高性能导热材料是通信功放模块散热的不二选择

热量是所有电路设计人员都关心的一个问题,特别是针对大信号时,在射频/微波电路中,大信号常见于功率放大器和系统发送端元件。不管是连续波信号还是脉冲信号,如果产生的热量得不到有效疏导,它们都将导致pcb电路板上和系统中的热量积聚,对电子设备来说,发热意味着工作寿命的缩短。
毫米波和大规模mimo技术是5g的两项关键技术。毫米波信号衰减大的特性导致毫米波的应用受阻,大规模mimo可以提供很高的信号增益,弥补毫米波的信号衰减;毫米波可以降低天线阵列尺寸,使得大规模mimo的部署成为可能。
4g天线是射频波束形成网络后连接rru,即只需要一个大功放就可以了。5g基站所采用的massive mimo天线,在每个振子后连接小功放,即需要64套小功放,这就产生了更严重的散热问题。从4g到5g天线,面积越来越小,功放正好夹在天线阵面和pcb之间,更加不利于散热。
射频放大器通常放置于密闭的密封外壳中,电子元器件不与外界空气直接接触,常用的散热方式是在放大器外壳上安装散热器,为保证有效散热,要通过高导热材料来传递热量。如:可选择导热凝胶、导热硅胶片,保证射频功放模块的正常工作。


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