ซินดา เทอร์มอล เทคโนโลยี จำกัด

วัสดุระบายความร้อนสำหรับ 5G

วัสดุระบายความร้อนในยุค 5G มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของยุค 5G คือความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการใช้พลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ข้อกำหนดสำหรับการกระจายความร้อนจึงเข้มงวดมากขึ้น และการใช้วัสดุระบายความร้อนก็กว้างขึ้นเช่นกัน

โซลูชันการระบายความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นการกระจายความร้อนแบบแอคทีฟและการกระจายความร้อนตามธรรมชาติ

การกระจายความร้อนแบบแอคทีฟเป็นการกระจายความร้อนแบบบังคับด้วยส่วนประกอบไดนามิก รวมถึงการระบายความร้อนด้วยอากาศ การระบายความร้อนด้วยของเหลวทางอ้อม และการระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรง โดยทั่วไปจะใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังสูงและมีขนาดค่อนข้างใหญ่

การกระจายความร้อนตามธรรมชาติเป็นวิธีการกระจายความร้อนโดยไม่มีองค์ประกอบพลังงาน ส่วนใหญ่อาศัยวัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้พลังงานในการถ่ายเทความร้อน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต นาฬิกาอัจฉริยะ สถานีฐานกลางแจ้ง ฯลฯ การกระจายความร้อนตามธรรมชาติเป็นวิธีการกระจายความร้อนหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุกระจายความร้อนที่ใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ วัสดุเชื่อมต่อที่นำความร้อน ชิ้นส่วนกราไฟต์ ท่อความร้อน/VC เป็นต้น


1. วัสดุเชื่อมต่อในการระบายความร้อน

วัสดุเชื่อมต่อในการทำความร้อนเป็นการนำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงที่ขาดไม่ได้ระหว่างอุปกรณ์ระบายความร้อนและหม้อน้ำ ส่วนใหญ่จะใช้ระหว่างอินเทอร์เฟซการระบายความร้อนของระบบ โดยการเติมพื้นผิวผสมหยาบ ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนจะสูงกว่าวัสดุเชื่อมต่อความร้อนที่สูงกว่าอากาศมาก ประสิทธิภาพการกระจายความร้อน วัสดุเชื่อมต่อการนำความร้อนทั่วไป ได้แก่ จาระบีซิลิกอนที่นำความร้อน, การนำความร้อน, วัสดุเปลี่ยนการนำความร้อน, การนำความร้อน (น้ำ), เทปกันความร้อน, เจลระบายความร้อน ฯลฯ


2. กราไฟท์

กราไฟท์หลายชั้นเป็นวิธีการกระจายความร้อนหลักในปัจจุบัน กราไฟต์เป็นตัวนำความร้อนที่ดี ซึ่งมีค่ามากกว่าวัสดุโลหะต่างๆ เช่น เหล็ก เหล็ก และตะกั่ว หลักการทำงานของเม็ดกราไฟท์คือการใช้ลักษณะการนำความร้อนที่ดีเยี่ยมในแนวนอน (ค่าการนำความร้อนของแผ่นกราไฟท์ประสิทธิภาพดีสามารถเข้าถึง 1500-1800W/m · k และค่าการนำความร้อนของทองแดงบริสุทธิ์ทั่วไปคือ 380W/m · K ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนเอื้อต่อการแพร่กระจายของความร้อน) ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนในการทำงานของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สม่ำเสมอ และปรับปรุงเสถียรภาพในการทำงานและการบริการ ชีวิตของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนกราไฟต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในการกระจายความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้า

กราฟีนเป็นผลึกสองมิติที่ลอกออกมาจากวัสดุกราไฟต์และประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนที่มีความหนาของอะตอมเพียงชั้นเดียว วัสดุกราฟีนยังถูกพิจารณาว่าเป็นวัสดุทำความเย็นที่มีคุณสมบัติการนำความร้อนสูง ลักษณะการกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว (ด้วยการพาอากาศ) และน้ำหนักเบาและยืดหยุ่น เนื่องจากราคาสูง กราฟีนจึงยังไม่มีการใช้ในปริมาณมาก


3. ท่อความร้อนและห้องไอ


ท่อความร้อนและ Vapor Chamber เป็นส่วนประกอบเสริมการกระจายความร้อนที่ใช้กันทั่วไปในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนสูงมากและใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังสูงหรือที่มีการบูรณาการสูง

หลักการทำงานของฮีตไปป์และ VC จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนเฟส ทั้งท่อความร้อนและ VC เป็นโพรงสุญญากาศ และมีการเติมสื่อภายใน (เช่น น้ำ) วัสดุแปรผันของเฟสในโพรงเปลี่ยนจากของเหลวเป็นก๊าซดูดซับความร้อน เมื่อก๊าซสัมผัสบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ของเหลวจะถูกควบแน่นเพื่อคลายความร้อน ของเหลวจะไหลผ่านโครงสร้างเส้นเลือดฝอยไหลกลับไปยังบริเวณที่ให้ความร้อน หมุนเวียนและนำความร้อนออก ท่อความร้อนมีค่าการนำความร้อนที่มีประสิทธิภาพ "เชิงเส้น" ทิศทางเดียวเท่านั้น และ VC เทียบเท่ากับการอัพเกรดจาก "เส้น" เป็น "พื้นผิว" ซึ่งสามารถส่งผ่านความร้อนไปยังบริเวณโดยรอบ และ VC มีพื้นที่แผ่นความร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถครอบคลุมแหล่งความร้อนได้มากขึ้น ดังนั้น VC จึงมีประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่สูงกว่าฮีตไปป์


Sinda Thermal เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการระบายความร้อนระดับมืออาชีพ เรานำเสนอโซลูชั่นระบายความร้อนและฮีตซิงก์มากมายแก่ลูกค้าทั่วโลก เราสามารถออกแบบฮีตซิงก์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและผลิตเองในบ้าน โรงงานของเรามีพนักงานมากกว่า 100 คน และสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่แม่นยำมากมาย โปรดติดต่อเราได้อย่างอิสระหากคุณมีข้อกำหนดด้านความร้อน

คุณอาจชอบ

ส่งคำถาม