Apakah Anda benar-benar tahu prinsip kerja ruang uap LED daya tinggi?

Ruang uap adalah ruang vakum dengan struktur mikro di dinding bagian dalam, biasanya terbuat dari tembaga. Ketika panas dipindahkan dari sumber panas ke zona penguapan, cairan pendingin di rongga mulai menguap setelah dipanaskan di lingkungan vakum rendah. Pada saat ini, ia menyerap energi panas dan mengembang dengan cepat, dan media pendingin dalam fase gas dengan cepat mengisi seluruh rongga, ketika fluida kerja fase gas bersentuhan dengan area yang relatif dingin, ia akan mengembun. Melalui fenomena kondensasi, panas yang terakumulasi selama penguapan dilepaskan, dan cairan pendingin yang terkondensasi akan kembali ke sumber panas penguapan melalui saluran kapiler struktur mikro, dan operasi ini akan diulang di rongga.

vapor chamber micro structure

Ruang uap biasanya digunakan untuk produk elektronik yang membutuhkan volume kecil atau perlu cepat menghilangkan panas. Saat ini, ini terutama digunakan dalam produk seperti server dan perangkat kartu grafis kelas atas. Ini adalah pesaing kuat dari metode pendinginan pipa panas. Ruang uap memiliki bentuk seperti pelat datar, dengan penutup di bagian atas dan bawah satu sama lain dengan rapat.

Ada penyangga pilar tembaga di dalamnya. Lembaran tembaga atas dan bawah pada ruang uap terbuat dari tembaga bebas oksigen, biasanya air murni sebagai fluida kerja, dan struktur kapiler dibuat dengan proses sintering bubuk tembaga atau mesh tembaga. Selama pelat suhu seragam mempertahankan karakteristik datarnya, bentuk bentuk luar tergantung pada penerapan lingkungan modul pembuangan panas, dan tidak ada batasan pada sudut penempatan saat digunakan. Dalam aplikasi sebenarnya, perbedaan suhu yang diukur pada dua titik mana pun di pelat bisa kurang dari 10 ° C, yang lebih merata daripada efek konduksi panas dari pipa panas pada sumber panas, Ketahanan termal dari pelat penyama suhu umum adalah 0,25℃/W, dan diterapkan pada 0℃~150℃.

Empat langkah utama solidifikasi. Ruang uap adalah perangkat cairan dua fase yang dibentuk dengan menuangkan air murni ke dalam wadah yang penuh dengan struktur mikro. Panas memasuki pelat melalui konduksi panas dari area suhu tinggi eksternal, dan air di sekitar titik sumber panas akan dengan cepat menyerap panas dan menguap menjadi uap, menghilangkan sejumlah besar energi panas. Menggunakan kembali panas laten uap air, ketika uap di pelat berdifusi dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah (yaitu, area bersuhu rendah), ketika uap menyentuh dinding bagian dalam yang bersuhu lebih rendah, uap air akan cepat mengembun menjadi cair dan melepaskan energi panas. Air yang terkondensasi mengalir kembali ke sumber panas melalui aksi kapiler dari struktur mikro, menyelesaikan siklus perpindahan panas, membentuk sistem sirkulasi dua fase di mana air dan uap hidup berdampingan. Penguapan air di pelat suhu seragam terus berlanjut, dan tekanan di rongga akan menjaga keseimbangan saat suhu berubah. Air memiliki nilai konduktivitas termal yang rendah ketika dioperasikan pada suhu rendah, tetapi karena viskositas air berubah dengan suhu, pelat perendaman juga dapat beroperasi pada suhu 5°C atau 10°C. Karena pengembalian cairan dipengaruhi oleh gaya kapiler, ruang uap tidak terlalu terpengaruh oleh gravitasi, dan ruang desain sistem aplikasi dapat digunakan di berbagai sudut. Pelat penyeimbang suhu tidak memerlukan catu daya atau komponen bergerak apa pun. Ini adalah perangkat pasif yang sepenuhnya tertutup rapat.


Anda Mungkin Juga Menyukai

Kirim permintaan