{"id":44436,"date":"2024-07-17T15:24:33","date_gmt":"2024-07-17T13:24:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.linseis.com\/sin-categorizar\/impedancia-termica\/"},"modified":"2024-09-23T14:20:58","modified_gmt":"2024-09-23T12:20:58","slug":"impedancia-termica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.linseis.com\/es\/wiki-es\/impedancia-termica\/","title":{"rendered":"Impedancia t\u00e9rmica"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"44436\" class=\"elementor elementor-44436 elementor-9872\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9eb8745 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"9eb8745\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c9533b7 elementor-toc--minimized-on-tablet elementor-widget elementor-widget-table-of-contents\" data-id=\"c9533b7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;headings_by_tags&quot;:[&quot;h2&quot;],&quot;exclude_headings_by_selector&quot;:[],&quot;marker_view&quot;:&quot;numbers&quot;,&quot;no_headings_message&quot;:&quot;No se ha encontrado ning\\u00fan encabezado en esta p\\u00e1gina.&quot;,&quot;minimize_box&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;minimized_on&quot;:&quot;tablet&quot;,&quot;hierarchical_view&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;min_height&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}\" data-widget_type=\"table-of-contents.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__header\">\n\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-toc__header-title\">\n\t\t\t\t\u00cdndice\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--expand\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__c9533b7\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Abrir la tabla de contenidos\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-chevron-down\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M207.029 381.476L12.686 187.132c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941l22.667-22.667c9.357-9.357 24.522-9.375 33.901-.04L224 284.505l154.745-154.021c9.379-9.335 24.544-9.317 33.901.04l22.667 22.667c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941L240.971 381.476c-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0z\"><\/path><\/svg><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--collapse\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__c9533b7\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Cerrar la tabla de contenidos\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-chevron-up\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M240.971 130.524l194.343 194.343c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941l-22.667 22.667c-9.357 9.357-24.522 9.375-33.901.04L224 227.495 69.255 381.516c-9.379 9.335-24.544 9.317-33.901-.04l-22.667-22.667c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941L207.03 130.525c9.372-9.373 24.568-9.373 33.941-.001z\"><\/path><\/svg><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div id=\"elementor-toc__c9533b7\" class=\"elementor-toc__body\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-toc__spinner-container\">\n\t\t\t\t<svg class=\"elementor-toc__spinner eicon-animation-spin e-font-icon-svg e-eicon-loading\" aria-hidden=\"true\" viewBox=\"0 0 1000 1000\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M500 975V858C696 858 858 696 858 500S696 142 500 142 142 304 142 500H25C25 237 238 25 500 25S975 237 975 500 763 975 500 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tarea consiste en transferir el <strong>calor generado por los componentes electr\u00f3nicos a dispositivos de refrigeraci\u00f3n<\/strong>, es decir, disipadores o disipadores de calor.\nSin embargo, ni siquiera el disipador de calor m\u00e1s eficiente puede disipar el calor de forma \u00f3ptima si las superficies de contacto no consiguen la transferencia de calor necesaria.\nA pesar de los modernos procesos de fabricaci\u00f3n, sigue existiendo cierta rugosidad superficial en la que se producen inclusiones microsc\u00f3picas de aire.   <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7a04fb3 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"7a04fb3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"320\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tim-Hohlraeume-v2-1024x410.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-9890\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tim-Hohlraeume-v2-1024x410.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tim-Hohlraeume-v2-300x120.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tim-Hohlraeume-v2-768x307.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tim-Hohlraeume-v2.png 1037w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f3a894e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f3a894e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Los materiales de interfaz t\u00e9rmica, en breve TIM,<\/strong> est\u00e1n dise\u00f1ados para rellenar esos huecos entre componentes, de modo que la transferencia de calor mejore significativamente.\nEsto significa tambi\u00e9n que la <strong>resistencia de contacto<\/strong> entre el componente generador de calor y el disipador t\u00e9rmico debe reducirse utilizando el TIM. <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8f63d02 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8f63d02\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Propiedades t\u00e9rmicas de los TIM<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ec124ef elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ec124ef\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El rendimiento de un TIM depende, por tanto, de sus <strong>propiedades<\/strong> <strong>t\u00e9rmicas<\/strong>; las propiedades m\u00e1s comunes utilizadas en la industria y que figuran en las hojas de datos son la conductividad t\u00e9rmica y la impedancia t\u00e9rmica.<br \/>La ventaja de echar un vistazo a la impedancia t\u00e9rmica de un TIM es que tambi\u00e9n refleja las condiciones de una aplicaci\u00f3n, ya que tambi\u00e9n tiene en cuenta, por ejemplo, el grosor del material y la presi\u00f3n de apriete.<\/p><p>La <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/es\/products\/conductividad-termica\/\"><strong>conductividad t\u00e9rmica<\/strong><\/a>\u00a0es una propiedad espec\u00edfica del material y describe la capacidad de un material para conducir el calor.