<acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
<rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
<acronym id="s8ci2"></acronym>
<acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>
0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

充電樁高導熱絕緣TIM材料應用方案

向欣電子 ? 2024-05-11 08:10 ? 次閱讀

隨著人們環保意識的提高和政策的引導,新能源汽車成為了人們的首要選擇。而充電樁作為電動汽車的基礎設施正在被全世界迅速推廣,德國、美國、日本等國家相繼開展了建設電動汽車充電樁的計劃。自2015年起,中國發布了《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》。意見指出:截止2020年全國將建成500萬輛電動汽車充電基礎設施。電動汽車研究日益成熟,純電動汽車在出租車和私家車中快速普及,汽車對應急充電的需求呈現持續增長的趨勢。因此選擇大功率直流充電樁對汽車進行充電便可滿足臨時、緊急、長途旅行的充電需求,縮短充電時間和減少車主等待的時間。大功率直流充電未來將具有很強的盈利能力。為此,研究設計直流充電樁的熱管理,是未來新能源領域發展的基石。

建設充電設施的目的是讓待充電車輛在較短時間內補充50-60%以上的電能,所以在實際應用中電動汽車一般使用直流快充,可在1~2H內充滿,而我們家中所使用的交流電只能使用慢充模式需要6-8h才能充滿。新能源汽車能否推廣的一個重要因素就是使用過程的便利性,因此對于電動汽車充電需求來說當然是越快越好,但是隨著充電速度加快,電流和電壓也會直線增高,這就導致了充電樁電感模塊功率增大。

電感模塊、電源模塊等元件熱量快速且大量地產生。由此可以看出充電樁在充電過程中產生熱量之大,若不及時散出,會造成極大地安全事故,因此,散熱問題是直流充電樁系統推廣建設必須解決的難題之一!

集成化、多功能的車載充電機由于電能的轉換會產生額外的功率負載,然而,交直流負載(充電模式)和DC負載(驅動模式)并不同時發生。這使得熱設計工程師們通常會讓一個多功能車載充電機里面的多個熱負荷共享同一個散熱體,即車載充電機五金鑄模的殼體,以減少整體尺寸,重量和成本。車載充電機的所有電子器件需要被封裝在這個密閉的殼體環境中,以防止環境的污染。

這些發熱量巨大的電子器件、芯片、MOSFET等必須與五金鑄模的殼體內壁接觸,以有效地實現熱傳遞,進行散熱。MOS管在電子電路中起到放大或者開關電路的作用,所以絕緣性能是為MOS管散熱材料的首先考慮的參數。目前較為普遍的熱管理材料方案是使用導熱絕緣片類或導熱絕緣片+導熱硅脂。

cef16442-0f2a-11ef-9118-92fbcf53809c.png

晟鵬技術(晟鵬科技研發的高導熱絕緣片具有絕緣耐電壓、抗撕裂等功能,耐擊穿電壓達到4KV以上,超薄厚度0.25毫米、0.38毫米,使用壽命周期長,可以滿足車載的需求,極低的熱阻可以快速的把MOS產生的熱量傳遞到車載充電機的外殼散熱器上。

cf2802d6-0f2a-11ef-9118-92fbcf53809c.pngcf68ef8a-0f2a-11ef-9118-92fbcf53809c.pngcfbfcd50-0f2a-11ef-9118-92fbcf53809c.pngcff190ba-0f2a-11ef-9118-92fbcf53809c.png

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 材料
    +關注

    關注

    3

    文章

    1056

    瀏覽量

    26882
  • Tim
    Tim
    +關注

    關注

    0

    文章

    78

    瀏覽量

    17723
  • 充電樁
    +關注

    關注

    136

    文章

    1893

    瀏覽量

    82097
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    5G通信散熱的VC及絕緣導熱透波氮化硼材料

