【选型】5G手机散热方案推荐超薄均温板VC,超轻薄、热传导能力强、高效节能
随着5G通信网络的发展,5G智能手机正朝着轻薄化、智能化和多功能化等方向发展,设备的高集成度对手机材料的散热处理技术提出了更高的性能要求和挑战。
手机散热方案从边框散热、导热凝胶散热到热管散热,再到均温板散热等等。在当前5G手机的不同散热方案中,均温板作为未来解决手机散热问题的新型方式,已逐步成为5G商用时代的主力产品。国产鸿福诚推出了针对手机应用的超薄均温板VC,热传导能力强,可根据需求灵活设计,以下是超薄均温板VC的主要参数:
超薄均温板是一个内壁面具有微结构的封闭真空腔体,当热流由热源传导至蒸发区时,腔体里面的工作流体会因真空条件下,于特定温度开始产生液相汽化的现象,这个时候工作流体就会吸收热能并且快速蒸发,汽相的蒸气在这个条件下就会充满整个腔体,其热传导系数是不会随着方向改变。其导热系数高达5000以上,可以迅速降低5G手机核心器件工作温度,同时热传导过程中没有功耗传递,高效节能。鸿富诚的超薄均温板VC有效解决高密度集成、热量集中、空间受限产品的热量的传导与扩散问题,延长产品的使用寿命,又能缩小产品设计空间,使产品更轻薄更微小型化,以下是超薄均温板实物图。
图1 超薄均温板实物图
综上所述,鸿富诚的超薄均温板VC具有设计外形灵活、超薄、导热性能好、安全可靠的优点,是5G手机等发热量大、小体积电子设备散热管理的优秀解决方案。
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 1
本文由北冥之鲲提供,版权归世强硬创平台所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:世强硬创平台”。
相关推荐
【选型】鸿富诚HFC-A5000系列吸波材料用于电磁屏,具有吸波频段宽,吸收能力强等优势
电磁屏在使用过程中较易受到设备内部电磁杂讯的干扰,因而通常需要使用吸波材料来吸收掉产生干扰的电磁波,从而使得电磁屏的响应更为准确。鸿富诚HFC-A5000系列吸波材料的吸波频段较宽,吸收能力较强,可有效解决电磁屏的电磁杂讯干扰问题。
【选型】鸿富诚导热垫片H600系列助力KA相控阵天线模块散热,导热系数6W/m•K
针对KA相控阵天线模块的散热需求,推荐国产鸿富诚的H600导热硅胶垫片,具有较好的电气绝缘特性及耐温性能,导热系数6W/m•K,多用于芯片与散热器之间,能够较好地填充间隙,可以满足将热量快速传导到散热器上的要求。
【选型】5G微基站FPGA低压电源滤波电容选型:工作电压为2.5V的导电高分子固态铝电解电容VC系列
目前主流的5G微基站设计方案核心器件是FPGA,其中内核工作电压是1.2V,内部逻辑运算通常工作在这个电压上。为了降低FPGA内核供电电压的杂波干扰,通常在电源部分增加铝电解电容来滤波,推荐国产冠坤电子的低耐压VC系列固态电解电容,额定工作电压可低至2.5V,贴片封装,ESR低至12毫欧,是5G微基站FPGA低压电源滤波电容的最佳选择。
专注散热系统方案设计与定制/鸿富诚散热器
鸿富诚 - 铝均温板,纯铜铲齿散热器,铲齿散热器,散热模组,铝挤散热器,超薄均温片,一体式3D相变超导散热器,分离式3D相变超导散热器,埋热管式型材散热器,超薄均温板,纯铝铲齿散热器,常规均温板,水冷板,型材散热器,纯铝挤型材散热器,终端有IT通讯,SVC,开关电源,变频器,EPS电源,激光,SVG,电阻器,激光电源,光伏发电,逆变电源,晶闸管,控制柜,变压器,SVG格式,IGBT,新能源电控器,基站,医疗器械,国防,电池包,单晶硅,电焊机,军品电源,充电桩,大型数控设备,5G通讯,新能源,电气电力,云储存,UPS电源,逆变器,多晶硅,MOS管,APF,轨道交通,调功器,通讯发射机
均热板散热能力强,未来5G时代新型散热方案
散热问题一直是各大电子行业高度关注的重点,也是行业内久攻不下的痛点和难点,因为在运行的过程中产生的热量直接影响电子产品的性能和可靠性,随着5g时代的到来,人们的生活越来越离不开电子设备,各大企业在散热方案上面下了功夫越来越深。
5G手机散热该选用哪些导热材料和散热器件?
