VC yhtenäisen lämpölevyn jäähdyttimen suunnitteluopas
1. VC-patteri on parempi kuin lämpöputki tai metallisubstraattipatteri
Vaikka VC:tä voidaan pitää tasaisena lämpöputkena, sillä on silti joitain keskeisiä etuja. Sillä on parempi lämpötilan tasausvaikutus kuin metalli- tai lämpöputkilla. Voi tehdä pinnan lämpötilasta tasaisemman (vähentää kuumia kohtia). Toiseksi VC-jäähdytyselementtien käyttö voi mahdollistaa suoran kosketuksen lämmönlähteen ja laitteen välillä, mikä vähentää lämpövastusta; lämpöputki on yleensä upotettava alustaan.
2. Käytä VC:tä lämpötilan tasaamiseen sen sijaan, että siirrät lämpöä lämpöputken tapaan. Lämpöputket sopivat erinomaisesti lämmönlähteen liittämiseen distaalisiin ripoihin, erityisesti suhteellisen mutkaisilla reiteillä. Vaikka polku olisi suora, lämmön etäsiirtoon käytetään VC:n sijaan lämpöputkia. Tämä on avainero lämpöputkien ja VC:iden välillä. Lämpöputkien pääpaino on lämmön siirtämisessä.
3. Käytä VC:tä, kun lämpöbudjetti on tiukka Tuotteen suurin ympäristölämpötila vähennettynä suuttimen maksimilämpötilalla on nimeltään Thermal Budget. Monissa ulkosovelluksissa tämä arvo on suurempi kuin 40 °C.
4. VC-alueen tulee olla vähintään 10 kertaa lämmönlähteen pinta-ala Lämpöputkien tapaan VC:n lämmönjohtavuus kasvaa pituuden myötä. Tämä tarkoittaa, että lämmönlähteen kanssa samankokoisella VC:llä ei ole juuri mitään etua kuparialustaan verrattuna. Nyrkkisääntönä on, että VC:n alueen tulee olla yhtä suuri tai suurempi kuin kymmenen kertaa lämmönlähteen pinta-ala. Suuren lämpöbudjetin tai suuren ilmamäärän tapauksessa tämä ei ehkä ole ongelma. Yleensä peruspohjapinnan on kuitenkin oltava paljon suurempi kuin lämmönlähde.
5. Valitse VC-lomake sovellusvaatimusten mukaan Jokaisen tulee tuntea perinteinen VC, joka on valmistettu kahdesta leimatusta metallista (kaksiosainen malli). Tämä malli voidaan tehdä mihin tahansa muotoon tarpeiden mukaan.
6. Muut huomiot
Koko - Teoriassa ei ole rajaa, mutta elektroniikkalaitteiden jäähdytykseen käytetty VC ylittää harvoin 300-400 mm X- ja Y-suunnassa. Paksuus on kapillaarirakenteen ja tehohäviön funktio. Sintrattu metalliydin on yleisin tyyppi, ja VC:n paksuus on 2,5-4,0 mm.
Tehotiheys - VC:n ihanteellinen sovellus on, että lämmönlähteen tehotiheys on suurempi kuin 20 W/cm 2, mutta todellisuudessa monet laitteet ylittävät 300 W/cm 2.
Suojaus-Lämpöputkien ja VC:n yleisimmin käytetty pinnoite on nikkelipinnoitus, jolla on korroosionesto- ja esteettisiä vaikutuksia.
Käyttölämpötila - Vaikka VC:t kestävät useita jäädytys-/sulatusjaksoja, niiden tyypillinen käyttölämpötila-alue on 1-100 ℃.
Pressure-VC on yleensä suunniteltu kestämään 60 psi:n painetta ennen muodonmuutosta. Se voi kuitenkin nousta jopa 90 psi:iin.







