¿Cómo resuelve el TIM el problema térmico del suministro de energía de las comunicaciones 5G?
Como "corazón" del sistema de comunicación, la fuente de alimentación de comunicación 5G determina la confiabilidad de todo el sistema. Para reducir y mantener los beneficios de costos, mejorar la disipación de calor y la confiabilidad de la fuente de alimentación de comunicaciones es uno de los principales requisitos de la fuente de alimentación de comunicaciones 5G.
Para los datos de comunicación, la mayoría de los métodos de expansión de equipos existentes se utilizan para construir equipos de comunicación 5G. El espacio de energía que queda para el gabinete de energía de comunicación 5G a menudo es limitado, e incluso solo se puede usar el gabinete de energía original. En estos casos, es necesario aumentar significativamente la potencia de salida del gabinete de energía, lo que requiere que el módulo de potencia de comunicación, también conocido como módulo rectificador, aumente significativamente la potencia de salida mientras se mantiene el volumen básico sin cambios, es decir, un aumento en densidad de potencia.

Sin embargo, debido al aumento de la densidad de potencia de la fuente de alimentación, la disipación de calor y el aislamiento de la electrónica de potencia se han convertido en cuellos de botella. Por lo general, los componentes de potencia de las fuentes de alimentación de comunicaciones generan mucho calor, por lo que es necesario utilizar una carcasa de aluminio para la disipación del calor. La lámina aislante termoconductora y el gel termoconductor se pueden utilizar bien en el suministro de energía de comunicación para ayudar a resolver el problema de disipación de calor.

Beneficios:
1. Baja impedancia térmica;
2. Buena conductividad térmica;
3. Suave, sin presión entre los componentes;
4. Se utiliza fácilmente para la operación automatizada de sistemas dispensadores;
5. Cumple con la clasificación contra incendios UL94V0;
6. Fiabilidad a largo plazo.
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado en la parte inferior o marco de disipadores de calor, tubos de retroiluminación LCD LED, televisores LED, lámparas LED, discos duros de alta velocidad, disipadores de calor con microtubos de calor, dispositivos de control de motores de automóviles, hardware de comunicación, equipos de prueba automática de semiconductores y otros productos.

En la comunicación 5G, el número de microestaciones base aumentará significativamente y la gran mayoría del suministro de energía para estas microestaciones base se instalará en espacios cerrados. Por lo tanto, este tipo de fuente de alimentación de comunicación adopta de forma inteligente la disipación de calor natural y se pueden seleccionar materiales de interfaz de conducción térmica adecuados en función de las aplicaciones reales.






