Типичные свойства JOJUN6100 | |||
Свойство | Единица | серия продуктов | Метод испытания |
ДЖОЮН6100 | |||
Цвет |
| Индивидуальные | Визуальный |
Толщина | mm | 0,5-5 | АСТМ Д374 |
СпецифическийСила тяжести | г/см3 | 2,8 | АСТМ Д792 |
Твердость | Берег оо | 30-70 | АСТМ Д2240 |
ПриложениеТемпература | ℃ | -50 - +200 |
|
ВоспламеняемостьСорт |
| V0 | UL94 |
ТермальныйПроводимость | Вт/мК | 1 | АСТМ Д5470 |
АварияНапряжение | КВ/мм | >6 | АСТМ Д149 |
ОбъемУдельное сопротивление | Ом-см | 10 ^14 | АСТМ Д257 |
ДиэлектрикПостоянный | 1 МГц | 7 | АСТМ Д150 |
1. Светодиодная промышленность
Теплопроводящая прокладка используется между алюминиевой подложкой и радиатором.
Между алюминиевой подложкой и корпусом используется теплопроводящая прокладка.
2. Электроэнергетика
Используйте теплопроводность между трубкой МОП, трансформатором (или конденсатором/индуктором PFC) и радиатором или корпусом.
3. Индустрия связи
Теплопроводность и рассеивание тепла между ИС основной платы и радиатором или корпусом.
Теплопроводность и рассеивание тепла между микросхемой приставки DC-DC и корпусом.
4. Производство автомобильной электроники
Теплопроводящие прокладки могут использоваться в автомобильной электронной промышленности (например, в балластах ксеноновых ламп, стереосистемах, продуктах серийных автомобилей и т. д.).
5. PDP/LED-телевизор
Теплопроводность между ИС усилителя мощности, ИС декодера изображения и радиатором (корпусом).
Смешать, перемешать
Экструзия
Линия по производству термопрокладок
Обрезать
Упаковка
Исходящие товары
Тестер пробоя напряжения
Тестер теплопроводности
Тестомес
Лаборатория
Теплопроводящие прокладки используются для заполнения воздушного зазора между нагревательным устройством и радиатором или металлическим основанием.Их гибкие и эластичные характеристики позволяют им покрывать очень неровные поверхности.Тепло передается от разделительного устройства или всей печатной платы к металлическому корпусу или диффузионной пластине, что может повысить эффективность и срок службы нагревательных электронных компонентов.Теплопроводящая подушка установлена между охлаждающей пластиной для рассеивания тепла и нагревательным чипом для передачи тепла, генерируемого чипом, на холодную пластину для рассеивания тепла, тем самым снижая температуру чипа.Напряжение сжатия возникает при сжатии теплопроводящей подушки.Напряжение сжатия будет увеличиваться с увеличением степени сжатия.При выборе теплопроводящей площадки обратите внимание, что напряжение сжатия теплопроводящей площадки во время сжатия не должно превышать максимально необходимое давление нагревательной пластины, в противном случае микросхема будет повреждена.
1. Профессиональная команда исследований и разработок
Поддержка тестирования приложений гарантирует, что вам больше не придется беспокоиться о нескольких инструментах тестирования.
2. Сотрудничество в области маркетинга продукции
Продукция продается во многие страны мира.
3. Строгий контроль качества.
4. Стабильное время доставки и разумный контроль времени доставки заказа.
Мы профессиональная команда, наши члены имеют многолетний опыт работы в международной торговле.Мы молодая команда, полная вдохновения и инноваций.Мы преданная своему делу команда.Мы используем качественную продукцию, чтобы удовлетворить клиентов и завоевать их доверие.Мы команда мечты.Наша общая мечта — предоставлять клиентам самую надежную продукцию и вместе совершенствоваться.Поверьте нам, беспроигрышный вариант.
1. Хорошая теплопроводность: 1-15 Вт/мК.
2. Низкая твердость: твердость варьируется от 10 до 80 по Шоер00.
3. Электроизоляционный.
4. Простота сборки.
1. Двухкомпонентный расходный заполнитель зазоров, жидкий клей.
2. Теплопроводность: 1,2 ~ 4,0 Вт/мК.
3. Изоляция высокого напряжения, высокая степень сжатия, хорошая термостойкость.
4. Приложение сжатия позволяет выполнять автоматизированные операции.
1. Низкое маслоотделение (ближе к 0).
2. Долговечный тип, хорошая надежность.
3. Сильная атмосферостойкость (стойкость к высоким и низким температурам -40 ~ 150 ℃).
4. Устойчивость к влаге, устойчивость к озону, устойчивость к старению.