自动驾驶毫米波雷达散热到底是导热凝胶好还是导热垫好?
在自动驾驶技术不断进步的今天,毫米波雷达作为车辆感知周围环境的重要组成部分,其内部电子元器件的散热问题成为了保证雷达性能和寿命的关键因素。面对毫米波雷达PCB板与散热器之间的热管理选择,导热凝胶与导热垫两种材料各有优势。然而,如何根据具体应用场景选择最适合的热管理方案呢?本文金菱通达来为大家介绍。
科普导热凝胶与导热垫的基本概念
导热凝胶(Thermal Gel)
导热凝胶是一种液体状态的导热材料,具有超低热阻及高导热性,可以根据实际需求进行精确施胶。它的优势在于可塑性强,适合各种形状的界面,尤其适用于自动化生产线上的精密点胶。
导热垫(Thermal Interface Material, TIM)
导热垫是一种预先成型的导热材料,通常由柔软的硅橡胶基材和导热填料组成,具有良好的压缩性能,适用于不规则表面的热传递。它易于安装,但在自动化生产线上的应用较为受限。
毫米波雷达散热,导热凝胶与导热垫解决方案对比
自动化适用性
金菱通达导热凝胶:由于其液体形态,非常适合自动化设备进行精确点胶,大大提高了生产效率,并且减少了人工操作带来的误差和成本。
金菱通达导热垫:对于尺寸较小的应用,导热垫需要人工撕掉离型纸并贴合,这对于追求高效率的自动化生产线来说是一个明显的劣势。
适应性与灵活性
金菱通达导热凝胶:能够根据不同热源的大小和形状灵活调整出胶量,实现最佳的热传递效果。即使是PCB板上多个不同位置的芯片,也可以通过调节点胶量来匹配不同间隙的需求。
金菱通达导热垫:需要针对不同的应用尺寸定制不同规格的导热垫,增加了采购和库存管理的成本。
实际应用验证
金菱通达导热凝胶:已经在自动化驾驶毫米波雷达项目上成功应用超过5年,通过了大量的实际测试,证实了其在使用寿命、垂流、脱落和外溢等方面的表现均十分优秀。
金菱通达导热垫:虽然也是一种成熟的技术,但在特定应用中可能需要更多的时间和资源来验证其适用性。
金菱通达的推荐理由
1.提高工作效率:选择金菱通达导热凝胶能够实现自动化设备点胶,不仅提升了生产效率,还降低了人工成本。
2.灵活性强:金菱通达导热凝胶可以根据不同热源的需求灵活调整出胶量,避免了多种尺寸导热垫所带来的采购和仓储成本。
3.可靠性能:经过长期的实际应用验证,金菱通达导热凝胶在自动化驾驶毫米波雷达项目的散热效果上表现出色,无须担心垂流、脱落或外溢等问题。
结论
通过上述对比分析可以看出,金菱通达导热凝胶在自动化毫米波雷达散热应用中具有显著的优势。无论是在提高生产效率、适应性,还是实际应用效果上,金菱通达导热凝胶都是值得信赖的选择。
如果您正面临类似的散热难题,不妨尝试一下金菱通达导热凝胶,相信它会给您带来满意的散热解决方案。
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 0
本文由子文转载自金菱通达官网,原文标题为:自动驾驶毫米波雷达散热到底是导热凝胶好还是导热垫好?,本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
相关推荐
【选型】什么材料导热最快?该如何选择导热凝胶和导热硅胶垫片?
为了让散热器等部件发挥其作用,就必须要有导热材来充当介质,有很多客户不清楚导热材料应该怎么选。本文中,金菱通达总结了两款经典的导热材料:导热凝胶和导热硅胶垫片的优势和特性,帮助大家进一步了解和选用。
金菱通达4.0W导热凝胶XK-G40,不垂流、低挥发、服役寿命可超10年,域控制器芯片散热选型首选材料
在汽车车载电子高速发展的当今,汽车电子设备性能不断提升,散热问题愈发关键,尤其是域控制器芯片等高性能元件,更需高效散热方案。金菱通达导热凝胶XK-G40以卓越性能,成为域控制器芯片散热的理想之选。
自动驾驶汽车激光雷达散热,金菱通达导热凝胶XK-G40大有可为:不固化、不垂流、不外溢,服役寿命超过10年
在自动化驾驶技术日益成熟的今天,激光雷达作为车辆“双眼”的重要组成部分,其性能直接影响到自动驾驶汽车的安全性和可靠性。为了确保激光雷达在各种复杂环境下的正常工作,高效的热管理方案显得尤为重要。金菱通达导热凝胶XK-G40在自动化驾驶汽车激光雷达散热应用中表现出色,成为了众多工程师的首选。
双组份导热凝胶与单组份导热凝胶的区别
导热凝胶是一种柔软的硅树脂导热缝隙填充材料,具有高导热率、低界面热阻及良好的触变性,是大缝隙公差场合应用的理想材料。它填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间,使其紧密接触、减小热阻,快速有效地降低电子元件的温度,从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。导热凝胶具备优异的自粘性能,便于操作,可重复使用,广泛用于低压力情况下。
【应用】单组份导热凝胶GEL 75用于车载毫米波雷达主芯片散热设计,导热系数7.5W/m-K
