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Mini-Wifi充電寶散熱方案 | 透波絕緣氮化硼散熱膜

向欣電子 ? 2025-07-14 05:53 ? 次閱讀
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帶 MINI WIFI 的充電寶面臨著較為復(fù)雜的散熱問題,主要源于內(nèi)部元件發(fā)熱、散熱空間有限及信號傳輸?shù)纫蛩氐奶魬?zhàn)。

  • 充電寶在充電和放電過程中,鋰離子電池會因內(nèi)部化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生熱量,尤其是在高功率快充模式下,電池溫度上升更快。同時(shí),MINI WIFI 模塊工作時(shí),其芯片等部件也會產(chǎn)生熱量。此外,充電寶內(nèi)部的電源管理芯片在高負(fù)載運(yùn)行時(shí)同樣會釋放大量熱量。這些熱量疊加在一起,使得充電寶內(nèi)部溫度顯著升高。
  • 散熱空間受限帶 MINI WIFI 的充電寶通常體積較小,內(nèi)部空間緊湊,留給散熱結(jié)構(gòu)的空間有限。這導(dǎo)致熱量難以有效散發(fā),容易在內(nèi)部積聚,進(jìn)而影響各元件的性能和壽命。
  • 熱量相互影響充電寶產(chǎn)生的熱量會影響 MINI WIFI 模塊的性能,使其信號穩(wěn)定性下降、傳輸速率變慢等。反之,MINI WIFI 模塊產(chǎn)生的熱量也會對充電寶的電池和電路產(chǎn)生影響,加速電池老化,甚至可能影響充電寶的正常充放電功能。
  • 外部環(huán)境影響散熱如果在高溫環(huán)境下使用或存放帶 MINI WIFI 的充電寶,會進(jìn)一步加劇其散熱困難。例如,在陽光直射的車內(nèi)或炎熱的戶外,充電寶內(nèi)部熱量難以向外界環(huán)境傳導(dǎo),溫度會持續(xù)升高,增加安全風(fēng)險(xiǎn)。
  • 散熱設(shè)計(jì)與材料不足部分廠商為控制成本,可能采用劣質(zhì)散熱材料或簡化散熱設(shè)計(jì),如使用導(dǎo)熱性能差的外殼、劣質(zhì)散熱凝膠等,無法有效將內(nèi)部熱量傳導(dǎo)出去,導(dǎo)致散熱問題更加突出。

無線技術(shù)已成為現(xiàn)代生活的隱形支柱,它將設(shè)備和系統(tǒng)連接起來,創(chuàng)造出更智能的家庭、更健康的生活方式和更高效的工業(yè)。隨著對可靠、低功耗和安全連接的需求成倍增長,創(chuàng)新解決方案正在推動這場無線革命,使物聯(lián)網(wǎng)IoT)能夠改變?nèi)粘sw驗(yàn)和業(yè)務(wù)運(yùn)營。無線技術(shù)正在重塑我們的生活、工作以及與周圍世界互動的方式。對可靠、低功耗和安全連接的需求比以往任何時(shí)候都要高。

5G毫米波通訊技術(shù)面臨的挑戰(zhàn):兼顧散熱和信號傳輸

毫米波通信是未來無線移動通信重要發(fā)展方向之一,目前已經(jīng)在大規(guī)模天線技術(shù)、低比特量化ADC、低復(fù)雜度信道估計(jì)技術(shù)、功放非線性失真等關(guān)鍵技術(shù)上有了明顯研究進(jìn)展。隨著新一代無線通信對無線寬帶通信網(wǎng)絡(luò)提出新的長距離、高移動、更大傳輸速率的軍用、民用特殊應(yīng)用場景的需求,針對毫米波無線通信的理論研究與系統(tǒng)設(shè)計(jì)面臨重大挑戰(zhàn),開展面向長距離、高移動毫米波無線寬帶系統(tǒng)的基礎(chǔ)理論和關(guān)鍵技術(shù)研究,已經(jīng)成為新一代寬帶移動通信最具潛力的研究方向之一。5G網(wǎng)絡(luò)比4G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度快10倍以上,具有傳輸速度快、穩(wěn)定、高頻傳輸技術(shù)等優(yōu)勢。

通訊電子產(chǎn)品輕薄化面臨的挑戰(zhàn):芯片高性能和散熱問題

科技的不斷發(fā)展,人們對計(jì)算機(jī)和移動設(shè)備的需求也在不斷增加,現(xiàn)在的芯片的設(shè)計(jì)都是追求高性能的,人們需要在更快的速度下完成更復(fù)雜的任務(wù),這就需要芯片能夠提供更多的運(yùn)行能力。而這種高性能的設(shè)計(jì)卻是要以付出更高的代價(jià),例如消耗更多的電力,引起更多的熱量的產(chǎn)生。芯片的小型化和高度集成化,會導(dǎo)致局部熱流密度大幅上升。算力的提升、速度的提高帶來巨大的功耗和發(fā)熱量,制約高算力芯片發(fā)展的主要因素之一就是散熱能力。


高性能必須伴隨著高功率,因?yàn)槟軌蛱峁└咝阅艿男酒仨氂凶銐虻哪茉慈ヲ?qū)動它們,并支持它們在高速運(yùn)轉(zhuǎn)期間產(chǎn)生的高溫。這樣的高功率和高溫度不斷累積,讓芯片產(chǎn)生更多的熱量。新的應(yīng)用程序?qū)映霾桓F,也是導(dǎo)致芯片越來越熱的原因之一。

晟鵬二維氮化硼低介電散熱材料

解決通訊電子領(lǐng)域產(chǎn)品散熱難題

1

散熱難題:二維化工藝制程技術(shù),通過定向取向讓X-Y水平方向最高可達(dá)導(dǎo)熱系數(shù)100W/mK(ASTM E1461)。

2

絕緣難題:膜材電擊穿強(qiáng)度大于 40kV(ASTM D149)。

3

透波難題:1MHz~28MHz: 介電常數(shù)小于 4.50 ,介電損耗小于 0.005 (ASTM D150)。

4

柔性輕薄化:厚度范圍 30~200um,可折彎柔韌性,超薄空間要求。

5

穩(wěn)定批量化生產(chǎn):2021年3月佛山設(shè)立工廠,開始進(jìn)入量產(chǎn)化階段;2024年8月東莞大朗新工廠產(chǎn)能大幅度提升。

6

自主創(chuàng)新全球領(lǐng)先技術(shù)工藝材料:卷材出貨,裸膜或單面背膠。


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