
Thegarų kameraaušinimo moduliai – tai vakuuminė kamera su mikro struktūra ant vidinės sienelės, dažniausiai pagaminta iš vario. Kai šiluma perduodama iš šilumos šaltinio į išgarinimo zoną, garų kameros ertmėje esantis aušinimo skystis pradeda garuoti po kaitinimo žemo vakuumo aplinkoje. Šiuo metu šiluma sugeriama ir tūris greitai plečiasi. Dujinės fazės aušinimo terpė greitai užpildo visą garų kameros ertmę. Kai dujinės fazės darbo terpė susiliečia su gana šalta vieta, susidaro kondensatas. Garavimo metu susikaupusi šiluma išsiskiria kondensacijos būdu, o susikondensavęs aušinimo skystis mikrostruktūriniu kapiliariniu vamzdžiu grįš į garavimo šilumos šaltinį. Ši operacija bus pakartota kameroje.
Medžiaga: dažniausiai pagaminta iš vario
Konstrukcija: vakuuminė kamera su mikro struktūra ant vidinės sienelės
Daugiausia naudojamas: serveriui, aukščiausios klasės vaizdo plokštėms ir kitiems produktams
Šiluminės varžos vertė: 0,25 laipsniai /W
Naudojimo temperatūra: 0 laipsnis ~150 laipsnių
Vc radiatoriaus plokštė paprastai naudojama elektroniniams gaminiams, kuriems reikalingas nedidelis tūris arba greitas šilumos išsklaidymo procesas. Šiuo metu jis daugiausia naudojamas serveriuose, aukščiausios klasės vaizdo plokštėse ir kituose gaminiuose. Tai stiprus šilumos vamzdžio konkurentas. VC radiatoriaus plokštė yra plokščia, su dangteliu viršuje ir apačioje, kad uždarytų vienas kitą,
Jį palaiko varinės kolonos. Viršutinis ir apatinis homogenizuojančiosios plokštės vario lakštai yra pagaminti iš vario be deguonies, paprastai naudojant gryną vandenį kaip darbinį skystį, o kapiliarinė struktūra pagaminta iš vario miltelių sukepinimo arba vario tinklelio. Tol, kol garų kameros plokštė išlaiko plokščių plokščių charakteristikas, formos kontūras priklauso nuo taikomo šilumos išsklaidymo modulio aplinkos, be pernelyg didelių apribojimų, o naudojant nėra jokių apribojimų dėl išdėstymo kampo. Praktiškai bet kuriuose dviejuose plokščios plokštės taškuose išmatuotas temperatūrų skirtumas gali būti mažesnis nei 10 laipsnis, o tai yra tolygesnis nei šilumos vamzdžio šilumos laidumo šilumos šaltiniui efektas, taigi ir pavadinimas garų kameros plokštė. Įprastos temperatūros išlyginimo plokštės šiluminė varža yra 0,25 laipsnio /W, kuri naudojama esant 0 laipsnių ~150 laipsnių .
Yra keturi pagrindiniai kietėjimo etapai. Garų kamera yra dviejų fazių skysčio įtaisas, suformuotas įpurškiant gryną vandenį į indą, pilną mikrostruktūrų. Šiluma patenka į plokštę per šilumos laidumą iš išorinės aukštos temperatūros zonos. Vanduo aplink taškinį šilumos šaltinį greitai sugers šilumą ir išgaruos į garus, pašalindamas didelį šilumos kiekį. Pakartotinai naudokite latentinę vandens garų šilumą. Kai garai plokštėje pasklinda iš aukšto slėgio srities į žemo slėgio sritį (ty žemos temperatūros zoną), o garai liečiasi su žemesnės temperatūros vidine sienele, vandens garai greitai kondensuosis į skystį ir išskirs šilumos energiją. Kondensuotas vanduo teka atgal į šilumos šaltinio tašką mikrostruktūros kapiliariniu poveikiu, kad užbaigtų šilumos perdavimo ciklą, sudarydamas dviejų fazių ciklo sistemą, kurioje kartu egzistuoja vanduo ir garai. Vandens dujofikavimas garų kameroje tęsiasi, o slėgis kameroje išlaikys pusiausvyrą keičiantis temperatūrai.
