info@awind-cn.com    +86-769-89386135
Cont

Imate li pitanja?

+86-769-89386135

Rashladni hladnjak s komorom za hlađenje bakrene pare
video
Rashladni hladnjak s komorom za hlađenje bakrene pare

Rashladni hladnjak s komorom za hlađenje bakrene pare

Trenutno, metode odvođenja topline koje se koriste za elektronske uređaje uglavnom uključuju grafitne hladnjake, grafenske hladnjake, rasipanje topline u gelu, toplotnu cijev, parnu komoru, itd. gel...
Pošaljite upit

Uvod u proizvod

Trenutno, metode odvođenja topline koje se koriste za elektroničke uređaje uglavnom uključuju grafitne hladnjake, grafenske hladnjake, rasipanje topline u gelu s provodljivošću topline, hladnjak toplinske cijevi, parnu komoru itd.

Među njima, rasipanje topline grafita, odvođenje topline grafena i toplotno provodljivo odvođenje topline gela spadaju u materijale za rasipanje topline s ograničenim učinkom odvođenja topline, koji se uglavnom koriste u malim elektroničkim proizvodima; Toplotne cevi i parna komora su komponente za rasipanje toplote sa visokom efikasnošću odvođenja toplote i uglavnom se koriste u velikoj i srednjoj elektronskoj opremi.

Iako i toplotne cijevi i parna komora koriste promjenu faze za postizanje odvođenja topline, uključujući četiri glavna koraka provođenja, isparavanja, konvekcije i kondenzacije, njihove metode provođenja topline su različite. Toplotne cijevi su jednodimenzionalni prijenos topline, dok su parne komore dvodimenzionalni prijenos topline, sa većom površinom kontakta sa medijumom za disipaciju toplote, ujednačenijim odvođenjem toplote i boljom prilagodljivošću potrebama aplikacija u oblastima kao što su minijaturizovani elektronski uređaji. u eri 5G. Povezane studije su pokazale da su performanse hladnjaka sa ujednačenom toplotnom pločom 20% do 30% veće od toplotnih cevi, što može dodatno poboljšati efikasnost toplotne provodljivosti.

copper vapor chamber cooling module

 


Princip i struktura parne komore
Parna komora se sastoji od zatvorene školjke cijevi, jezgre koja upija poroznu tekućinu i radnog fluida.

Tečni radni fluid apsorbuje toplotu i isparava na kraju isparavanja, a zatim se transportuje u gasovitom obliku do kraja kondenzacije u šupljini, gde oslobađa toplotu i kondenzuje. Kondenzovani tečni radni fluid pokreće se kapilarnom silom i transportuje nazad do kraja za isparavanje kroz porozno usisno jezgro. U ovom ciklusu, ploča za grijanje može raditi nezavisno bez eksternog pogona za napajanje, čime se završava efikasan prijenos topline.

Vc hladnjake možemo podijeliti u dva tipa prema smjeru prijenosa topline, a dvije vrste ploča za namakanje prenose toplinu duž smjera debljine i dužine. Prvi može oduzeti više topline kroz kondenzaciju velikih razmjera; Potonji mogu prenositi na velike udaljenosti i održavati odlične performanse ujednačenosti temperature.

Rashladni hladnjak s parnom komorom uglavnom je podijeljen na standardni hladnjak s parnom komorom (veći ili jednak 2 mm), ultra tanak hladnjak s parnom komorom (<2mm), and extreme ultra-thin vapor chamber heat sink (≤ 0.6mm) according to different thicknesses.

2

 


Primjena ploča parne komore
Primjena ploča s parnim komorama može se podijeliti u dvije kategorije na osnovu različitih okruženja primjene, primjene na zemlji i primjene u svemirskom okruženju. Prvi je u okruženju gravitacije, dok je drugi u okruženju nulte gravitacije, mikrogravitacije ili supergravitacije.

 


Primjene u zemaljskim okruženjima uglavnom uključuju sljedeće aspekte:


1) 5G bazna stanica: hladnjak s parnom komorom se uglavnom koristi za odvođenje topline 5G bazne stanice BBU i AAU (aktivna antenska jedinica).

