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

Máte nějaké dotazy?

+86-769-89386135

Chladicí chladič s měděnou parní komorou
video
Chladicí chladič s měděnou parní komorou

Chladicí chladič s měděnou parní komorou

V současnosti metody odvodu tepla používané pro elektronická zařízení zahrnují především grafitové chladiče, grafenové chladiče, odvod tepla gelem pro vedení tepla, chladič tepelné trubice, parní komoru atd. Mezi nimi odvod tepla z grafitu, odvod tepla z grafenu a tepelnou vodivost gel...
Odeslat dotaz

Představení produktu

V současné době metody odvodu tepla používané pro elektronická zařízení zahrnují hlavně grafitové chladiče, grafenové chladiče, odvod tepla gelem pro vedení tepla, chladič tepelné trubice, parní komora atd.

Mezi nimi odvod tepla z grafitu, odvod tepla z grafenu a odvod tepla z tepelně vodivého gelu patří k materiálům pro odvod tepla s omezeným účinkem na odvod tepla, které se používají hlavně v malých elektronických produktech; Tepelné trubky a parní komory jsou komponenty pro odvod tepla s vysokou účinností odvádění tepla a používají se hlavně ve velkých a středně velkých elektronických zařízeních.

Ačkoli tepelné trubice i parní komora využívají k dosažení odvodu tepla fázovou změnu, včetně čtyř hlavních kroků vedení, odpařování, proudění a kondenzace, jejich způsoby vedení tepla se liší. Tepelné trubice jsou jednorozměrný přenos tepla, zatímco parní komora je dvourozměrný přenos tepla, s větší kontaktní plochou s médiem rozptylujícím teplo, rovnoměrnějším rozptylem tepla a lepší přizpůsobivostí potřebám aplikací v oblastech, jako jsou miniaturizovaná elektronická zařízení. v éře 5G. Související studie ukázaly, že výkon chladiče s jednotnou tepelnou deskou je o 20 % až 30 % vyšší než výkon tepelné trubice, což může dále zlepšit účinnost tepelné vodivosti.

copper vapor chamber cooling module

 


Princip a struktura parní komory
Parní komora se skládá z utěsněného pláště trubky, porézního jádra absorbujícího kapalinu a pracovní tekutiny.

Kapalná pracovní tekutina absorbuje teplo a odpařuje se na odpařovacím konci a poté je transportována v plynné formě ke kondenzačnímu konci v dutině, kde uvolňuje teplo a kondenzuje. Zkondenzovaná kapalná pracovní tekutina je poháněna kapilární silou a transportována zpět k odpařovacímu konci přes porézní sací jádro. V tomto cyklu může topná deska pracovat samostatně bez externího pohonu, čímž je dokončen účinný přenos tepla.

Chladiče vc lze rozdělit na dva typy podle směru přenosu tepla a dva typy namáčecích desek přenášejí teplo ve směru tloušťky a délky. První z nich může odebírat více tepla prostřednictvím rozsáhlé kondenzace; Ten může přenášet na velké vzdálenosti a udržovat vynikající výkon při rovnoměrnosti teploty.

Chladič parní komory je rozdělen hlavně na standardní chladič parní komory (Větší nebo rovný 2 mm), ultratenký chladič parní komory (<2mm), and extreme ultra-thin vapor chamber heat sink (≤ 0.6mm) according to different thicknesses.

2

 


Aplikace desek parní komory
Použití desek parní komory lze rozdělit do dvou kategorií na základě různých aplikačních prostředí, aplikací v pozemním prostředí a aplikací v leteckém prostředí. První je v gravitačním prostředí, zatímco druhý je v prostředí nulové gravitace, mikrogravitace nebo supergravitace.

 


Aplikace v pozemním prostředí zahrnují zejména následující aspekty:


1) Základnová stanice 5G: Chladič parní komory se používá hlavně pro odvod tepla 5G základnové stanice BBU a AAU (aktivní anténní jednotka).