Vandens šilumos laidumo koeficientas yra mažas, kai jis veikia žemoje temperatūroje, tačiau kadangi vandens klampumas keičiasi priklausomai nuo temperatūros, garų kamera taip pat gali veikti 5 ar 10 laipsnių temperatūroje. Kadangi skysčio refliuksą veikia kapiliarinė jėga, garų kamerą mažiau veikia gravitacija, o taikymo sistemos projektavimo erdvė gali būti naudojama bet kokiu kampu. Garų kamera yra visiškai sandarus pasyvus įtaisas be maitinimo ar jokių judančių komponentų.

Vario tinklelio difuzinis sujungimas ir kompozicinė mikrostruktūra
Skirtingai nuo šilumos laidumo vamzdžio, garų kamerosaušinimo moduliaipagamintas iš pradžių išsiurbiant, o po to įpurškiant gryno vandens, kad būtų galima užpildyti visas mikrostruktūras. Užpildytoje terpėje nenaudojamas metanolis, alkoholis, acetonas ir kt., o naudojamas degazuotas grynas vanduo, todėl nekils aplinkos problemų, o garų kameros efektyvumas ir ilgaamžiškumas gali būti pagerintas.
Homogenizuojančioje plokštelėje daugiausia yra dviejų tipų mikrostruktūros: miltelinis sukepinimas ir daugiasluoksnis vario tinklelis, kurių abiejų poveikis yra toks pat. Tačiau sukepintos miltelių mikrostruktūros miltelių kokybę ir sukepinimo kokybę nėra lengva kontroliuoti, o daugiasluoksnė vario tinklelio mikrostruktūra naudojama vario lakštu ir vario tinkleliu virš ir po difuzinio sujungimo garų kameros, o jos angos konsistencija ir valdymas yra geresnė nei miltelinio sukepinimo mikrostruktūra, o kokybė yra stabilesnė. Dėl didelės konsistencijos skystis gali tekėti sklandžiau, o tai gali labai sumažinti mikrostruktūros storį ir garų kameros storį.
Pramonės plokštės storis yra 3{1}}mm, esant 150 W šilumos perdavimo galiai. Kadangi garų kameros su vario milteliais sukepinta mikrostruktūra kokybę nėra lengva kontroliuoti, bendrą šilumos išsklaidymo modulį paprastai reikia papildyti šilumos laidumo vamzdžių konstrukcija.
Daugiasluoksnio vario tinklelio su difuziniu ryšiu sukibimo stipris yra toks pat kaip ir netauriojo metalo. Dėl didelio sandarumo, jai nereikia litavimo, o klijavimo proceso metu nebus užsikimšusios mikrostruktūros. Garų kamera, pagaminta iš difuzinio sujungimo, turi geresnę kokybę ir ilgesnį tarnavimo laiką.
Jei skylė nutekėjo po pagaminimo difuzinio sujungimo metodu, ją taip pat galima pataisyti perdirbant. Be difuzinio daugiasluoksnio vario tinklelio surišimo, garų kameros dizainas, kai šalia šilumos šaltinio sujungiamas mažesnės angos vario tinklelis, gali greitai papildyti gryną vandenį garavimo zonoje ir sklandžiau cirkuliuoti visoje garų kameroje.
Be to, mikro struktūra buvo modulizuota į regioninį dizainą, kuris gali būti taikomas kelių šilumos šaltinių šilumos išsklaidymo projektavimui. Todėl šilumos srautas garų kameros ploto vienetui, suprojektuotas difuziniu ryšiu ir regioniniu hierarchiniu dizainu, labai padidėja, o šilumos perdavimo efektas yra geresnis nei sukepintos mikrostruktūros homogenizuojančios plokštės.

Temperatūros išlyginimo plokštės pritaikymas kompiuteryje
Dėl gana brandžios technologijos ir mažos šilumos vamzdžio kainos dabartinis garų kameros radiatorių konkurencingumas rinkoje vis dar yra prastesnis nei šilumos vamzdžio.