Kako se zahtjevi za performansama 5G baznih stanica za rashladni element s parnom komorom postepeno povećavaju, potrebno je razviti rashladni element s parnom komorom s višim performansama kako bi se zadovoljile potrebe za rasipanjem topline visoke gustine makro baznih stanica, malih baznih stanica itd.


2) Mobilni telefoni, računari i drugi elektronski proizvodi: Diverzifikacija i visoke performanse elektronskih proizvoda kao što su mobilni telefoni i laptopi doveli su do povećanja ukupne potrošnje energije.

Posljednjih godina većina pametnih telefona i prijenosnih računala domaćih proizvođača usvojila je shemu hlađenja hladnjaka s parnom komorom.

U pozadini kontinuiranog razvoja 5G pametnih telefona i iPada prema velikoj snazi, maloj težini i visokim performansama, ultra tanak, visokokvalitetan i vrhunski dizajn hladnjaka postat će glavni trend razvoja u budućnost.


3) Na polju LED-a velike snage: S povećanjem potrošnje energije LED čipova i promjenama u strukturi LED svjetala velike snage (lake i jednostavne za instalaciju), tradicionalno odvođenje topline više nije u stanju zadovoljiti Zahtjevi za rasipanje topline takvih lampi.

Kao novi način za rješavanje problema disipacije topline LED izvora svjetlosti, parna komora je postepeno postala glavna potražnja i industrijski trend u eri LED-a velike snage sa svojim jedinstvenim prednostima odvođenja topline.

Trenutno su ostvarene tržišne primene u oblasti automobilskih farova, uključujući kompanije kao što su Mercedes Benz, BMW serije i Meiss Lighting. Postoje i mnogi naučnici koji proučavaju primjenu parne komore u LED industrijskim i rudarskim svjetlima, projekcijskim svjetlima i drugim poljima, ali primjena velikih razmjera još nije postignuta.

Sa sve većom potražnjom za primjenom komora za isparivanje u niskim segmentima LED dioda, kako smanjiti troškove primjene parnih komora postat će važan smjer istraživanja.


4) Termičko upravljanje novim energetskim vozilima: Industrija novih energetskih vozila se ubrzano razvija, a kao izvor energije za automobile – akumulatori, upravljanje toplotom je jedna od ključnih tehnologija, koja se uglavnom postiže upotrebom modula za hlađenje parne komore u Interfejsi za izmjenu topline baterije za hlađenje i napajanje.

Ujednačena i efikasna toplotna provodljivost modula za hlađenje parne komore može efikasno smanjiti toplotu baterije, poboljšati stabilnost i pouzdanost baterije.


5) Laser velike snage: Efikasnost elektrooptičke konverzije lasera velike snage je uglavnom između 40% i 60%, a skoro polovina energije se prenosi kroz toplotu.

Istovremeno, toplina koju laser stvara tokom rada također može dovesti do smanjenja izlazne snage, smanjenja efikasnosti elektro-optičke konverzije, povećanja granične struje i drugih faktora koji utiču na normalan rad poluvodičkog lasera. .

Hladnjaci parne komore mogu brzo homogenizovati visoku gustinu toplotnog fluksa na hladnjaku poluprovodničkih lasera, poboljšavajući efikasnost odvođenja toplote, istovremeno osiguravajući stabilne optičke performanse lasera.

13

 

 

Zaključak
Elektronske komponente stvaraju veliku količinu toplote u maloj zapremini, a efektivno odvođenje toplote postalo je jedna od glavnih poteškoća u daljem tehnološkom razvoju.

U poređenju sa tradicionalnim toplotnim cevima, komora sa bakrenom parom, kao nova vrsta uređaja za provođenje toplote, može direktno da kontaktira izvor toplote i ravnomerno prenosi toplotu u svim pravcima. Ima efikasne i ujednačene performanse provođenja toplote i široko se koristi u oblastima kao što su elektronika, vazduhoplovstvo i vozila nove energije.

Popularni tagovi: hladnjak za hlađenje komore s bakrenom parom, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, besplatni uzorak, napravljeno u Kini

Pošaljite upit

(0/10)

clearall