77GHz汽车毫米波雷达采用收发集成芯片设计,内部集成处理器等多功能,发热量较大,需要可靠的散热方案。推荐Parker Chomerics的单组分导热凝胶GEL 75,导热系数7.5 W/m-K,流胶速度30g/min,是77GHz汽车毫米波雷达主芯片散热设计的优秀选择。
金菱通达导热凝胶XK-G65,导热系数高达6.5W/m.K,电气领域散热的卓越选择
金菱通达导热凝胶XK-G65,导热系数高达6.5 W/m.K,呈蓝色外观。这款产品兼具不干涸、不固化、不垂流等特性,测试报告齐全。满足了客户在电气大功率变流器PCBA项目中对导热凝胶的高要求,尤其是防盐雾、不垂流以及老化测试等痛点问题。
详解导热凝胶的散热原理及广泛应用
本文中Ziitek来给大家介绍导热凝胶的散热原理及广泛应用,希望对各位工程师有所帮助。导热凝胶的散热原理基于其特殊的材料组成和导热性能。导热凝胶通常包含高导热材料,如硅胶、聚合物等,这些材料具有良好的导热性能。
高热流密度下的导热方案——碳纤维取向各向异性导热垫
描述- 本文介绍了鸿富诚公司推出的碳纤维取向各向异性导热垫产品,适用于高热流密度下的散热需求。文章详细阐述了5G应用场景下的散热需求,对比了传统导热材料和新型碳纤维高导热材料的导热原理和特性,并提供了产品选型指南和性能参数对比。此外,文章还展示了该产品在手机、服务器和光模块等领域的应用,并介绍了鸿富诚公司的企业概况、研发团队及布局、品质保障体系和企业荣誉。
型号- HFS-15,HFS-18,HFS-30,F-14,HFS-20
单组份导热凝胶能迅速吸收电源模块的热量并传导至散热器,保障了电源模块的长期稳定运行
单组份导热凝胶是一种专为发热器件提供有效、可靠热管理解决方案的凝胶状有机硅基导热材料。它主要由硅酮树脂和导热填料组成,这些成分共同赋予了单组份导热凝胶的导热性能和物理特性。在电源模块的应用中,单组份导热凝胶展现出了无可比拟的优势。
导热系数2W的导热胶XK-S20,服役寿命10年以上,适用于新能源汽车水泵控制器散热设计
新能源汽车水泵控制器散热用金菱通达服役寿命10年以上,导热系数2W的导热胶XK-S20。
30W高导热碳纤维导热垫片,导热系数最高可达30W/MK
碳纤维导热垫片是一种以碳纤维硅胶为原材料的导热垫片,作用于功率器件与散热器之间,通过填充两者之间的缝隙,排除空气,使发热源的热量能够快速地传导至散热器,从而保证机体的使用寿命和性能。由于该产品使用碳纤维为原材料,所以其导热系数可以超过铜,导热系数可以达到15W以上,同时具有良好的机械性能、导电性能和优异的导热及辐射散热能力。
影响导热凝胶导热效能的关键因素解析
导热凝胶作为一种有效的热传导材料,在电子设备散热领域扮演着至关重要的角色。然而,其导热效能并非一成不变,而是受到多种因素的共同影响。本文是Ziitek对影响导热凝胶导热效能的几个关键因素的详细解析。
锐腾提供导热吸波材料、导热垫片、导热凝胶等界面材料产品,满足新能源汽车领域多种应用需求
在新能源汽车市场爆发增长的当下,其相关产业也随之进入高速发展的赛道,各类高性能界面材料也有着大量的需求。界面材料作为一种拥有优秀导热、绝缘、抗压性能的填充材料,在新能源汽车上的应用也开始越来越广泛和重要。
金菱通达高导热凝胶XK-G80具有8W/mK的高导热系数和超低热阻特性,成为半导体设备驱动控制器散热的安心之选
金菱通达XK-G80高导热凝胶具有8W/mK的高导热系数,这一出色的数据是其高效散热能力的关键体现。在半导体设备驱动控制器运行时,芯片、功率模块等元件会产生大量热量。高导热凝胶XK-G80就像一台精密的热量疏散引擎,能快速捕捉并转移这些热量,防止热量在狭小的控制器内部积聚。这种强大的导热能力可确保设备在高负荷工作状态下依然保持良好的温度环境,避免元件因过热而出现性能衰减或故障。
金菱通达导热材料
描述- 金菱通达专注于新能源汽车、5G通信、军工等行业的高导热材料研发与生产,提供包括高导热垫片、导热凝胶、导热结构胶及非硅系列热设计对策。产品广泛应用于电池、电机、电控、辅助/自动驾驶、激光/毫米波雷达、车载电子等领域,拥有多项发明/技术专利,并与多家一线品牌企业合作。
型号- XK-P20S,XK-U528,XK-G80,XK-D30,XK-G60,XK-D20,XK-G30,XK-D12,XK-G65,XK-A08,XK-G35,XK-S60,XK-S40,XK-P20,XK-S20,XK-D153,XK-S15
电子商城
服务
提供稳态、瞬态、热传导、对流散热、热辐射、热接触、和液冷等热仿真分析,通过FloTHERM软件帮助工程师在产品设计初期创建虚拟模型,对多种系统设计方案进行评估,识别潜在散热风险。
实验室地址: 深圳 提交需求>
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>
登录 | 立即注册
提交评论