Kühlkörperaufbauten mit einer sehr hohen Rippendichte, die sogenannten Lamellenkühlkörper, bieten dem Anwender besonders in Verbindung mit zusätzlichen Luftströmungen eine sehr performante Entwärmungsmöglichkeit von leistungsstarken Halbleitern. Aufgrund der Komplexität und sehr engmaschigen Rippenstruktur, sind diese Art der Lamellenkühlkörper allerdings nicht im Strangpressverfahren umzusetzen.
Verschiedenartige Ausführungen an Lamellenkühlkörpern aus dem Hause Fischer Elektronik, sind als Bonded-Fin (Serie KTE), Skived-Fin (Serie KSKhende umfangreiche Produktportfolio an Lamellenkühlkörpern.
Mechanisch eingepresst – ohne Wärmeleitkleber
Bei den Kühlkörperausführungen der Serie KPK werden die einzelnen Kühllamellen rein mechanisch und vollautomatisch in eine genutete Basisplatte eingepresst. Die genannte Nutgeometrie ist im speziellen an die Kühllamellen toleranzgenau angepasst, so dass diese im Gegensatz zu den Bonded-Fin Ausführungen, ohne die Verwendung zusätzlicher Wärmeleitkleber einzubringen sind.
Die acht im Standard erhältlichen Produkte KPK 1 bis KPK 8, besitzen allesamt eine exakt plan gefräste Halbleitermontagefläche und werden in sieben unterschiedlichen Längenvarianten angeboten. Die Breite der Lamellenkühlkörper startet ab 100 mm und endet im Standard bei 500 mm, wobei die jeweilige Gesamthöhe der Kühllamellen bis maximal 135 mm reicht. Materialstarke Basisplatten von 10, 15 oder 20 mm gewährleisten eine fachgerechte Halbleitermontage auf dem Lamellenkühlkörper. Sowohl die einzelnen Lamellen als auch die Bodenplatte bestehen aus einem hochwärmeleitendem Aluminiummaterial.
Neben vielzähligen Standardartikeln offeriert und produziert Fischer Elektronik als Kernkompetenz, gleichfalls kundenspezifische Lamellenkühlkörper nach Zeichnungsvorlage. Die Varianz reicht hierbei von unterschiedlichen Kühlkörperbreiten und -längen, verschieden starken Halbleitermontageflächen bis hin zur angepassten Rippenanzahl, -höhen, -abstand und -dicke. Weitere mechanische CNC-Bearbeitungen werden ebenso nach Kundenwunsch realisiert.