Datasheets
pdf - 62.98 KB
Brochures
pdf - 2.39 MB
pdf - 547.31 KB
pdf - 1.6 MB
pdf - 1.4 MB
pdf - 1.48 MB
pdf - 1.82 MB
Technical Documents
xlsx - 64.96 KB
pdf - 2.86 MB
pdf - 844.14 KB
pdf - 1.16 MB
pdf - 1.31 MB
-
Technologien
Eingebettete Wärmerohre Luftgekühlte Kühlkörper
Typische Anwendungen kombinieren die hohe Leistung von Fabfin® mit der Wärmeausbreitung von Wärmerohren.
Ein hoher Wärmestrom in konzentrierten Bereichen kann über einen Kühlkörper verteilt werden, indem die heiße Stelle über einem Ende des Wärmerohrs platziert wird, das zum „Verdampfer“ wird, und die Wärme an den kühleren Teil des Kühlkörpers übertragen wird, wo sie kondensiert und die Wärme an den Kühlkörper abgibt.
-
-
Benefits
Spreads thermal load
Surface embedded copper heat pipes
Integrated with Fabfin heat sinks
Epoxy interface
-
-
Anwendungen
Entwickelt für Anwendungen mit hoher Leistungsdichte wie SiC-Anwendungen
Im Vergleich zu Silizium-Bauelementen können SiC-Bauelemente mehrere 100 kHz überschreiten, was zu erheblichen Verbesserungen bei den Leistungsverlusten führt. SiC-Bauelemente bieten auch eine höhere Leistungsdichte und eine höhere Betriebstemperatur, was sie zu einer sehr attraktiven Alternative zu den größeren und weniger effizienten Silizium-Bauelementen macht.
Da der Platzbedarf von Wechselrichtern mit SiC-Bauelementen insgesamt schrumpft, wird der Kühlungsaspekt des Systems zu einer neuen Herausforderung. Mersen hat sich auf diese Herausforderung vorbereitet und eingebettete Heat-Pipe-Kühlkörper entwickelt, um konzentrierte Wärme aus Bereichen unter den SiC-Bauelementen abzuführen und diese Wärme über eine größere Fläche zu verteilen, bevor die Wärme an die Umgebung abgegeben wird. Unsere luftgekühlten Embedded Heat Pipe-Kühlkörper kommen ohne Kleber oder Bindemittel für die Lamellenmontage aus, was sie ideal für SiC-Anwendungen mit höheren Temperaturen macht.
Wenn mehr Kühlleistung erforderlich ist, bieten unsere Kühlplatten eine hervorragende Kühlung, um die optimale Leistung der SiC-Bauteile zu gewährleisten.