Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Gehäuse / Kühlkörper

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Gehäuse / Kühlkörper im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Abmessungen bis Wärmewiderstand eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Gehäuse / Kühlkörper wird durch die Baugruppe aus Grundplatte und Kühllamellen beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Dieses Bauteil integriert das Schutzgehäuse und das Wärmeableitungssystem für AC-DC-Wandler in der Elektrogeräteherstellung.

Technische Definition

Dieses Bauteil integriert das Schutzgehäuse und das Wärmeableitungssystem für AC-DC-Wandler in der Elektrogeräteherstellung. Es erfüllt eine Doppelfunktion: Es schützt empfindliche Leistungselektronik vor physischen Schäden, Staub und Feuchtigkeit und verwaltet gleichzeitig die während des Betriebs entstehende Wärmelast. Das Gehäuse besteht typischerweise aus Aluminiumlegierung oder Kupfer, mit Wärmeleitmaterialien, die die Wärmeübertragung zwischen Elektronik und Kühlkörper optimieren. Der Kühlkörper nutzt leitfähige Materialien und eine erweiterte Oberfläche, um Wärme durch Leitung und Konvektion abzuleiten und so sichere Betriebstemperaturen für den Wandler zu gewährleisten. Das Bauteil ist in kundenspezifischen Größen erhältlich und unterstützt verschiedene Konverterdesigns. Zu den wichtigsten Parametern gehören Abmessungen von 100×50×25 mm bis 300×150×100 mm, Wärmewiderstand von 0,5 bis 2,0 K/W und Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C. Die Materialgüte für Aluminiumlegierung ist 6063-T5 gemäß GB/T 3190, mit Oberflächenbehandlungen wie Eloxieren (10–25 μm) gemäß ISO 7599. Das Gehäuse bietet IP-Schutzarten von IP54 bis IP65 gemäß IEC 60529 und bietet staubdichten und wasserfesten Schutz. Die elektrische Sicherheit wird durch eine Spannungsfestigkeit von 1500 V AC zwischen Primär- und Sekundärseite gemäß IEC 60950-1 und einen Isolationswiderstand von ≥100 MΩ bei 500 V DC gemäß IEC 60243-1 gewährleistet. Mechanische Spezifikationen umfassen Gewicht von 0,5 bis 3,0 kg, Toleranz von ±0,1 mm für kritische Montagemaße gemäß ISO 2768-m und Oberflächenrauheit von Ra 0,8–1,6 μm für Dichtflächen gemäß ISO 1302. Das Bauteil ist bleifrei und frei von gefährlichen Stoffen, mit 100% RoHS-Konformität gemäß IEC 62321. Diese Werte sind Referenzbereiche; verifizieren Sie modellspezifische Spezifikationen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Das Gehäuse bietet physischen Schutz und elektromagnetische Abschirmung für die AC-DC-Wandlerelektronik und verhindert Schäden durch Umwelteinflüsse und reduziert elektromagnetische Störungen. Der Kühlkörper verwendet wärmeleitende Materialien wie Aluminiumlegierung oder Kupfer, um Wärme von der Elektronik aufzunehmen. Die Wärme wird dann durch das Material zur erweiterten Oberfläche geleitet, wo sie durch Leitung und Konvektion an die Umgebungsluft abgegeben wird. Wärmeleitmaterialien füllen mikroskopische Spalte zwischen Elektronik und Kühlkörper, um die Wärmeübertragungseffizienz zu verbessern. Dieser kombinierte Ansatz stellt sicher, dass der Wandler innerhalb sicherer Temperaturgrenzen arbeitet, was die Zuverlässigkeit und Lebensdauer erhöht.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Abmessungen100×50×25–300×150×100 mmCustom sizes available
Wärmewiderstand0.5–2.0 K/WLower is better for heat dissipation
Werkstoff6063-T5Aluminum alloyGB/T 3190
OberflächenbehandlungAnodizing 10–25 μmImproves corrosion resistanceISO 7599
SchutzartIP54–IP65Dust-tight and water-resistantIEC 60529
Betriebstemperatur-40–85 °CExtended range available
Prüfspannung1500 V ACBetween primary and secondaryIEC 60950-1
Isolationswiderstand≥100 At 500 V DC
Gewicht0.5–3.0 kgDepends on size and material
Toleranz±0.1 mmFor critical mounting dimensionsISO 2768-m
OberflächenrauheitRa 0.8–1.6 μmFor sealing surfacesISO 1302
RoHS Konformität100 %Lead-free and hazardous substance freeIEC 62321

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Aluminiumlegierung Kupfer Wärmeleitmaterialien

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Grundplatte
    Primäre Montagefläche und Wärmeleitpfad
    Material: Aluminium oder Kupfer
  • Kühllamellen
    Vergrößerung der Oberfläche zur verbesserten Wärmeableitung
    Material: Aluminiumlegierung
  • Montagewinkel
    Befestigt das Gehäuse am Umrichteraggregat
    Material: Stahl oder Aluminium
  • Wärmeleitmaterialien
    Füllen Sie die mikroskopischen Spalte zwischen der Elektronik und der Kühlkörperbasis.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Austrocknen des Wärmeleitmaterials nach mehr als 1000 Temperaturzyklen zwischen 25 und 85 °C Anstieg des Wärmewiderstands von 0,5 auf 2,0 K/W lässt die MOSFET-Sperrschichttemperatur über 150 °C steigen Phasenwechsel-Wärmeleitmaterial mit über 5000 Zyklen stabilen 0,2 K/W sowie Aluminiumnitrid-Substrat mit 180 W/m·K Leitfähigkeit
Einwirkung korrosiver Atmosphäre (H₂S > 10 ppb, Cl⁻ > 0,1 mg/m³) über mehr als 1000 Stunden Korrosion der Aluminiumrippen verringert die Oberfläche um 30 % und erhöht den Wärmewiderstand um 40 % Eloxalschicht auf Aluminium (25 µm Dicke, 500 HV Härte) und Schutzlackierung nach IPC-CC-830B Klasse 3

