Просмотры:369 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2026-03-03 Происхождение:Работает
В быстро развивающейся электронной промышленности эффективное управление температурным режимом стало решающим фактором обеспечения производительности, надежности и долговечности устройств.
Команда исследований и разработок Dasen провела комплексные 30-минутные испытания на повышение температуры и анализ теплопроводности, чтобы оценить два передовых решения по управлению температурным режимом:
Графитовый композит DSN5017 с медной фольгой толщиной 50 мкм и графитовым листом DSN5070.
Целью данного сравнительного исследования является предоставление ценной информации инженерам и разработчикам продукции, ищущим оптимальные тепловые решения для высокопроизводительных электронных устройств.
Испытания проводились в строго контролируемых условиях для обеспечения точности и достоверности результатов.
· Тестовая мощность : 3 Вт (имитация реальных условий высокой нагрузки)
· Продолжительность теста : 30 минут (с учетом оценки теплового равновесия)
· Размеры образца : 60 мм × 90 мм (стандартизированы для последовательного сравнения)
· Измерительное оборудование : Высокоточные термопарные датчики.
· Мониторинг температуры : три точки измерения (T0, T1, T2) для комплексного анализа.
1. DSN5017 Композитный материал : графитовый лист с клеем и медная фольга толщиной 50 мкм (толщина: 68,2 мкм).
2. DSN5070 Чистый графит : Высокопроизводительный графитовый лист (толщина: 64,0 мкм).
30-минутное испытание на повышение температуры выявило значительные различия в способности рассеивания тепла между двумя образцами.

Основные выводы :
· Чистый графит DSN5070 продемонстрировал превосходный контроль температуры со средним повышением температуры на 8,3% ниже.
· Лист из чистого графита обеспечивает более стабильные тепловые характеристики во всех трех точках измерения.
· Распределение температуры было более равномерным в образце DSN5070, что указывает на лучшую способность к распространению тепла.
Испытания на теплопроводность позволили глубже понять возможности теплопередачи каждого материала.

Основные выводы :
· Композит DSN5017+медная фольга показал исключительную теплопроводность, особенно когда медная сторона обращена вниз.
· Композитное решение обеспечивает на 40,1% более высокую теплопроводность по сравнению с чистым графитом.
· Несмотря на более высокую плотность (3,6x), композит сохраняет превосходную эффективность теплопередачи.
· Измерения температуропроводности подтвердили превосходную скорость распространения тепла композита.
На основании результатов всесторонних испытаний мы предлагаем следующие рекомендации для конкретного применения:
· Рекомендуемое решение : DSN5017+композит из медной фольги 50 мкм.
· Идеальное применение : радиаторы процессора/графического процессора. Мощное светодиодное освещение. Силовая электроника и инверторы. Промышленные системы управления.
· Преимущества : Превосходная теплопередача для концентрированных источников тепла, требующих быстрого отвода тепла.
· Рекомендуемое решение : DSN5070 Чистый графит.
· Идеальное применение : мобильные устройства и носимые устройства. Бытовая электроника. Медицинское оборудование. Компоненты космической отрасли.
· Преимущества : Снижение общего повышения температуры и лучшая термическая стабильность хрупких компонентов.
· Рекомендация : Выбор для конкретного применения на основе тепловой плотности и пространственных ограничений.
· Рекомендации : Ограничения по весу (DSN5070 обеспечивает снижение веса на 73%) Ориентация установки (направление медной стороны для DSN5017) Условия окружающей среды и рабочие температуры
Сравнительное тестирование композита DSN5017+медная фольга и листов чистого графита DSN5070 подчеркивает важность выбора решений по управлению температурным режимом для конкретного применения.
· Медная фольга DSN5017+ отлично подходит для применений с высокой плотностью тепла, требующих максимальной эффективности теплопередачи.
· DSN5070 Graphite обеспечивает превосходный контроль температуры и преимущество в весе для конструкций с ограниченным пространством.
· Оба решения демонстрируют исключительные тепловые характеристики по сравнению с традиционными терморегулирующими материалами.
Поскольку электронные устройства продолжают уменьшаться, обеспечивая при этом более высокую производительность, эти передовые решения на основе графита предлагают универсальные возможности для решения постоянно растущих тепловых проблем в современной конструкции электроники.