:温度传感器可以实时监测电池包内部的温度,当温度超过一定范围时,会触发警报,并采取相应的散热措施,以保持电池包的温度在安全范围内。
热传导材料:热传导材料可以有效地提高电池包内部的散热......

铜线电机和铝线电机的优缺点分析,有什么区别?哪个好?(2023-07-11)
电机的连接点和接头容易焊接和连接,因此具有更高的可靠性。
铝线电机的优点:
较低的价格:铝线电机的价格较低,相同功率的铜线电机的价格通常比铝线电机高出许多。
良好的散热性:铝线电机的散热性能较好,因为铝导体具有良好的......

775电机为什么这么出名 775电机可以用24伏的吗(2023-05-09)
需要注意的是在高电压下也会产生更多的热量,需要更好的散热。
功率:输入电压也会影响775电机的功率。在相同的负载下,24V电压的775电机可以提供更高的功率,但这也意味着电机会更容易过热,需要更好的散热......

汽车液晶仪表是不是分辨率越高越好(2023-06-19)
总体重量增加,仪表的抗冲击震动性能下降),更好的散热材料和方式(成本提升),引入风扇等主动散热机制(在国内的空气质量下风扇寿命为整机瓶颈,仪表的抗冲击震动性能下降)。
总结
汽车级全液晶仪表的设计,是一......

OPPO K10x正式发布:1499元起搭配67W闪充(2022-09-16)
求为用户打造自然、无感、如丝般顺滑的流畅体验。
此外,OPPO K10x采用金刚石智冷散热系统,4种不同的散热材料搭配4颗温度传感器,在手机散热的同时,实时感知手机温度并进行智能控温,大幅......

供应商:大量RTX 50系列GPU组件将在12月交付(2024-11-19)
纳入英伟达的推荐供应商名单,并且已被一些合作伙伴用于即将推出的RTX 50系列(代号为Blackwell)GPU中,这些GPU将挑战市场上最好的显卡。
中国台湾散热公司Auras是供应独立显卡散热......

新兴应用机遇爆发, 电子材料产业千帆竞逐(2020-09-12)
明帝斯曼中国将以更加高效便捷的方式为更多客户提供优质产品和服务。”
今后的布局策略
随着5G布局、物联网智慧城市及健康老龄化的发展,NAMI刘晨敏博士认为,新一代的电子材料将会进一步向以下几个方向发展:
(1)用于大功率电子的各种新一代具超高导热性能的散热材料......

电动汽车用超高功率密度电机驱动系统关键技术研究(2023-03-27)
冷却后可采用更高的电磁负荷,从而提高功率密度;电机的效率和功率密度得到统筹兼顾[27-28]。
2.3.2 高导热材料
为增加电机的功率密度,要降低电机封装的热阻,减小电机的占用空间和成本,实现电机高速,同时保持良好的......

高能效、小外形的240W电源适配器参考设计(2023-09-19)
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计;电源适配器的发展趋势是高频高密度及小型化,为了满足散热的要求,高效率是最重要的指标之一,所以对于数百瓦的电源方案图腾柱PFC及LLC架构是目前最好的......

热瞬态行为以及热阻抗的相关基本理论讨论(2024-06-11)
°C/W 为单位),它是系统级参数,在很大程度上取决于系统属性,如安装该器件的 PCB 设计及布局。其中,电路板被当作焊接到器件引线上的散热器。对自然对流传热而言,90% 以上的热量都由电路板散发,而不......

浪潮信息存储装机容量连续9个季度位居中国市场第一(2023-07-31)
架构设计存在中置背板,会增加系统风阻,浪潮信息高端全闪HF18000从散热材料、无背板正交架构、风道设计和风速控制几方面进行了多管齐下的散热创新设计,让性能、散热、可靠性达到了平衡。在国有大型银行在线交易、通信......

浪潮信息存储装机容量连续9个季度位居中国市场第一(2023-07-31 10:20)
架构设计存在中置背板,会增加系统风阻,浪潮信息高端全闪HF18000从散热材料、无背板正交架构、风道设计和风速控制几方面进行了多管齐下的散热创新设计,让性能、散热、可靠性达到了平衡。在国有大型银行在线交易、通信......

2023中国(深圳)温差电器件材料技术展览会(2022-12-07)
系统、温差电制冷、半导体制冷、电子致冷、电子致热等等;
二、温差热发电技术:小功率电源设备、温差发电器件、热电晶棒、发电器件、温差发电芯片、温差发电片、金属散热片、半导体发电片、电子发电片、导热散热材料......

SMT QFN 元器件接地失效不良分析改善案例(2024-10-12 07:08:02)
释放封装内的热量;是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密
封材料的新兴的表面贴装芯片封装技术。
QFN 通常散热焊盘焊接在电路板上,并且 PCB 中
的散热......

想用PCB多层板?先来看看它的优缺点再说吧!(2024-03-25)
板还可以提供屏蔽层、参考平面等结构,进一步改善电气性能。
强大的散热性能
多层板通常包含专门的散热层,用于改善热传导和热分布。这使得多层板在处理高功率或高速信号时,具有更好的散热性能。良好的散热......

