ซินดา เทอร์มอล เทคโนโลยี จำกัด

แนะนำการใช้งาน Vapor Chamber Heatsink

ท่อความร้อนเป็นการนำความร้อนเชิงเส้นหนึ่งมิติ ในขณะที่ความร้อนในห้องไอระเหยนั้นถูกนำบนพื้นผิวสองมิติ ดังนั้นประสิทธิภาพจึงสูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากดูดซับความร้อนจากชิปแล้ว ของเหลวที่ด้านล่างของห้องไอระเหยจะระเหยและกระจายไปยังช่องสุญญากาศ ส่งความร้อนไปยังครีบกระจายความร้อน จากนั้นจะควบแน่นเป็นของเหลวและกลับสู่ด้านล่าง กระบวนการระเหยและการควบแน่นคล้ายกับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศจะหมุนเวียนอย่างรวดเร็วในห้องสุญญากาศ ทำให้ได้ประสิทธิภาพการกระจายความร้อนที่ค่อนข้างสูง

vapor chamber 1

1. ฐานของห้องไอระเหยถูกให้ความร้อนและแหล่งความร้อนให้ความร้อนแก่เครื่องระเหยไมโครตาข่ายทองแดง - การดูดซับความร้อน

2. ของเหลว (น้ำบริสุทธิ์) ถูกให้ความร้อนในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันต่ำพิเศษในสุญญากาศ และระเหยอย่างรวดเร็วในอากาศร้อน - การดูดซับความร้อน

3. ห้องสูญญากาศคือการออกแบบสูญญากาศและอากาศร้อนจะไหลเร็วขึ้นในสภาพแวดล้อมไมโครตาข่ายทองแดง - การนำความร้อน

4. อากาศร้อนจะลอยขึ้นเมื่อได้รับความร้อน กระจายความร้อนเมื่อถึงพื้นที่เย็นที่ส่วนบนของแผ่นแผ่รังสี และควบแน่นเป็นของเหลว - กระจายความร้อน

5. ของเหลวที่ควบแน่นจะไหลกลับไปยังแหล่งกำเนิดการระเหยที่ด้านล่างของห้องไอผ่านท่อเส้นเลือดฝอยที่มีโครงสร้างจุลภาคทองแดง วัฏจักรการไหลย้อนนี้จะทำซ้ำในระหว่างที่อุปกรณ์แอปพลิเคชันทำงาน

vapor chamber working principle

ขณะนี้เราเห็นลูกค้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ใช้การออกแบบ Vapor Chamber ในโซลูชั่นระบายความร้อนใหม่ เช่น สมุดโน้ตประสิทธิภาพสูงแบบบางพิเศษ XBOX สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำ เป็นต้น Vapor Chamber Sink สามารถนำความร้อนได้ดีกว่าการประกอบฮีตไปป์ในพื้นที่จำกัด แต่ต้นทุนก็จะสูงขึ้นด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมระบายความร้อน และการปรับปรุงการผลิต Vapor Chamber จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในการออกแบบระบบระบายความร้อน

Vapour Chamber Liquid Cooling

คุณอาจชอบ

ส่งคำถาม