
Dampfkammer-Kühlkörper
Material: C1020;
Oberflächenende: Vernickelt oder kundenspezifisch;
Paket: Standardverpackung.
Produkteinführung
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Der Dampfkammer-Kühlkörper wird im Allgemeinen in Hochleistungsgeräten wie Servern, Telekommunikation, Hochleistungs-LED usw. verwendet. Da die Dampfkammer die Wärme von der Wärmequelle absorbieren und schnell auf die Lamellen verteilen kann, ist der Dampfkammer-Kühlkörper eine Zweiphasen-Thermik Lösung, es verteilt die Wärme nicht nur, sondern leitet sie auch zur Kühlung in den kalten Bereich.
Die Dampfkammer ist eine Struktur aus versiegelten Kupferplatten, die einen Vakuumhohlraum bilden. Das Material der VC-Platten ist normalerweise C1020. Im Inneren des Hohlraums befinden sich viele Kupfersäulen, um die Festigkeit des VC zu verstärken, und es wird eine kleine Menge gefüllt Wasser, um die Wärme von der Wärmequelle zu übertragen, wenn das Wasser verdampft ist. Setzen Sie auch ein Kupfergewebe ein, um die Kapillarkraft zu erhöhen, um das Kondensat zurückzutreiben und den Kühlprozess zu recyceln.
Das Arbeitsprinzip der Dampfkammer
Die Dampfkammer ist ein flaches Wärmerohr, daher ist das Arbeitsprinzip von VC dem Wärmerohr sehr ähnlich, aber die Dampfkammer kann die Wärme in zwei Dimensionen übertragen und wird normalerweise in Anwendungen mit hoher Wärmedichte und Flussmitteln verwendet. Im Betrieb würde die Flüssigkeit im Verdampferbereich verdampft, wenn sie von der Wärmequelle erhitzt wird, dann strömt der Dampf durch die gesamte Kammer und verteilt die Wärme schnell, wenn der Dampf auf der Kondensatorseite ankommt, kondensiert er zu flüssigem Wasser und setzt das frei Wärme fließt die Flüssigkeit mit der Kapillarkraft des Maschendochtes zurück zur Verdampferseite.
Das Arbeitsprinzip der Dampfkammer weist Ähnlichkeiten und Unterschiede zum Wärmerohr auf, umfasst jedoch im Allgemeinen auch die vier Schritte Leitung → Verdampfung → Konvektion → Kondensation.
Erstens wird die von der Wärmequelle (Chip) erzeugte Wärme zum Verdampfungsende der Dampfkammer geleitet, und das Kondensat im Inneren absorbiert die Wärme schnell und wandelt sie in Dampf um, wodurch eine große Menge an Wärmeenergie entzogen wird. Aufgrund der latenten Wärme des Wasserdampfes diffundiert der heiße Dampf der Dampfkammer vom Hochdruckbereich zum Niederdruckbereich (Kondensationsende), und wenn der Dampf mit einer niedrigeren Temperatur auf die Innenwand trifft, kondensiert er schnell in eine Flüssigkeit und geben Wärme ab. Schließlich fließen diese Flüssigkeiten durch Kapillarwirkung zum Verdampfungsende zurück und bilden schließlich ein Zweiphasen-Zirkulationssystem mit Koexistenz von Wasser und Gas.
Der Unterschied zwischen dem Wärmerohr und dem VC spiegelt sich hauptsächlich im internen Leitungsmodus wider. Das Wärmerohr unterliegt der "Streifen"-Form, und die Wärme (heißer Dampf) kann nur linear nach links und rechts geleitet werden. Zusätzlich wird oft eine Schicht aus Wärmeableitungssubstrat zwischen dem Wärmerohr und der Wärmequelle (Chip) eingebettet, und das Material, die Fläche und die Füllung des letzteren beeinflussen auch eine bestimmte Wärmeleitfähigkeit.
Aber für die Dampfkammer kann dank ihrer "blattartigen" Form die Wärme in mehrere horizontale Richtungen geleitet werden, die Kondensationseffizienz ist höher und ihre Kontaktfläche mit der Wärmequelle und dem Wärmeableitungsmedium ist größer, was möglich ist die Oberflächentemperatur höher machen. gleichmäßig. Durch die Dampfkammer und den direkten Kontakt mit der Wärmequelle kann der Wärmewiderstand weiter reduziert werden, ohne dass ein Sockel erforderlich ist.
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FAQ:
F: Kann die Dampfkammer eine Anwendung mit über 300 W lösen?
A: Ja, der Kühlkörper der Dampfkammer kann individuell gestaltet werden.
F: Erfüllen Ihre Produkte die Rohs-Zertifikate?
A: Ja, alle Produkte erfüllen die Rohs-Zertifikate.
F: Kann ich eine Prototypbestellung für den NPI-Build aufgeben?
A: Ja, Musterbestellung ist verfügbar.
F: Was ist das Paket der Dampfkammern?
A: Normalerweise verwenden wir standardmäßige Exportverpackungen, Tabletts und Kartons, die jedoch angepasst werden können.
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