SMT工艺技术介绍:热敏阻导热胶工艺技术要求(2024-10-06 08:27:23)
电阻作为一种对温度敏感的电阻器,其性能受温度影响显著,因此在使用过程中需要良好的散热以确保其稳定性和准确性。而导热胶则通过其高效的导热性能,帮助热敏电阻等元器件将产生的热量迅速传导至散热器或其他散热介质上,从而......

汽车和嵌入式设备中的散热挑战不容忽视(2024-07-08)
增加功率密度,即你每立方体积使用的功率。然后你需要以某种方式将所有热量散发出去,因此冷却变得更具挑战性。 3D-IC 的尖端芯片设计正在考虑液体冷却和全浸没等想法,但在嵌入式设备中,这种方法很难。”
最终,解决困扰嵌入式和分立设备的散热问题可能需要新材料......

10种电池包集成和管理技术整理汇总(2024-01-10)
降低热失控反应产热,使电芯耐热温度提升了30%。
2)超强隔热电池安全舱
通过网状纳米孔隔热材料和可耐1400℃高温的上壳体,弹匣电池构筑了超强隔热的安全舱,当单个电芯发生热失控时,确保......

浅谈新能源车扁线电机行业发展驱动力(2024-08-15)
率的提升意味着在定子槽空间不变的条件下,可以填充更多的铜线,通过更大的电流,产生更强的磁场,进而提升功率密度。
功率提升导致对散热性能提升的需求变高:
扁线天然具备更好的散热性能:扁线的截面为矩形,矩形......

如何选择符合应用散热要求的半导体封装(2023-09-08)
半导体器件制造商不会向设计人员提供必要信息,导致设计人员无法确定哪种封装类型能为其应用提供更好的散热性能。在本文中, Nexperia()介绍了其焊线器件和夹片粘合器件中的散热通道,帮助设计人员为其应用做出更好的决策。......

德邦科技完成泰吉诺89.42%股权收购,加速半导体业务发展(2025-02-05)
科技有限公司主要从事研发、生产、销售导热界面材料、电磁屏蔽材料、吸波材料、绝缘 材料、散热材料并提供相关的技术咨询服务。
德邦科技表示,通过整合双方在市场、客户、技术和产品等方面的资源优势,促进......

很"锰" 国轩启晨电池不用三元可续航1000公里(2023-05-22)
2024量产
合肥2023年5月19日 /美通社/ -- 不用稀缺的三元材料,没有复杂的结构件、线束与电气结构,自研的隔热材料可耐1200摄氏度高温,甚至可以做到极致的主动安全防护。5月19日,国轩......
相关企业
;广州市良邦贸易有限公司;;本公司专门从事生产绝缘散热材料和导电银浆,专业代理台湾六相公司绝缘散热材料,为客户配套绝缘散热所用的片,管,带,绝缘粒和帽套。我公司生产绝缘散热材料
cooler-master;;;COOLER MASTER成立的目标是提供工业界最好的散热方案。至今公司已成立二十年,我们仍旧秉持这个初衷,以身为世界领导者的地位,持续提供产品和服务,为有散热
;镇江星宇散热器有限公司;;镇江市星宇电子有限公司是专业从事生产电子散热器,插片散热器,型材散热器,铝合金散热器等一系列散热器产品设计、制造、安装调试的企业,是国内优秀的散热器型材,电子散热器,插片散热
调试的企业,是国内优秀的散热器型材,电子散热器,插片散热器,型材散热器,铝合金散热器设备综合性厂商。 公司拥有多年的散热器型材,电子散热器,插片散热器,型材散热器,铝合金散热器设备设计经验,可根据各行业的散热
片表面的流动,使灯壳具有呼吸功能,迅速带走芯片产生的热量。 3.超大的散热面积:陈列排布的薄壁散热片,增加了灯壳的有效散热面积,同时减少散热片的结温.使散热片能迅速将芯片产生的热量散发。 4.又小的温升控制:良好的散热
sinks, bonded fin heat sinks, and many accessory products for heat sinks.;韦克菲尔德的散热解决方案是北美领先的散热器供应商。通过
产品的制造与销售;面向国内外直接提供最佳的散热系统应用解决方案和优质的散热产品及高效的服务;由此本公司主要以生产微电机,鼓风机;散热风扇,散热器,电脑周边配件,导热材料为主导产业,集秉承了原公司设计,研发
;郭成;;东莞市奥博特电子绝缘导热材料专业生产高导热软矽胶CP-系列:灰色.粉红.黑色.黄色.高导热软矽胶绝缘散热填充垫:矽胶帽套,矽胶布,散热管, 应用范围:用于电子产品发热器件。电子
;深圳市鹏远兴业科技有限公司;;鹏远科技是一家集生产、销售、贸易为一体的高科技民营企业,公司主要生产以硅胶绝缘散热材料为主;主要产品包括:硅胶绝缘散热布(片)、硅胶帽套、硅胶管、软性
;深圳市飞鸿达科技有限公司;;深圳市飞鸿达科技有限公司专业生产和销售:导热硅胶,导热硅胶片,导热材料,散热材料,相变化材料,导热绝缘材料,导热相变化材料、导热硅胶片、导热硅胶垫、软性硅胶导热片、散热