Электроника НТБ #2/2024
Д. Ционенко, И. Козловский
МЕТОДИКА ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
DOI: 10.22184/1992-4178.2024.233.2.62.68 Разработана методика для расчета усредненного по объему (эффективного) коэффициента теплопроводности эластичных диэлектрических композиционных материалов, применяемых при производстве теплопроводящих прокладок, которые используются в радиоэлектронном оборудовании для обеспечения требуемых режимов теплоотвода.
Электроника НТБ #9/2022
А. Тищенко, А. Мясников, А. Зоркин, О. Тищенко, Е. Горбунова
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КЕРНА ВТОРИЧНО-ЭМИССИОННОГО КАТОДА МОЩНОГО ЭВП СВЧ М-ТИПА
DOI: 10.22184/1992-4178.2022.220.9.98.100 По результатам проведенных исследований, в качестве материала для изготовления керна вторично-эмиссионного катода мощного ЭВП предложено использовать сплав ниобия с вольфрамом НВ 7, который обладает повышенными термомеханической прочностью, формоустойчивостью, теплопроводностью.
Электроника НТБ #8/2022
А. Терешенок, С. Потапов
НОВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ МОЩНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
DOI: 10.22184/1992-4178.2022.219.8.62.66 Рассмотрены новые композитные материалы для терморегуляции мощной электроники, выпускаемые ООО «НПП «Металл-Композит» и рядом зарубежных производителей. Приведена информация о составе и характеристиках этих материалов.
Электроника НТБ #8/2020
В. Ежов
КАК УЛУЧШИТЬ ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЬНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
DOI: 10.22184/1992-4178.2020.199.8.68.70 Тепловые характеристики модульных источников питания сегодня становятся ключевым фактором, влияющим на надежность и срок службы электронных устройств. В статье обсуждаются современные решения для модульных источников питания, которые позволяют улучшить тепловые характеристики, повысить их эффективность, уменьшить габариты конечного изделия.