Vzhledem k tomu, že požadavky na výkon základnových stanic 5G pro chladič parní komory se postupně zvyšují, je nutné vyvinout chladič parní komory s vyšším výkonem odvádění tepla, aby byly splněny požadavky na odvádění tepla s vysokou hustotou makro základnových stanic, malých základnových stanic atd.


2) Mobilní telefony, počítače a další elektronické produkty: Diverzifikace a vysoký výkon elektronických produktů, jako jsou mobilní telefony a notebooky, vedly ke zvýšení celkové spotřeby energie.

V posledních letech většina chytrých telefonů a notebooků vydaných domácími výrobci přijala schéma chlazení chladiče parní komory.

Na pozadí neustálého vývoje 5G smartphonů a ipadů směrem k vysokému výkonu, nízké hmotnosti a vysokému výkonu se ultratenký, vysoce kvalitní a špičkový design chladiče stane hlavním vývojovým trendem v budoucnost.


3) V oblasti vysoce výkonných LED: S nárůstem spotřeby energie LED čipů a změnami ve struktuře vysoce výkonných LED svítidel (lehké a snadno se instalují) již tradiční odvod tepla není schopen vyhovět požadavky na odvod tepla takových lamp.

Jako nový způsob řešení problému rozptylu tepla LED světelných zdrojů se parní komora postupně stala hlavním poptávkovým a průmyslovým trendem v éře vysoce výkonných LED se svými jedinečnými výhodami rozptylu tepla.

V současné době bylo dosaženo uplatnění na trhu v oblasti automobilových světlometů, včetně společností jako Mercedes Benz, BMW řady a Meiss Lighting. Existuje také mnoho vědců, kteří studují aplikaci parní komory v LED průmyslových a důlních svítidlech, projekčních světlech a dalších oborech, ale rozsáhlých aplikací dosud nebylo dosaženo.

S rostoucí poptávkou po aplikaci parních komor v low-end oblasti LED se způsob snížení aplikačních nákladů parních komor stane důležitým výzkumným směrem.


4) Tepelný management nových energetických vozidel: Průmysl nových energetických vozidel se rychle rozvíjí a jako zdroj energie pro automobily - napájecí baterie je tepelný management jednou z klíčových technologií, obecně dosahovaných pomocí modulů chlazení parních komor na rozhraní pro výměnu tepla chlazení a napájecí baterie.

Jednotná a účinná tepelná vodivost chladicích modulů parní komory může účinně snížit teplo baterie, zlepšit stabilitu a spolehlivost baterie.


5) Vysokovýkonný laser: Elektrooptická konverzní účinnost vysoce výkonných laserů je většinou mezi 40 % a 60 % a téměř polovina energie je přenášena ven prostřednictvím tepla.

Současně může teplo generované laserem během provozu také vést ke snížení výstupního výkonu, snížení účinnosti elektrooptické konverze, zvýšení prahového proudu a dalších faktorů, které ovlivňují normální provoz polovodičového laseru. .

Chladiče parní komory mohou rychle homogenizovat vysokou hustotu tepelného toku na chladiči polovodičových laserů, zlepšit účinnost odvodu tepla a zároveň zajistit stabilní optický výkon laseru.

13

 

 

Závěr
Elektronické součástky generují velké množství tepla v malém objemu a efektivní odvod tepla se stal jedním z hlavních problémů dalšího technologického vývoje.

Ve srovnání s tradičními tepelnými trubicemi může měděná parní komora jako nový typ zařízení pro vedení tepla přímo kontaktovat zdroj tepla a rovnoměrně přenášet teplo ve všech směrech. Má efektivní a rovnoměrné vedení tepla a je široce používán v oblastech, jako je elektronika, letectví a nová energetická vozidla.

Populární Tagy: chladicí chladič měděné parní komory, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, přizpůsobený, bezplatný vzorek, vyrobený v Číně

Odeslat dotaz

(0/10)

clearall