Как решить проблемы рассеивания тепла и электромагнитной совместимости беспроводных зарядных устройств за одну остановку?
В эпоху 5G технология беспроводной зарядки также нарушила традиционную кабельную зарядку. Это технология беспроводной зарядки, в которой используется интеллектуальная передача энергии. Это не только повышает эффективность и удобство зарядки, но и стало важной тенденцией в индустрии бытовой электроники. направление. По мере увеличения скорости использования беспроводных зарядных устройств для мобильных телефонов мощность беспроводных зарядных устройств также начинает расти. Поскольку беспроводные зарядные устройства потребляют больше энергии и уменьшаются в размерах, необходимо решать проблемы контроля температуры, рассеивания тепла и электромагнитного экранирования внутренних электронных компонентов.
Для достижения большей эффективности рассеивания тепла в беспроводном зарядном устройстве используются различные конструкции и меры теплопроводности. Чтобы обеспечить отвод тепла, слой графитовой пленки рассеивания тепла обычно прикрепляется к зарядной катушке, а затем соединяется с оболочкой через теплопроводящий силиконовый лист, чтобы катушка рассеивала тепло. Все электронные компоненты сосредоточены на печатной плате, которая во время работы выделяет много тепла и требует теплопроводности. Материал интерфейса проводит тепло к корпусу.
Материалы для термоинтерфейса стали незаменимым материалом для обеспечения надежности в промышленности бытовой электроники, особенно в наружных средах, где активное рассеивание тепла ограничено. Для соединения тепловых интегральных схем и охлаждающих компонентов рекомендуется использовать теплопроводящие силиконовые листы и теплопроводящие двусторонние клеи. Однако, если элемент рассеивания тепла расположен слишком близко к соединительной линии, это вызовет проблемы с электромагнитными помехами. В настоящее время необходимо использовать теплопроводящий поглощающий материал для повышения эффективности защиты от помех. Только эффективно решив проблемы рассеивания тепла и электромагнитных помех, можно создать надежное оборудование.
Характеристики продукта из теплопроводящего силиконового листа:
1. Доступны различные значения теплопроводности: 1,5 ~ 13 Вт / мК.
2. Высокая сжимаемость, мягкость и эластичность.
3. Благодаря самоклеящейся поверхности дополнительный внешний клей не требуется.
4. Подходит для работы в условиях низкого давления.
5. Низкое тепловое сопротивление, высокая гибкость
6. Предлагайте различные варианты толщины и твердости.
Характеристики продукта двустороннего теплопроводного клея:
1. Теплопроводность: 0,8 Вт / мК ~ 1,6 Вт / мК
2. Акриловый клей с высокой теплопроводностью.
3. Двусторонняя самоклеящаяся лента с высокой прочностью склеивания и различными поверхностями.
4. Тепловое сопротивление невелико, что позволяет эффективно заменить смазку и механическую фиксацию.
Характеристики продукции из теплопроводящих поглощающих материалов:
1. Хорошая теплопроводность.
2. Мягкие и не хрупкие, легкие и тонкие, легко обрабатываются и режутся, просты в использовании и могут быть установлены на небольшом пространстве.
3. Продукт необходимо приклеить или прижать к металлической нижней пластине для достижения хорошего эффекта поглощения волн.
4. Продукт может иметь самые разные размеры и формы.
5. Высокая термостойкость, хорошая гибкость
6. Без галогенов и свинца, в соответствии с директивой RoHs.







