Σίντα Θερμική Τεχνολογία Περιωρισμένος

Εφαρμογή ψύκτρας θαλάμου ατμού

Ένας θάλαμος ατμών αποτελείται από σφραγισμένες πλάκες χαλκού και είναι γεμάτος με μια μικρή ποσότητα υγρού (όπως απιονισμένο νερό), επιτρέποντας στη θερμότητα να διαχέεται γρήγορα από την πηγή θερμότητας. Η ψύκτρα του θαλάμου ατμού έχει μια δομή στήριξης στο εσωτερικό, η οποία μπορεί να αποτρέψει την κάμψη του τοιχώματος της κοιλότητας. Ο θάλαμος ατμού ονομάζεται επίσημα σωλήνας θερμότητας και είναι μία από τις καλύτερες επιλογές απαγωγής θερμότητας για το υπόστρωμα της ψύκτρας, που χρησιμοποιείται συνήθως σε εξοπλισμό υψηλής ισχύος. Η πλάκα ομοιόμορφης θερμοκρασίας γενικά συνδυάζεται με τα πτερύγια για να επιτευχθεί αποτελεσματική ψύξη.

Copper Vapour Chamber Heatsink-1

Ο θάλαμος ατμών αποτελείται από ένα σφραγισμένο δοχείο κενού με μικροδομή στο εσωτερικό τοίχωμα και μια μικρή ποσότητα ρευστού εργασίας που βρίσκεται σε ισορροπία με το δικό του αέριο. Τα δοχεία κενού συνήθως κατασκευάζονται από χαλκό και σφραγίζονται γύρω από την περιφέρεια. Η μικροδομή του εσωτερικού τοιχώματος μπορεί να αποτελείται από πολλές διαφορετικές ουσίες. Η πιο κοινή μέθοδος είναι η σύντηξη σκόνης χαλκού στο εσωτερικό τοίχωμα του δοχείου. Πολλά υγρά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υγρά εργασίας για ψύκτρα θαλάμου ατμού. Ωστόσο, στις περισσότερες εφαρμογές ψύξης CPU, GPU και LED, το νερό επιλέγεται συνήθως ως το λειτουργικό ρευστό λόγω της υψηλής λανθάνουσας θερμότητας, της υψηλής επιφανειακής τάσης, της υψηλής θερμικής αγωγιμότητας και του κόστους και του περιβάλλοντος.

vapor chamber strecture

Η χαμηλή πίεση στο εσωτερικό του θαλάμου προκαλεί την εξάτμιση του ρευστού σε θερμοκρασία πολύ χαμηλότερη από την κανονική θερμοκρασία βρασμού του. Όταν εφαρμόζεται θερμότητα στην ψύκτρα του θαλάμου ατμού, το υγρό κοντά σε αυτή τη θέση εξατμίζεται αμέσως και γεμίζει ολόκληρο τον θάλαμο (οδηγείται από τη διαφορά πίεσης). Όταν ο ατμός έρχεται σε επαφή με μια πιο δροσερή εσωτερική επιφάνεια τοιχώματος, συμπυκνώνεται και απελευθερώνει θερμότητα και το συμπυκνωμένο ρευστό επιστρέφει στην πηγή θερμότητας μέσω της τριχοειδούς δράσης της μικροδομής. Καθώς οι κύκλοι της εξάτμισης και της συμπύκνωσης επαναλαμβάνονται, η θερμότητα από την πηγή θερμότητας μετακινείται σε ολόκληρο τον θάλαμο, με αποτέλεσμα μια ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στην επιφάνεια του θαλάμου.

vapor chamber working principle

Κάτω από κατάλληλο σχεδιασμό, η απαγωγή θερμότητας του θαλάμου ατμών μπορεί να βελτιωθεί κατά 10-30% σε σύγκριση με τα χάλκινα καλοριφέρ. Σε ορισμένες εφαρμογές συσκευών, η χρήση μιας πλάκας εξισορρόπησης θερμοκρασίας εξαλείφει την ανάγκη εγκατάστασης ανεμιστήρα πάνω από το ψυγείο και μπορεί επίσης να μειώσει τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο, βελτιώνοντας την αξιοπιστία του συστήματος ψύξης και εξαλείφοντας τον θόρυβο.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αποστολή ερώτησής