3DVC:n rakenne ja toimintaperiaate

Lämpöputki on yksiulotteinen lämpöä johtava elementti, joka johtaa lämpöä putken päästä toiseen. VC (heating plate) on kaksiulotteinen lämpöä johtava elementti, joka johtaa lämpöä pisteestä pintaan. 3D-VC, kuten nimestä voi päätellä, ei ainoastaan ​​salli lämmönjohtavuutta X- ja Y-tason suuntiin, vaan lisää myös yksiulotteisen lämmönjohtavuuden Z-suunnassa. Sen periaate on kuin kaksiulotteinen VC+yksiulotteinen lämpöputki. 3DVC:n ydin on, että sisäontelo on johtava kaikkiin suuntiin ja myös kapillaarirakenteet kaikkiin suuntiin ovat yhteydessä toisiinsa. Hänellä on perustavanlaatuinen ero lämpöputkien hitsaukseen perinteisellä lämpötilan tasauslevyllä.

3D vapor chamber working principle

3DVC:n valmistusprosessi on melko monimutkainen, mikä vastaa lämpöputkien ja VC:n valmistamista ja sitten näiden kahden hitsaamista yhteen, jolloin sisäinen ontelo johtaa ja varmistaa tiivistyksen. Tuotteen suuresta koosta johtuen Y-suunnassa hitsauskapasiteetti on erittäin alhainen ja hinta kallis. Nykyinen valtavirran menetelmä on käyttää juotospastaa lämpöputken ja VC-yläkannen hitsaamiseen, sitten kapillaarirakenteen sintraamiseen, tukirakenteen lisäämiseen ja ylä- ja alakannen hitsaukseen. Seuraava prosessi on sama kuin perinteinen VC.

3D VC module

On myös mahdollista käyttää integroitua yläkantta (takomalla tai muilla menetelmillä saada Y-suuntainen lämpöputken vaippa ja VC-ylemmän kansikuoren muotoon integroitu). Tällä prosessilla on myös merkittäviä rajoituksia ja korkeat investointikustannukset, eikä sitä ole otettu laajalti käyttöön. 3DVC:n tekemisen vaikeus piilee useissa liitäntäasennoissa ja korkeissa tiivistysvaatimuksissa; Kapillaarirakenne tulee yhdistää toisiinsa tasaisten nesteen palautuskanavien varmistamiseksi. Imuytimen käyttöönotto voi jossain määrin lisätä nesteen takaisinvirtauksen vaikutusta.

3D VC cooler

Höyrykammio itsessään on nopea lämmönjohtava elementti; Ennen 3DVC:n luomista päämenetelmänä oli käyttää ylikuumenemisputkia lämmön siirtämiseksi nopeasti BASE:sta jokaiselle jäähdytyslevylle. BASE:n ja lämpöputken välillä on edelleen kosketuslämpövastus sekä itse kuparimateriaalin lämpövastus. Ilman ulkoisia liikkuvia komponentteja lämmönpoiston parantamiseksi, 3D VC hyödyntää faasimuutoslämmönsiirron periaatetta lämmön diffuusion kautta kolmiulotteisessa rakenteessa lämmön siirtämiseksi suoraan ja tehokkaasti sirusta hampaan kauimpään päähän lämmön haihduttamiseksi. Sen etuna on tehokas lämmönpoisto, tasainen lämpötilan jakautuminen ja pienemmät hotspot-pisteet, jotka voivat täyttää suuritehoisten laitteiden lämmönhajoamisen pullonkaulavaatimukset ja tasaisen lämpötilan alueilla, joilla on suuri lämpövuon tiheys.

Saatat myös pitää

Lähetä kysely