Cell Phone pengetahuan termal
Mengapa sistem pendingin ponsel menjadi semakin penting?Pertama, kinerja prosesor ponsel melonjak setiap tahun. Dengan peningkatan kinerja ponsel, itu juga pasti membawa masalah pemanasan ponsel. Kedua, ponsel 5g perlu menambahkan lebih banyak antena untuk menerima sinyal. Pada saat yang sama, transmisi data jaringan berkecepatan tinggi juga meningkatkan panas ponsel。

Komponen internal ponsel ditumpuk semakin ringkas, seperti layar ponsel, sistem gambar belakang, dan baterai ponsel, yang mengedepankan persyaratan yang lebih tinggi untuk kapasitas pembuangan panas ponsel.Dari semua aspek, ponsel yang dilengkapi dengan sistem pendingin adalah permintaan kaku dari sebagian besar flagship 5g, yang juga merupakan tren industri ponsel.

Ada tiga cara pendinginan mainlt untuk ponsel di pasaran:
1. Pendinginan heatpipe:
Sistem pendingin pipa panas ponsel mengacu pada pipa tertutup berlubang yang mengandung cairan. Cairan menguap dan menyerap panas di bagian penguapan pipa dan menjadi gas. Ini mengembun menjadi cairan dan melepaskan panas di bagian kondensasi pipa.
Keuntungan dari pendinginan pipa panas adalah masa pakai yang lama dan pengaturan yang fleksibel. heatpipe pendingin dapat ditempatkan di posisi apa pun yang membutuhkan pembuangan panas di dalam ponsel. Pada saat yang sama, karena teknologinya relatif matang, biayanya relatif rendah.

2. Pendinginan graphene:
Graphene adalah sejenis bahan yang diperoleh dengan reaksi kimia dari bahan grafit, yang menikmati reputasi "emas hitam" dan sebagainya. Bahan graphene memiliki ketahanan suhu tinggi, konduktivitas termal yang baik dan stabilitas kimia. Saat ini, ini adalah bahan pembuangan panas ponsel yang paling hemat biaya.

3. Pendinginan ruang uap:
Pendinginan ruang uap, juga dikenal sebagai teknologi pendinginan pelat perendam rongga vakum, adalah rongga vakum dengan struktur halus di dinding bagian dalam, yang biasanya terbuat dari tembaga. Ketika panas ditransfer dari sumber panas ke rongga VC, pendingin di rongga mulai menghasilkan fenomena gasifikasi setelah pemanasan, dan cairan menggasifikasi dan menyerap panas. Pendingin yang terkondensasi akan kembali ke sumber panas dalam uap melalui pipa kapiler struktur mikro. Proses ini dapat diulang terus menerus.

Ruang uap adalah teknologi pendinginan generasi ketiga terbaru, yang dapat dianggap sebagai teknologi peningkatan pendinginan cair tabung tembaga. Proses pembuatannya relatif kompleks dan biaya produksinya tinggi, tetapi kinerja pembuangan panasnya yang sangat baik membuat teknologi pendingin ini secara bertahap menjadi arus utama pasar di masa depan.






