Da Entwickler heutzutage bestrebt sind, immer mehr Funktionen auf jeder Leiterplatte unterzubringen, ist die Signalintegrität wichtiger denn je. Gleichzeitig werden Geräte immer dünner, kleiner und kompakter, was die Platzsuche auf Leiterplatten zu einer Herausforderung macht.
Das neue CoolZorb 400 bietet Entwicklern die dringend benötigte Flexibilität und verbessert Signalintegrität und Temperaturstabilität – alles mit einer einzigen Lösung. Dieses innovative Produkt beschleunigt den Entwicklungszyklus, vereinfacht die Fertigungsprozesse und senkt die Materialkosten. CoolZorb 400
ist ein Hybridmaterial, das sowohl als Absorber elektromagnetischer Störungen (EMI) als auch als Wärmeleiter fungiert. Es wird wie ein herkömmliches Wärmeleitmaterial zwischen der Wärmequelle (z. B. einem IC) und dem Kühlkörper, einem anderen Wärmeleitelement oder dem Metallgehäuse platziert. Dieses siliziumbasierte Material schützt elektronische Bauteile gleichzeitig vor elektromagnetischen Störungen und Hitze und ermöglicht es Entwicklungsingenieuren, Platz und Kosten zu sparen.
„Aufgrund der vielfältigen neuen Herausforderungen, denen sich Hersteller elektronischer Systeme in Branchen wie Informations- und Kommunikationstechnologien, drahtlosen Systemen, Telekommunikationsinfrastruktur und Smartphones/Tablets gegenübersehen, ist die Anwendung von Wärmemanagement- und EMV-Abschirmungsstrategien komplexer geworden“, kommentierte Naoto Mizuta, Senior Vice President Performance Materials bei Laird. „Der Einsatz von Hybridlösungen wie CoolZorb 400 zur Bewältigung sowohl thermischer als auch EMV-Herausforderungen dürfte in den kommenden Jahren deutlich zunehmen.“.
Das Produkt ist als Plattenmaterial (12" x 12") und als individuell zugeschnittene Stücke erhältlich. Standardplattenstärken sind 0,020", 0,040" und 0,100", andere Stärken sind auf Anfrage erhältlich.
CoolZorb 400 bietet Wärmeleitfähigkeit und EMI-Dämpfung im Mikrowellenfrequenzbereich mit optimaler Leistung ab 5 GHz. Es erfüllt außerdem die Anforderungen der Entflammbarkeitsklasse UL94 V0.