    下,VC等相變傳熱技術的發展和應用切實決定著通信產品散熱可靠性與性能升級空間,具有至關重要的意義。關鍵字:二維氮化硼材料,5G,絕緣導熱均熱膜,VC均熱板1散熱器
    的頭像 發表于 04-02 08:09 ?235次閱讀
    5G通信散熱的VC及<b class='flag-5'>絕緣</b><b class='flag-5'>導熱</b>透波氮化硼<b class='flag-5'>材料</b>

    基于ACM32 MCU的兩輪車充電方案,打造高效安全的電池管理

    不僅能解決兩輪車充電難、亂擺放的問題,而且能夠更大限度的保證了用戶的充電安全,有效降低了充電過程火災事故的發生。 兩輪車充電
    發表于 03-06 15:10

    智能充電案例分析——交流充電

    隨著電動汽車的發展,充電也成為當下的一個很熱門的工業產品。我們初步接觸充電,有了點滴的感受。 先簡單說說容易一點的交流充電
    發表于 02-27 14:33

    充電市場簡析、分類及選型參考

    CRJQ33N65G2F CRJQ30N60G2F CRXQ40M120G1 CRXQ80M120G1 圖-8:SiC 功率器件在直流充電的應用-全SiC方案 款號列舉: CRXQ40M120G1
    發表于 10-17 17:12

    基于stm32的電動汽車交流充電設計與實現

    要推動電動汽車的產業化,與之配套的電動汽車充電設施必不可少。本課題提出了一種基于STM32處理器STM32F103ZET6的電動汽車交流充電設計與實現方案
    發表于 09-21 07:58

    交直流充電測試系統

    交直流充電測試系統 系統介紹充電測試系統是成都虹威科技有限公司針對交直流充電開發的一款專用
    發表于 09-20 14:51

    STM32MP1充電全數字交互實現

    STM32MP1充電全數字交互實現內容包括:充電市場簡介、充電
    發表于 09-05 07:07

    智能充電充電聯網遠程維護方案#物聯網

    充電
    北京東用科技有限公司
    發布于 :2023年07月07日 18:20:24

    二維氮化硼絕緣導熱低介電材料介紹應用

    關鍵詞:六方氮化硼納米片,二維材料,TIM熱界面材料,低介電,新能源材料摘要:隨著微電子行業的不斷發展,高性能導熱
    的頭像 發表于 06-30 10:03 ?2097次閱讀
    二維氮化硼<b class='flag-5'>絕緣</b>高<b class='flag-5'>導熱</b>低介電<b class='flag-5'>材料</b>介紹應用

    導熱吸波材料研究進展

    摘要: 針對電子和通訊設備小型化、高度集成化帶來的散熱和電磁兼容困難問題,本文研究分析了導熱吸波材料的發展現狀,從單一的導熱功能材料和吸波功能材料
    的頭像 發表于 06-26 11:03 ?557次閱讀
    <b class='flag-5'>導熱</b>吸波<b class='flag-5'>材料</b>研究進展

    400伏的充電能給800伏的電池充電

    充電
    YS YYDS
    發布于 :2023年06月20日 13:31:22

    安科瑞電瓶車充電如何掃碼充電?詳詢袁媛13961308780#充電

    充電
    jf_14451220
    發布于 :2023年06月13日 15:50:10

    #充電 安科瑞電瓶車充電如何投幣充值?詳情聯系袁媛18701997398

    充電
    jf_14451220
    發布于 :2023年06月13日 15:47:02

    常見材料導熱系數匯總

    通常把導熱系數較低的材料稱為保溫材料(我國國家標準規定,凡平均溫度不高于350℃時導熱系數不大于0.12W/(m·K)的材料稱為保溫
    的頭像 發表于 06-01 15:36 ?8233次閱讀
    常見<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>導熱</b>系數匯總
    亚洲欧美日韩精品久久_久久精品AⅤ无码中文_日本中文字幕有码在线播放_亚洲视频高清不卡在线观看
    <acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
    <rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
    <acronym id="s8ci2"></acronym>
    <acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>