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

Har du spørgsmål?

+86-769-89386135

Kobberdampkammer Kølekølelegeme
video
Kobberdampkammer Kølekølelegeme

Kobberdampkammer Kølekølelegeme

På nuværende tidspunkt omfatter de varmeafledningsmetoder, der anvendes til elektroniske enheder, hovedsageligt grafitkøleplader, grafenkøleplader, varmeledningsgelvarmeafledning, varmerørskøleplade, dampkammer osv. Blandt dem grafitvarmeafledning, grafenvarmeafledning og termisk ledende gel...
Send forespørgsel

Produkt introduktion

På nuværende tidspunkt omfatter de varmeafledningsmetoder, der anvendes til elektroniske enheder, hovedsageligt grafitkøleplader, grafenkøleplader, varmeledningsgelvarmeafledning, varmerørskøleplade, dampkammer osv.

Blandt dem hører grafitvarmeafledning, grafenvarmeafledning og termisk ledende gelvarmeafledning til varmeafledningsmaterialer med begrænset varmeafledningseffekt, hovedsagelig brugt i små elektroniske produkter; Varmerør og dampkammer er varmeafledningskomponenter med høj varmeafledningseffektivitet og bruges hovedsageligt i stort og mellemstort elektronisk udstyr.

Selvom både varmerør og dampkammer bruger faseændring til at opnå varmeafledning, herunder fire hovedtrin ledning, fordampning, konvektion og kondensation, er deres varmeledningsmetoder forskellige. Varmerør er endimensionel varmeoverførsel, mens dampkammer er todimensionel varmeoverførsel, med et større kontaktareal med varmeafledningsmediet, mere ensartet varmeafledning og bedre tilpasningsevne til behovene i applikationer inden for områder som miniaturiserede elektroniske enheder i 5G-tiden. Relaterede undersøgelser har vist, at ydeevnen af ​​en køleplade med en ensartet varmeplade er 20% til 30% højere end for et varmerør, hvilket yderligere kan forbedre den termiske ledningsevneeffektivitet.

copper vapor chamber cooling module

 


Princip og struktur af dampkammer
Dampkammeret består af en forseglet rørskal, en porøs væskeabsorberende kerne og en arbejdsvæske.

Den flydende arbejdsfluid absorberer varme og fordamper ved fordampningsenden og transporteres derefter i gasform til kondensationsenden i hulrummet, hvor den afgiver varme og kondenserer. Den kondenserede flydende arbejdsfluid drives af kapillarkraft og transporteres tilbage til fordampningsenden gennem en porøs sugekerne. I denne cyklus kan varmepladen fungere uafhængigt uden eksternt strømdrev og dermed fuldende en effektiv varmeoverførsel.

Vc-kølepladerne kan opdeles i to typer alt efter varmeoverførselsretningen, og de to typer iblødsætningsplader overfører varme i tykkelses- og længderetningerne. Førstnævnte kan fjerne mere varme gennem storstilet kondensering; Sidstnævnte kan transmittere over lange afstande og opretholde fremragende temperaturensartethed.

Dampkammerets køleplade er hovedsageligt opdelt i standard dampkammer køleplade (Større end eller lig med 2 mm), ultratynd dampkammer køleplade (<2mm), and extreme ultra-thin vapor chamber heat sink (≤ 0.6mm) according to different thicknesses.

2

 


Anvendelse af dampkammerplader
Anvendelsen af ​​dampkammerplader kan opdeles i to kategorier baseret på forskellige anvendelsesmiljøer, jordmiljøapplikationer og rumfartsmiljøapplikationer. Førstnævnte er i et tyngdekraftsmiljø, mens sidstnævnte er i nultyngdekrafts-, mikrotyngdekrafts- eller supertyngdekraftsmiljøer.

 


Anvendelserne i jordmiljøer omfatter hovedsageligt følgende aspekter:


1) 5G-basestation: Dampkammerkølepladen bruges hovedsageligt til varmeafledning af 5G-basestation BBU og AAU (aktiv antenneenhed).