<br \/>Esto significa que para la gesti\u00f3n t\u00e9rmica es ventajoso utilizar un TIM con una conductividad t\u00e9rmica elevada para mejorar el efecto de refrigeraci\u00f3n.<\/p><p>En relaci\u00f3n con esto est\u00e1 la <strong>resistencia<\/strong> <strong>t\u00e9rmica<\/strong>, que es la capacidad de resistir un flujo de calor.<br \/>A diferencia de la conductividad t\u00e9rmica, la resistencia t\u00e9rmica depende del grosor del material.<br \/>As\u00ed, para una conductividad t\u00e9rmica constante significa que cuanto m\u00e1s grueso sea el material, mayor ser\u00e1 la resistencia t\u00e9rmica.<\/p><p>A la hora de gestionar el calor y seleccionar un TIM, no s\u00f3lo hay que tener en cuenta la conductividad t\u00e9rmica del material, sino tambi\u00e9n la <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/es\/wiki-es\/resistencia-termica-de-contacto\/\"><strong>resistencia de contacto<\/strong><\/a>\u00a0entre el componente generador de calor, el TIM y el disipador.<br \/>Aqu\u00ed entra en juego la <strong>impedancia<\/strong> <strong>t\u00e9rmica<\/strong>: describe la suma de la resistencia t\u00e9rmica y la resistencia de contacto, es decir, es la resistencia total del un conjunto, que es el material y las interfaces de material, presenta al flujo de calor.<\/p><p>Esto significa que, idealmente, el material TIM tiene una alta conductividad t\u00e9rmica y, al mismo tiempo, posee una baja impedancia t\u00e9rmica.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-99db763 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"99db763\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Propiedades resumidas:<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-014f6b3 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"014f6b3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Conductividad t\u00e9rmica<\/li><li>Espesor del material\u00a0<\/li><li>Presi\u00f3n de contacto<\/li><li>Resistencia t\u00e9rmica<\/li><li>Resistencia de contacto<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e5a7e12 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e5a7e12\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">M\u00e9todo de medici\u00f3n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-de2bf2b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"de2bf2b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Las mediciones de la impedancia t\u00e9rmica suelen realizarse con un <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/es\/aplicaciones\/automocion-aviacion-aeroespacial\/aplicacion-tim-tester-laminas-metalicas-con-capa-adhesiva-conductividad-termica-e-impedancia-termica\/\"><strong>TIM Tester<\/strong><\/a>&nbsp;que cumpla la <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/es\/servicio-y-asistencia\/normas-para-el-analisis-termico-iso-astm-y-din\/\"><strong>norma ASTM D5470<\/strong><\/a>.<br>Utiliza un <strong>m\u00e9todo<\/strong> <strong>de estado estacionario<\/strong> en el que se sujeta una probeta entre una barra de medici\u00f3n calentada y otra enfriada.<br>El gradiente de temperatura sobre la probeta, el flujo de calor resultante y la superficie de ensayo, que tiene el mismo tama\u00f1o que el material, se utilizan para calcular la impedancia t\u00e9rmica.<br>De este modo, la impedancia t\u00e9rmica mide la resistencia t\u00e9rmica de la probeta m\u00e1s la <strong>resistencia<\/strong> <strong>t\u00e9rmica<\/strong> <strong>interfacial<\/strong> <strong>entre el material y las superficies de prueba y se denota por \u03b8 y se da en la unidad de m2\u2219K\/W<\/strong>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-80d22bb elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"80d22bb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"wp-caption\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"90\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Formel-300x90-1.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-9915\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption class=\"widget-image-caption wp-caption-text\">A: \u00e1rea de las barras medidoras, [m2] TH: temperatura de la superficie de la barra medidora caliente en contacto con la probeta, [K] TC: temperatura de la superficie de la barra medidora fr\u00eda en contacto con la probeta, [K] Q: flujo de calor, [W].<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3112811 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3112811\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Como la resistencia de contacto <strong>var\u00eda en funci\u00f3n de la superficie de la probeta y de la presi\u00f3n<\/strong> aplicada por las superficies de prueba sobre el material ensayado, el TIM-Tester registra la presi\u00f3n.\nTambi\u00e9n se mide el grosor de la probeta <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6712c86 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"6712c86\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8d131a1 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"8d131a1\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0011d84 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"0011d84\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f70640f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f70640f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Con el TIM-Tester se puede determinar tambi\u00e9n la <strong>conductividad t\u00e9rmica aparente<\/strong>, es decir, la<strong> conductividad t\u00e9rmica espec\u00edfica<\/strong> de las condiciones de ensayo.\nPara ello es necesario excluir la resistencia t\u00e9rmica interfacial.\nEsto puede hacerse midiendo y trazando primero la impedancia t\u00e9rmica en funci\u00f3n de los diferentes grosores de las muestras.\nAs\u00ed se obtiene una l\u00ednea recta cuya inversa de la pendiente es la conductividad t\u00e9rmica aparente y la intercepci\u00f3n en el espesor cero corresponde a la resistencia de contacto en las dos superficies de prueba.   <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-35de7f8 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"35de7f8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element 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