Miedziana płytka termiczna 15x15 1mm do efektywnego odprowadzania ciepła
Marka: satkit
VAT w cenie (Bez podatku: 3,01 zł)
Rabaty ilościowe
| Ilość | Cena | Zapisz |
|---|---|---|
| 2+ | 3,52 zł | -5% |
| 10+ | 3,33 zł | -10% |
| 20+ | 2,78 zł | -25% |
Miedziana płytka termiczna 15x15 1mm to niezbędny element do poprawy odprowadzania ciepła w urządzeniach elektronicznych, takich jak GPU laptopów i układy graficzne konsol. Dzięki wysokiej przewodności cieplnej miedzi ta płytka zapewnia optymalną wydajność w przenoszeniu ciepła, pomagając utrzymać stabilne temperatury i chronić wrażliwe komponenty.
Główne cechy:
- Materiał: miedź o wysokiej czystości z doskonałą przewodnością cieplną.
- Wymiary: 15x15 mm o grubości 1 mm, idealne do kompaktowych zastosowań.
- Wysoka odporność na podwyższone temperatury, gwarantująca trwałość i stałą wydajność.
- Kompatybilna z GPU laptopów, kartami graficznymi konsol i innymi komponentami elektronicznymi wymagającymi odprowadzania ciepła.
- Można ją łatwo zamocować za pomocą niewielkiej ilości pasty termicznej lub przy użyciu termicznych taśm samoprzylepnych, aby zapobiec przesuwaniu.
Typowe zastosowania:
- Poprawa odprowadzania ciepła w procesorach i układach graficznych.
- Naprawa i konserwacja systemów elektronicznych wymagających kontroli termicznej.
- Optymalizacja wydajności termicznej w konsolach do gier i laptopach.
Kompatybilność i wskazówki montażowe:
Ta płytka jest kompatybilna z szeroką gamą urządzeń elektronicznych, które wymagają poprawy transferu ciepła. Podczas montażu zaleca się umieszczenie niewielkiej ilości pasty termicznej między płytką a komponentem, aby zapewnić efektywny kontakt termiczny i zapobiec przesuwaniu. Alternatywnie można użyć termicznych taśm samoprzylepnych, aby uzyskać pewniejsze mocowanie.
Miedziana płytka termiczna 15x15 1mm to praktyczne i skuteczne rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić zarządzanie termiczne w swoich urządzeniach elektronicznych, wydłużając ich żywotność i optymalizując działanie.
- Miedź o wysokiej przewodności cieplnej
- Kompaktowy rozmiar 15x15 mm i grubość 1 mm
- Wysoka odporność na podwyższone temperatury
- Idealna do GPU laptopów i układów graficznych konsol
- Łatwy montaż z pastą termiczną lub taśmami termicznymi
Pytania i odpowiedzi klientów
Jakie są zalety użycia miedzianej folii termicznej zamiast silikonowej podkładki w odprowadzaniu ciepła?
Folia miedziana oferuje znacznie wyższą przewodność cieplną (ok. 390–400 W/m·K) w porównaniu z podkładkami silikonowymi (zwykle 1–8 W/m·K). Miedź szybciej przenosi ciepło, co poprawia efektywność odprowadzania w komponentach o dużym obciążeniu termicznym. Jest jednak mniej elastyczna i wymaga płaskiej powierzchni oraz precyzyjnego dopasowania, aby uniknąć miejsc bez kontaktu.
Jakie są wymiary, grubość i przybliżona waga dołączonej miedzianej folii termicznej?
Folia ma wymiary 15 mm x 15 mm i grubość 1 mm. Przybliżona waga, przy gęstości miedzi 8,96 g/cm³, wynosi 2,02 grama na sztukę.
Czy miedziana folia wymaga konserwacji i jak utlenianie wpływa na jej długoterminową wydajność?
Niezabezpieczona miedź może z czasem utleniać się, co nieznacznie obniża przewodność cieplną na powierzchni. Nie wymaga częstej konserwacji, ale aby wydłużyć jej działanie, zaleca się kontrolować gromadzenie się kurzu i w razie pojawienia się powierzchniowego utlenienia czyścić ją okresowo alkoholem izopropylowym oraz miękką ściereczką. Nie posiada powłoki antykorozyjnej.
Do czego służy miedziana płytka termiczna 15x15 1mm?
Służy do poprawy odprowadzania ciepła w komponentach elektronicznych, takich jak GPU i procesory, pomagając utrzymać stabilne temperatury.
Jak zamontować tę płytkę termiczną?
Można ją zamontować, używając niewielkiej ilości pasty termicznej, aby zapobiec przesuwaniu, lub termicznych taśm samoprzylepnych, aby zamocować ją bezpiecznie.
Czy jest kompatybilna z każdą GPU lub procesorem?
Jest kompatybilna z GPU laptopów i układami graficznymi konsol, ale zaleca się sprawdzenie wymiarów i konkretnych wymagań urządzenia.
Jakie zalety ma miedź jako materiał do płytek termicznych?
Miedź ma wysoką przewodność cieplną i odporność na wysokie temperatury, co pozwala na skuteczne odprowadzanie ciepła.