利用散热片来增加散热的面积是热管理技术中最常见也是最基本的方式,随着电子器件发热密度增加的趋势,散热的需求日益增加,散热设计的困难度越来越高,所花费的成本也越来越多
虽然新制程及设计技术不断提升,散热片的应用在有限空间的限制下,似乎有渐渐趋向极限的趋势,未来各种不同的冷却技术如水冷、冷冻循环以及浸入式沸腾冷却等都可能用来解决散热问题
尽管如此,散热片仍是最经济、最可靠的散热方式,因此为了满足未来电子散热的需求,在散热片的形状、材料及制程上都必须有更新的技术,此外集成其它散热器件的设计方式的也可以增加应用时的效率
散热片的种类散热片可分为下面几种,1
压印(Stampings)散热片铜片或铝片可用压印的方式制成所需的形状
此种制程成本低,适合批量供应,可用于低热密度的器件
而压印的器件在组装上也有自动化的便利性,因此可进一步降低成本
挤型(Extrusion)散热片挤型的制造方式是由将材料在高压下强制流入模孔中成形而使得固体转换为等截面的连续长条
挤形是散热片制造中最广泛使用的方式,设备投资的经额中等
可经由横切的方式产生矩形的针状散热片,可产生锯齿状的鳍片以增加10~20%的效能,但会降低挤型的速度
挤型的高宽比限制可高到6,使用特殊模具设计时则可到10的高宽比
铸造(Casting)散热片将熔化的金属加压到金属模中,以产生精确尺寸的器件
此技术可产生高密度的针状散热片
高的治具费用是最大的成本投资,但适合大量生产的低器件成本可补回此部分
铸造散热片的热传导性会受到固化时气体渗入而产生多孔状而降低
接着(Bonding)散热片接着散热片将鳍片组装于散热片底部,接着剂对散热片的效率影响很大,如果制造不当,会形成热的阻碍,一般使用导热胶或是焊锡
接着散热片的底部由于需特别加工,因此会使得成本较高,但由于制造技术的提升,以及接着剂的改良,如热导性的铝填充胶等,使得接着