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Quel est le principe de fonctionnement du coussin thermique souple et flexible ?

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2026-06-11      origine:Propulsé

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Le principe de base du coussin thermique souple et flexible est de remplir la matrice de silicone avec une charge à haute conductivité thermique et de remplir les micro-s avec sa propre flexibilité, transformant la « couche d"isolation à l"air » en un « canal de conductivité thermique continue », obtenant un excellent transfert de chaleur et une isolation tampon.

1. Principe structurel

Il se compose généralement de deux parties :

Substrat : Silicone souple (caoutchouc de silicone), responsable de la douceur, de la compressibilité, de l"isolation et de la résistance au vieillissement

Charges : poudres à haute conductivité thermique telles que l"alumine, le nitrure d"aluminium, le graphite, la poudre céramique, etc.

Le silicone lui-même a une conductivité thermique moyenne, mais il est rempli d"un réseau continu de particules conductrices thermiques, ce qui entraîne une augmentation significative de la conductivité thermique globale.

2. Principe de transfert de chaleur

Le transfert de chaleur repose principalement sur trois voies, et le coussin thermique les occupe toutes :

Conductivité thermique solide

Les charges conductrices thermiques internes se chevauchent pour former un chemin, permettant à la chaleur de se transférer rapidement de la surface à haute température à la surface à basse température.

Conductivité thermique des contacts d"interface

La surface de la puce et du dissipateur thermique semble plate, mais au niveau microscopique, elle est pleine de bosses et de dépressions.

Le coussin thermique flexible et doux se déforme sous la pression, remplissant tous les s et chassant l"air.

La conductivité thermique de l"air est particulièrement mauvaise et après son remplacement par un coussin thermique, la résistance thermique de l"interface diminue directement d"un ordre de grandeur.

Transfert de chaleur radiatif mineur

Rayonnement infrarouge provenant d"une surface à haute température → tampon → surface à basse température pour faciliter la dissipation de la chaleur.

3. Mécanique et principes d"installation

Compressible de 30% à 70%, compense automatiquement les différences de hauteur et les erreurs de planéité

Pas besoin d"appliquer de la colle ou du vernis lors de l"installation, il suffit de coller et d"appuyer une fois

Servir simultanément de tampon, d"amortisseur et de puce anti-dommages

La plupart des modèles sont dotés d"une isolation pour éviter les courts-circuits entre le radiateur et les composants

4. Simplifiez la compréhension

Vous pouvez le considérer comme une « éponge douce et conductrice ».

Éponge = douce, comblant les lacunes

Le remplissage conducteur thermique à l"intérieur = d"innombrables petits caloducs

Fonction = transfert fluide et complet de la chaleur de la puce vers le dissipateur thermique

5.Quels sont les scénarios d’application des coussinets thermiques flexibles ?

Les coussinets thermiques flexibles, en raison de leur douceur, de leur compressibilité, de leur isolation et de leur facilité de construction, couvrent presque tous les appareils de chauffage et les scénarios qui nécessitent un tampon/isolation/remplissage des s. Voici les domaines d’application principaux et pratiques :

1)Électronique grand public et produits numériques

Ordinateurs portables et tablettes : entre la puce CPU/GPU/carte mère et le dissipateur thermique

Téléphones mobiles, montres intelligentes : puce, batterie, dissipation thermique du module de caméra

Moniteur, TV : carte pilote de rétroéclairage, carte d"alimentation, puce COF/COG

Routeur, commutateur, modem optique : puce de la carte mère, dissipation thermique du circuit intégré de puissance

2)Alimentation et équipement électrique de contrôle industriel

Alimentation à découpage, adaptateur, module d"alimentation de station de charge

UPS、 Onduleur, convertisseur de fréquence : IGBT, transistor MOS, pont redresseur

Carte mère de contrôle industriel PLC, servomoteur : dissipation thermique du dispositif d"alimentation

Onduleur phototaïque, système BMS de stockage d"énergie

3)Électronique automobile (en particulier les énergies nouvelles)

Commande centrale montée sur véhicule, contrôleur de domaine de conduite autonome ADAS

Système de gestion de batterie BMS, chargeur de voiture OBC

Contrôleur de moteur, module DC-DC

Phares (les phares à LED entraînent la dissipation de la chaleur)

4) Éclairage et affichage LED

Lampadaires LED, éclairages miniers, panneaux lumineux

Grand écran extérieur, module d"affichage MiniLED/MicroLED

Dissipation thermique du substrat en aluminium pour les éclairages de voiture et les éclairages paysagers

5) Équipements de communication et de stations de base

Station de base 5G, RRU, unité RF AAU

Serveur, switch, module optique

Alimentation de communication, module amplificateur de puissance

6) Sécurité, Aérospatiale

Caméra de sécurité, NVR, carte mère DVR

Electronique spatiale, radar, capteurs de haute précision

7) Résumé des emplacements d"utilisation typiques

Entre la puce et le dissipateur thermique

Entre le dispositif d"alimentation et le boîtier/substrat en aluminium

Surfaces chauffantes inégales, présentant des tolérances et nécessitant une isolation

Composants électroniques qui ont peur d"écraser les copeaux et nécessitent une absorption des chocs et un amortissement

Lignes de production peu pratiques pour appliquer de la graisse silicone thermoconductrice et nécessitant propreté et facilité de montage

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