Efterhånden som ydeevnekravene til 5G-basestationer til dampkammer-køleplade gradvist øges, er det nødvendigt at udvikle en dampkammer-køleplade med højere varmeafledningsydelse for at imødekomme behovene for højdensitetsvarmeafledning fra makrobasisstationer, små basestationer osv.


2) Mobiltelefoner, computere og andre elektroniske produkter: Diversificeringen og den høje ydeevne af elektroniske produkter såsom mobiltelefoner og bærbare computere har ført til et stigende samlet energiforbrug.

I de seneste år har de fleste af de smarte telefoner og bærbare computere, der er udgivet af indenlandske producenter, vedtaget en køleordning med dampkammerkøleplader.

På baggrund af den kontinuerlige udvikling af 5G-smartphones og ipad mod høj effekt, lav vægt og høj ydeevne, vil det ultratynde, højkvalitets og high-end design af kølepladen blive den almindelige udviklingstrend i fremtid.


3) Inden for højeffekt LED: Med stigningen i strømforbruget af LED-chips og ændringerne i strukturen af ​​højeffekt LED-lys (let og let at installere), er traditionel varmeafledning ikke længere i stand til at opfylde varmeafledningskrav for sådanne lamper.

Som en ny måde at løse varmeafledningsproblemet med LED-lyskilder på, er dampkammeret gradvist blevet den vigtigste efterspørgsel og industritrend i æraen med højeffekt LED med dens unikke varmeafledningsfordele.

På nuværende tidspunkt er der opnået markedsanvendelser inden for bilforlygter, herunder virksomheder som Mercedes Benz, BMW-serien og Meiss Lighting. Der er også mange forskere, der studerer anvendelsen af ​​dampkammer i LED-industri- og minedriftslys, projektionslys og andre områder, men storskalaapplikationer er endnu ikke opnået.

Med den stigende efterspørgsel efter anvendelse af svapour-kamre i low-end-området af LED, vil det blive en vigtig forskningsretning, hvordan man kan reducere anvendelsesomkostningerne for dampkamre.


4) Termisk styring af nye energikøretøjer: Den nye energikøretøjsindustri udvikler sig hurtigt, og som strømkilde for biler - strømbatterier, er termisk styring en af ​​nøgleteknologierne, som generelt opnås gennem brug af dampkammerkølemoduler på køle- og strømbatterivarmevekslergrænseflader.

Den ensartede og effektive termiske ledningsevne af dampkammerkølemodulerne kan effektivt reducere batteriets varme, forbedre batteriets stabilitet og pålidelighed.


5) Højeffektlaser: Den elektro-optiske konverteringseffektivitet af højeffektlasere er for det meste mellem 40% og 60%, og næsten halvdelen af ​​energien transmitteres ud gennem varme.

Samtidig kan varmen, der genereres af laseren under drift, også føre til et fald i udgangseffekt, et fald i elektro-optisk konverteringseffektivitet, en stigning i tærskelstrøm og andre faktorer, der påvirker den normale drift af halvlederlaseren .

Dampkammerkølerne kan hurtigt homogenisere den høje varmefluxtæthed på kølepladen på halvlederlasere, hvilket forbedrer varmeafledningseffektiviteten, mens de sikrer en stabil optisk ydeevne af laseren.

13

 

 

Konklusion
Elektroniske komponenter genererer en stor mængde varme i et lille volumen, og effektiv varmeafledning er blevet en af ​​hovedproblemerne i den videre teknologiske udvikling.

Sammenlignet med traditionelle varmerør kan kobberdampkammeret, som en ny type varmeledningsenhed, direkte kontakte varmekilden og ensartet overføre varme i alle retninger. Den har effektiv og ensartet varmeledningsydelse og er meget udbredt inden for områder som elektronik, rumfart og nye energikøretøjer.

Populære tags: kobberdampkammer kølekølelegeme, Kina, leverandører, producenter, fabrik, tilpasset, gratis prøve, fremstillet i Kina

Send forespørgsel

(0/10)

clearall