Tačiau dėl greito garų kameros šilumos išsklaidymo charakteristikų, jos dabartinis pritaikymas yra skirtas rinkai, kurioje elektroninių gaminių, tokių kaip CPU arba GPU, energijos suvartojimas yra didesnis nei 80 W ~ 100 W. Todėl garų kamera dažniausiai yra individualūs gaminiai, kurie tinka elektroniniams gaminiams, kuriems reikalingas nedidelis tūris arba greitas šilumos išsklaidymo būdas. Šiuo metu jis daugiausia naudojamas serveriuose, aukščiausios klasės vaizdo plokštėse ir kituose gaminiuose. Ateityje jis taip pat gali būti naudojamas aukštos kokybės telekomunikacijų įrangoje, didelės galios LED apšvietime ir kituose šilumos išsklaidymuose.
Būsimoji garų kameros plėtra
Šiuo metu pagrindiniai garų kameros dvimatės šilumos išsklaidymo kapiliarinės struktūros gamybos būdai yra sukepinimas, vario tinklelis, griovelis, metalinė plėvelė ir kt.
Kalbant apie techninę plėtrą, tyrėjų tikslas visada buvo, kaip ateityje dar labiau sumažinti garų kameros šiluminę varžą ir sustiprinti jos šilumos laidumo efektą, kad ji atitiktų lengvesnius pelekus, tokius kaip aliuminis. Kalbant apie gamybą, tai yra pramonės plėtros kryptis, siekiant pagerinti produkcijos išeigą ir ieškoti būdų, kaip sumažinti bendrų vėsinimo sprendimų kainą.
Kalbant apie gaminio panaudojimą, garų kamera išsiplėtė nuo vienmačio iki dvimačio šilumos laidumo, palyginti su šilumos vamzdžiu.
Ateityje, siekiant išspręsti kitas galimas šilumos išsklaidymo programas, garų kameros sprendimas kuriamas iš eilės.
Išvada:
Garų kamera yra plokščias šilumos vamzdis, kuris gali greitai perkelti šilumos srautą, susikaupusį ant šilumos šaltinio paviršiaus ir išsklaidyti jį į didelį kondensacijos paviršiaus plotą, taip skatindamas šilumos išsiskyrimą ir sumažindamas komponento paviršiaus šilumos srauto tankį. .
Garų kameros struktūra: visiškai uždara plokščia ertmė susideda iš dugno plokštės, rėmo ir dengiamosios plokštės. Ertmės viduje esančioje sienelėje yra skystį sugerianti kapiliarinė šerdies struktūra. Kapiliarinė šerdies struktūra gali būti metalinis vielos tinklelis, mikro griovelis, pluoštinė viela arba metalo milteliais sukepinta šerdis ir keli struktūrų deriniai. Jei reikia, kameros viduje įrengiama atraminė konstrukcija, kad būtų išvengta deformacijos, kurią sukelia nuosmukis ir įkaitimas dėl vakuuminio siurbimo.
Garų kameros privalumai: dėl mažo dydžio radiatorius gali būti toks plonas kaip pradinio lygio mažas energijos suvartojimas; Šilumos laidumas yra greitas, todėl nėra lengva sukelti šilumos kaupimąsi. Forma neribojama, ji gali būti kvadratinė, apvali ir pan., kad prisitaikytų prie įvairios šilumos išsklaidymo aplinkos. Žema pradinė temperatūra; Didelis šilumos perdavimo greitis; Geras temperatūros išlyginimo našumas; Didelė išėjimo galia; Mažos gamybos sąnaudos; Ilgas tarnavimo laikas; Lengvas svoris.
Garų kameros pritaikymas kompiuterių srityje: didžioji dalis garų kamerų yra pritaikyti gaminiams, kurie tinka elektroniniams gaminiams, kuriems reikalingas nedidelis tūris arba greitas šilumos išsiskyrimas. Šiuo metu jis daugiausia naudojamas serveriuose, planšetiniuose kompiuteriuose, aukščiausios klasės vaizdo plokštėse ir kituose gaminiuose. Ateityje jis taip pat gali būti naudojamas aukštos kokybės telekomunikacijų įrangoje, didelės galios LED apšvietime ir kituose šilumos išsklaidymuose.
Populiarus Žymos: garų kameros aušinimo moduliai, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pritaikytas, nemokamas pavyzdys, pagamintas Kinijoje