散热问题一直都是消费电子行业高度关注的难点。随着智能时代的到来,对于手机的需求越来越高,手机的硬件配置也随之提高,手机处理器的性能每年都在提升,这是不可避免的带来发热问题。本文中华中技术来为大家介绍5G手机散热可以选用的导热材料和散热器件,希望对各位工程师朋友有所帮助。
【产品】鸿富诚采用超薄超导平板VC技术的超薄均温片VC,有效缩小产品设计空间
鸿富诚超薄均温片VC,采用超薄超导平板VC技术既能有效解决高密度集成、热量集中、空间受限产品的热量的传导与扩散问题,延长产品的使用寿命,又能缩小产品设计空间,使产品更轻薄更微小型化。
鸿富诚(HFC)公司简介及热界面/EMI屏蔽/吸波/铁氧体材料产品介绍
深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司是一家专注于EMI屏蔽材料、热界面材料、吸波材料及超薄均温板等创新材料的研发、制造与销售的国家高新技术企业。公司拥有专业的研发团队、高效的自动生产线和强有力的品质保障体系,产品广泛应用于电脑、网通、光模块、手机、新能源等行业。公司注重企业文化,致力于成为创新功能材料及创新器件领军企业。
鸿富诚 - 铁氧体材料,高磁导率吸波材料,SMT导电泡棉,I/O衬垫,包裹类导电泡棉,超薄VC,软磁铁氧体,热界面材料,导热凝胶,导热硅胶垫片,导热相变材料,导电毛丝,导热吸波垫片,超软导热垫片,超薄均温板,导电泡棉,各向异性导热硅胶垫片,相变化导热材料,EMI屏蔽材料,导热吸波材料,吸波材料,复合吸波材料,全方位导电泡棉,SMT衬垫,H150-S,HFC-A15000,HTG-100DK,H200-A,HFC-A12000,A系列,HFC-A18000,B系列,H150-A,H200 S40,HFC-A1000,HTG-150D,H200-LD,HTG系列,HTG-200D,HFC-A5000,HFC-A25000,H150-LD,HFC-A2000,手机,消费电子,恩克,NFC,EMC(EMI),3C电子,芯片与散热模块之间,无线充电,显示屏,EMI,医疗仪器,网通产品,电磁屏,电磁兼容(EMI),光电行业,平板,新能源电池,新能源汽车,RFID,汽车行业,通信设备,RFID/NFC,电磁干扰,家电行业,军工航天领域,可穿戴设备,ENC,汽车电子,新能源电池、汽车行业
【技术】宽度可随意调整的超薄超导平板VC技术,导热系数>5000 w/m·k,厚度可做到0.3~0.45mm
鸿富诚的超薄超导平板VC技术既能有效解决高密度集成、热量集中、空间受限产品的热量的传导与扩散问题,延长产品的使用寿命,又能缩小产品设计空间,使产品更轻薄更微小型化。产品具有更灵活的外形设计,宽度可随意调整,没有热管的局限性,可以做到0.3~0.45mm厚度,空间占用率更低,传热能力更强。
鸿富诚(HFC)热管理/EMI/EMC应用材料产品概览
鸿富诚公司成立于2003年,是一家专注于EMI屏蔽材料、热界面材料、吸波材料及铁氧体的研发、制造与销售的国家高新技术企业。公司拥有200多名员工,总部设在宝安福永,并在重庆、苏州、浙江等地设有全资子公司,同时在海外设有办事处。产品包括热界面材料、EMI屏蔽材料和吸波材料等,广泛应用于通信设备、3C电子、医疗仪器、军工航天、新能源电池、汽车、家电和可穿戴设备等领域。
鸿富诚 - 屏蔽材料,高磁导率吸波材料,SMT导电泡棉,I/O衬垫,包裹类导电泡棉,热界面材料,导热凝胶,导热硅胶垫片,导电毛丝,导热吸波垫片,超薄均温板,各向异性导热硅胶垫片,相变化导热材料,EMI屏蔽材料,吸波材料,复合吸波材料,全方位导电泡棉,EMI,医疗仪器,热管理,网通产品,光电行业,新能源电池,汽车行业,3C电子,通信设备,电磁干扰,家电行业,军工航天领域,EMC,无线充电,可穿戴设备,电磁兼容
【超薄VC产品】规格书
本资料介绍了鸿富诚公司的一款超薄VC产品,其采用超薄超导平板VC技术,能有效解决高密度集成、热量集中、空间受限产品的散热问题。产品具有轻薄、传热能力强、无功耗传递等特点,适用于5G基站、高功率服务器、大型数据中心、5G手机、网通产品、大功率LED散热等领域。
鸿富诚
5g的芯片相比较4g而言,功耗如何,散热问题如何解决的
增加Vc液冷散热,采用更多的散热面积,目前5G手机都是这么做
详解热管与VC类散热器的特点、原理、优势及应用范围
热管与VC(Vapor Chamber,均热板)类散热器是近年来在散热技术领域中崭露头角的重要方案。本文CZT意华详细介绍了热管与VC类散热器的特点、原理、优势及应用范围。
电子商城
品牌:硕凯电子
品类:Surface Mount Multilayer Varistor
价格:¥0.0640
现货: 5,148,500
品牌:硕凯电子
品类:Surface Mount Polymeric ESD Suppressor
价格:¥0.1280
现货: 2,705,323
品牌:硕凯电子
品类:Surface Mount Multilayer Varistor
价格:¥0.0375
现货: 2,050,028
品牌:硕凯电子
品类:Surface Mount Polymer ESD Suppressors
价格:¥0.1000
现货: 1,165,000
现货市场
服务
使用FloTHERM和Smart CFD软件,提供前期热仿真模拟、结构设计调整建议、中期样品测试和后期生产供应的一站式服务,热仿真技术团队专业指导。
实验室地址: 深圳 提交需求>
可定制VC厚度最薄0.25±0.03mm,Qmax 650W,0.4mmVC可设计最大散热面积6000 mm2,铜VC可采用复合毛细结构:蚀刻+铜粉烧结。
最小起订量: 10000 提交需求>
登录 | 立即注册
提交评论