ซินดา เทอร์มอล เทคโนโลยี จำกัด

โซลูชั่นระบายความร้อนสำหรับสถานีฐาน 5G

ด้วยการมาถึงของยุคข้อมูล ความต้องการข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลแบบคลาวด์มีมากขึ้น และความต้องการความเร็วเครือข่ายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เป็นผลให้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ เทคโนโลยีวัสดุ และเทคโนโลยีอื่นๆ ได้รับการอัปเกรดจากรุ่นสู่รุ่น และประสิทธิภาพของอุปกรณ์อัจฉริยะยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามการอนุรักษ์พลังงาน ประสิทธิภาพสูงไม่ได้มาจากอากาศบางๆ แต่ต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการรักษา และพลังงานที่ใช้กันมากที่สุดในชีวิตปัจจุบันของเราคือไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าสูงเกินไป อุณหภูมิของอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้อุปกรณ์ไหม้โดยตรง

 5G device cooling

เมื่อความต้องการการรับส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลพุ่งสูงขึ้นราวกับทะเลคำราม ควบคู่ไปกับความต้องการอัตราการส่งข้อมูลที่สูงและการใช้เทคโนโลยีเสาอากาศหลายสายใน 5G การใช้พลังงานในการประมวลผลก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าสถานีฐาน 5G จะใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก หรืออีกนัยหนึ่งคือสร้างความร้อนปริมาณมาก หากไม่สามารถกระจายความร้อนได้ทันเวลา ไม่เพียงแต่จะลดประสิทธิภาพของสถานีฐานเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์สถานีฐาน การหยุดทำงาน และการขาดการเชื่อมต่อของเครือข่ายเนื่องจากการทำงานที่โอเวอร์โหลดได้อย่างง่ายดาย ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากข้อกำหนดในการส่งสัญญาณ สถานีฐาน 5G มักจะถูกสร้างขึ้นบนยอดเขาที่เปิดโล่ง กลางแจ้ง หรือบนหลังคา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าได้รับแสงแดดโดยตรง ดังนั้น ทุกฤดูร้อน สถานีฐาน 5G จะถูก "ทำความร้อนภายในและภายนอก" ทำให้กระจายความร้อนได้ยากขึ้น

5G base station cooling

ปัจจุบัน ส่วนประกอบแผงระบายความร้อนกระแสหลักที่ใช้ในสถานีฐาน 5G คือ "ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปกึ่งแข็ง+แผ่นขยาย" ไม่เพียงแต่มีค่าการนำความร้อนสูงและความเร็วในการกระจายความร้อนที่รวดเร็วเท่านั้น แต่ยังมีข้อดี เช่น น้ำหนักเบาและรูปลักษณ์ที่สวยงาม ซึ่งสามารถช่วยสถานีฐาน 5G ลดน้ำหนักของตัวเองได้ เมื่อเปลือกโดนแสงแดด อุณหภูมิพื้นผิวจะสูงถึง 60 องศาถึง 90 องศา อย่างไรก็ตาม ชิปจำนวนมากต้องการให้ Tc อยู่ภายใน 90 องศา และในขณะนี้ รูปแบบการระบายความร้อน AAU แบบดั้งเดิมจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการทำความเย็นได้

5G shell heatsink

ความร้อนที่เกิดจากโมดูลทำความร้อนภายในของสถานีฐานจะทำให้อุณหภูมิภายในห้องปิดผนึกเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิสม่ำเสมอก็จะถูกส่งไปที่เปลือกและกระจายตัวผ่านการพาความร้อน การกระจายความร้อนของ AAU สามารถเริ่มต้นด้วยวัสดุใหม่ การออกแบบโครงสร้างใหม่ และโซลูชั่นการระบายความร้อนใหม่ การกระจายความร้อนด้วยการระบายความร้อนด้วยของเหลว: มีของเหลวกระจายความร้อนพิเศษอยู่ใต้ท่อนำความร้อนที่เชื่อมต่อกับครีบกระจายความร้อนซึ่งมีจุดเดือดค่อนข้างต่ำ หลังจากดูดซับความร้อนแล้วจะระเหยเป็นแก๊สและขึ้นไปถึงด้านบน หลังจากกระจายความร้อนแล้ว มันจะเหลวอีกครั้งและกลับสู่ตำแหน่งเดิม จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความร้อน

5G liquid cooling system

การเปิดตัวเทคโนโลยีเสาอากาศขนาดใหญ่ในสถานีฐาน 5G ก่อให้เกิดความท้าทายต่อขนาด น้ำหนัก และการกระจายความร้อนของ AAU วิธีค้นหาสมดุลระหว่างทั้งสามและทำงานให้ดีในการออกแบบ AAU ต้องใช้เทคโนโลยี กระบวนการ และวัสดุใหม่ๆ มากมาย

คุณอาจชอบ

ส่งคำถาม