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0-85 °C Umgebungstemperatur, 0-95 % relative Feuchte (nicht kondensierend), 0-2000 m Höhe
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Degradation des Wärmeleitmaterials bei 125 °C Sperrschichttemperatur, Abnahme der Streckgrenze der Aluminiumlegierung bei 150 °C, Glasübergang des Kunststoffgehäuses bei 110 °C
Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten (Aluminium: 23,1×10⁻⁶/K gegenüber Silizium: 2,6×10⁻⁶/K) erzeugen thermische Spannungen; Pump-out der Wärmeleitpaste nach 10⁶ Temperaturzyklen; Grenze der natürlichen Konvektion bei einem Wärmeübergangskoeffizienten von 10 W/m²·K
Fertigungskontext
Gehäuse / Kühlkörper wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Converter Housing with Heat Sink Power Supply Enclosure/Heatsink

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:0 bis 1 atm (gekapseltes Gehäuse), entfällt beim Kühlkörper (Umgebungsdruck)
Weitere Spezifikationen:Wärmewiderstand: 0,5-2,0 °C/W (abhängig vom Luftstrom), Schutzart IP65/IP67, Wärmeabfuhrleistung 500-2000 W
Betriebstemperatur:-40 °C bis +125 °C (Betrieb), -55 °C bis +150 °C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Industrielle Innenraumluft (sauber/trocken)Elektronikkühlung mit ZwangskonvektionGekapselte Umgebungen mit Inertgasfüllung
Nicht geeignet: Korrosive bzw. leitfähige Flüssigkeiten oder kondensierende Umgebungen mit hoher Feuchte
Auslegungsdaten
  • Verlustleistung des Wandlers (W)
  • Maximal zulässige Sperrschichttemperatur (°C)
  • Verfügbarer Luftstrom und Anforderungen an die Wärmeleitschnittstelle

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Thermische Ermüdungsrisse
Ursache: Zyklische Wärmedehnung und -schrumpfung durch ungleichmäßiges Aufheizen und Abkühlen, schlechtes Wärmeleitmaterial oder unzureichende Kühlkörperauslegung erzeugt Spannungskonzentrationen.
Korrosion bzw. Werkstoffschädigung
Ursache: Einwirkung von Feuchtigkeit, Chemikalien oder Verunreinigungen führt zum Werkstoffabbau, zu galvanischer Korrosion durch unterschiedliche Metalle oder zum Angriff auf die Schutzbeschichtungen.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Verfärbung, Verzug oder Verformung von Gehäuse bzw. Kühlkörper als Hinweis auf Überhitzung
  • Ungewöhnliches Summen, Klappern oder Vibrieren durch lose Befestigungen oder beeinträchtigte Struktur
Technische Hinweise
  • Bei der Montage das Wärmeleitmaterial sachgerecht auftragen und die vorgegebenen Anzugsmomente einhalten, um einen gleichmäßigen Wärmeübergang und mechanische Stabilität zu sichern
  • Regelmäßige Reinigungs- und Prüfintervalle einführen, um Staub und Ablagerungen zu entfernen und in rauen Umgebungen den Korrosionsschutz zu kontrollieren

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ANSI/UL 50 – Gehäuse für elektrische BetriebsmittelDIN EN 60529 – Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
Fertigungsgenauigkeit
  • Ebenheit: 0,1 mm je 100 mm
  • Position der Befestigungsbohrungen: +/-0,25 mm
Qualitätsprüfung
  • Thermografische Analyse
  • Maßprüfung mit KMG

Hersteller von Gehäuse / Kühlkörper

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Welche Materialien werden für dieses Gehäuse/Kühlkörper verwendet?

Das Bauteil besteht typischerweise aus Aluminiumlegierung (Güte 6063-T5 gemäß GB/T 3190) oder Kupfer. Wärmeleitmaterialien werden verwendet, um die Wärmeübertragung zwischen Elektronik und Kühlkörper zu verbessern.

Welche IP-Schutzarten sind verfügbar?

Das Gehäuse bietet IP-Schutzarten von IP54 bis IP65 gemäß IEC 60529, die Schutz gegen Staub und Wasser bieten. Die spezifische Schutzart hängt vom Modell und der Anwendung ab.

Wie funktioniert der Kühlkörper?

Der Kühlkörper nutzt leitfähige Materialien und eine erweiterte Oberfläche, um Wärme von der Elektronik abzuleiten. Die Wärme wird durch das Material geleitet und durch Konvektion an die Luft abgegeben, unterstützt durch Wärmeleitmaterialien für effizienten Transfer.

Was sind die elektrischen Sicherheitsspezifikationen?

Das Bauteil hat eine Spannungsfestigkeit von 1500 V AC zwischen Primär- und Sekundärseite gemäß IEC 60950-1 und einen Isolationswiderstand von ≥100 MΩ bei 500 V DC gemäß IEC 60243-1. Dies sind Referenzwerte; verifizieren Sie mit dem Hersteller für das spezifische Modell.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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Wir verkaufen oder vermieten keine Anfragedaten und nehmen Sie in keinen Verteiler auf. Nutzung ausschließlich zur Beantwortung dieser Anfrage.
Keine Provision, kein Zwischenhändler
CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
Was wir nicht zusichern
Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

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