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Almohadilla térmica

  • Nombre del producto: Almohadilla térmica

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  • Descripción
  • Las almohadillas térmicas, también conocidas como almohadillas de interfaz térmica o almohadillas de separación térmica, son materiales blandos y compresibles diseñados para mejorar la transferencia de calor y proporcionar conductividad térmica entre dos superficies. Se utilizan comúnmente en aplicaciones electrónicas para mejorar la gestión térmica y disipar el calor de manera eficiente. Aquí hay algunas características clave y usos comunes de las almohadillas térmicas:
      
    Características:
    1. conductividad térmica: las almohadillas térmicas están hechas de materiales con buena conductividad térmica, como silicona, grafito o polímeros rellenos de cerámica. Estos materiales permiten una transferencia de calor efectiva entre las superficies.
    2. suave y compresible: Las almohadillas térmicas son típicamente suaves y compresibles, lo que les permite ajustarse a superficies irregulares, llenar huecos y proporcionar un contacto íntimo entre las dos superficies de acoplamiento. Esto ayuda a minimizar los espacios de aire y mejorar la conductividad térmica.
    No adhesivo: a diferencia de las cintas conductoras térmicas, las almohadillas térmicas generalmente no son adhesivas. Se basan en su propia conformabilidad y la presión aplicada entre las superficies para permanecer en su lugar.
    4. aislamiento eléctrico: Las almohadillas térmicas son eléctricamente aislantes, evitando el contacto eléctrico entre las superficies a las que se aplican. Esta característica ayuda a prevenir cortocircuitos e interferencias eléctricas en aplicaciones electrónicas.
    Opciones de espesor: Las almohadillas térmicas están disponibles en varios espesores, lo que permite la personalización en función de los requisitos térmicos específicos y las distancias de separación entre las superficies que se unen.
      
    Usos comunes:
    1. dispositivos electrónicos: almohadillas térmicas se utilizan ampliamente en dispositivos electrónicos para mejorar la disipación de calor. A menudo se aplican entre componentes generadores de calor, como CPU, GPU, módulos de potencia o chips de memoria, y disipadores de calor o soluciones de refrigeración. Las almohadillas térmicas ayudan a transferir el calor de los componentes al sistema de refrigeración, lo que garantiza una gestión térmica eficiente.
    2. iluminación LED: Las almohadillas térmicas encuentran aplicación en los sistemas de iluminación LED, donde se utilizan para mejorar la transferencia de calor entre los módulos LED y los disipadores de calor. Esto ayuda a disipar el calor generado por los LED, evitando el sobrecalentamiento y manteniendo un rendimiento óptimo.
    Las almohadillas térmicas se utilizan en electrónica automotriz, como módulos de control, sensores o electrónica de potencia. Ayudan a transferir el calor lejos de los componentes de alta potencia a los disipadores de calor o recintos, lo que garantiza un funcionamiento confiable en entornos automotrices exigentes.
    Electrónica de potencia: Las almohadillas térmicas se emplean comúnmente en dispositivos electrónicos de potencia, incluidos inversores, convertidores o módulos de potencia. Ayudan en la disipación de calor de los componentes de potencia a los disipadores de calor u otros mecanismos de enfriamiento, mejorando la eficiencia térmica y extendiendo la vida útil de los dispositivos.
    5. dispositivos médicos: almohadillas térmicas se utilizan en dispositivos médicos y equipos que requieren una gestión eficaz del calor. Se aplican a componentes tales como diodos láser, transductores de ultrasonido o módulos de potencia para transferir el calor y mantener temperaturas de funcionamiento seguras.
      
    Al seleccionar una almohadilla térmica, se deben considerar factores como la conductividad térmica, el grosor, la compresibilidad, la dureza y la resistencia a la temperatura en función de los requisitos específicos de la aplicación. La elección de la almohadilla térmica debe coincidir con las características térmicas de los componentes y las necesidades de disipación de calor del sistema.















     

     

     

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