Pruebas reales de laboratorio de pastas térmicas en igor’sLAB – Parte 2 – Primera medición comparativa con 2 pastas caras

Pruebas reales de laboratorio de pastas térmicas en igor’sLAB – Parte 2 – Primera medición comparativa con 2 pastas caras

Ayer ya tuvimos la gran parte teórica, hoy hacemos una medición práctica con dos pastas seleccionadas, donde la pasta que nominalmente es mejor en la ficha técnica es en realidad la «peor» de la prueba y viceversa. Por supuesto, también influye el factor de la posible durabilidad a largo plazo, lo que puede poner el resultado en perspectiva. Así que echemos un vistazo. Llamé a las pastas «Referencia» y «Pasta de juego A» porque no quiero arruinar la diversión de las pruebas individuales más adelante. Pronto descubrirás cuál es cuál. Y no uso la pasta de referencia sin una buena razón, ya que es básicamente una pasta industrial pura con una calidad constante garantizada, algo que no haría con las botellas habituales. Pero hoy veremos qué más puedo hacer y evaluar con los valores determinados por TIMA5. Eso es mucho. Y lo bueno es que todas las mediciones son reproducibles y los errores evidentes ya se pueden reconocer en las curvas de resistencia térmica, cuyas curvas son idealmente lineales. Al menos hasta que la masa se deshaga si se aplica demasiada presión. La resistencia térmica efectiva es el factor más importante de todos. Comencemos con el aspecto más importante, la resistencia térmica. Ya os lo expliqué detalladamente ayer. La propiedad más importante es que esto se correlaciona de forma agradable y lineal con el espesor de la capa, mientras que la conductividad térmica describe una curva completamente diferente y sigue siendo todo menos lineal. Pero más sobre esto en un momento. Nos interesan espesores de 100 µm e inferiores, todo lo demás es realmente para el túnel. Algunos fabricantes también declaran aquí un valor de masa puro e idealizado, pero esto es tan poco mundano que dan ganas de llorar. En el gráfico podemos ver que la pasta especificada en la hoja de datos con 9,7 W/(mK) funciona mejor que la pasta con los supuestos 17 W/(mK). La resistencia térmica de Gaming Paste A es significativamente menor y eventualmente veremos qué podría significar esto si se extrapola a una CPU con la misma disipación de calor. En la interfaz de datos puede volver a comprobar los valores detectados y deseleccionar los valores divergentes (en este caso, todos a partir de 25 µm e inferiores) para la determinación. Con este espesor de capa la pasta ya mostraba ligeros signos de disolución. Por alguna razon. La pasta de referencia, ligeramente más pobre, no mostró este comportamiento. Pero más sobre esto en un momento. Pero al menos quería saber hasta dónde se puede llegar con la presión adecuada (podría haber prensado todo con 300 N, pero luego nada cambia) y qué espesores mínimos de capa aún se pueden alcanzar. La plastilina A es mucho más «turbia» que la de referencia, pero tiene que conformarse con partículas de relleno de óxido de zinc pequeñas y menos conductoras de calor. Lo que menos significa significa que no tiene ninguno. El ganador es la almohadilla de polímero como material de cambio de fase (PCM), que es muy singular. La conductividad térmica real es sólo un accesorio, ya escribí que difícilmente se puede reconocer o comparar nada basándose en la conductividad térmica, porque aquí solo vemos algunas curvas. Quien hoy crea que la conductividad térmica es un valor constante está muy equivocado. Pero esto ya lo expliqué ampliamente en el artículo básico de ayer. Sí, todo el mundo lo pide a gritos y por eso lo incluyo en las pruebas, pero si tienes Rth no necesitas λeff, es decir, conductividad térmica. Y la especificación pura del valor global idealizado lo es aún menos. Veremos en la página siguiente si realmente la diferencia entre ambas pastas es tan grande como las curvas aquí sugeridas.

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