info@awind-cn.com    +86-769-89386135
Cont

Turite klausimų?

+86-769-89386135

Jun 05, 2026

Vario šaltosios plokštės srauto tako dizainas: sulankstyti ir išstumti pelekai

Didelio našumo{0}}varinės šaltosios plokštės viduje: kodėl svarbus srauto maršruto dizainas

Ankstesniame straipsnyje aptarėme šios šaltos plokštės konstrukcijos pagrindą: gryno vario konstrukciją, vakuuminio litavimo technologiją ir 72Ag28Cu užpildo medžiagą.

Tačiau medžiagos pasirinkimas yra tik dalis šiluminio sprendimo.

Net ir esant puikiam šilumos laidumui, aušinimo efektyvumas galiausiai priklauso nuo to, kaip efektyviai aušinimo skystis pašalina šilumą iš šaltos plokštės. Čia vidinio srauto kanalo dizainas tampa labai svarbus.

Mūsųvarinė šaltoji plokštėnaudoja vieną įėjimą ir vieną išleidimo angą, tačiau viduje aušinimo skystis eina kruopščiai suplanuotu trijų{0}}pakopų srauto keliu, kuris derinasulenkti pelekaiir lanceofsetiniai pelekaimaksimaliai padidinti šilumos perdavimą išlaikant gerą temperatūros vienodumą.

 

vacuum-brazing copper water cooling platepure-copper-cold-plate

 

Srauto takas šaltosios plokštės viduje

Aušinimo skystis keliauja tokia seka:

Įvadas → Sulankstytas plaukelių skyrius → Poslinkis pelekų sekcija → Antrasis sulankstytas pelekų skyrius → Išėjimas

Užuot tekėjęs paprastu tiesiu kanalu, aušinimo skystis patiria skirtingas tekėjimo sąlygas kiekvienoje sekcijoje.

Pirmoji sulankstyta-pelekų sritis suteikia didelę šilumos perdavimo sritį ir santykinai mažą pasipriešinimą srautui.

Tada aušinimo skystis patenka į poslinkio{0}}pelekų sritį, kur tyčia padidinama turbulencija, siekiant pagerinti vietinį šilumos perdavimą.

Galiausiai aušinimo skystis praeina per antrą sulankstytą -pelečio sekciją prieš išeinant iš šaltos plokštės, kad būtų galima visiškai išnaudoti likusią aušinimo talpą.

Šis pakopinis metodas padeda pasiekti mažą šiluminę varžą ir geresnį temperatūros pasiskirstymą visame aušinimo paviršiuje.

 

copper water cooling block

 

Kodėl mes naudojame centrinio įleidimo angos dizainą

Daugelis įprastų šaldymo plokščių įleidžia aušinimo skystį iš vieno galo ir išleidžia jį iš kito galo.

Nors ir paprasta, šis išdėstymas dažnai sukuria temperatūros skirtumus visame aušinimo paviršiuje. Komponentai, esantys šalia įleidimo angos, gauna šaltesnį aušinimo skystį, o pasroviui skirti komponentai aušinami šiltesniu skysčiu.

Naudojant didelės-galios keitiklius, šis temperatūros skirtumas gali būti didelis.

Norėdami išspręsti šią problemą, mūsų šaltos plokštės įleidimo anga yra tiesiai virš centrosulankstytas-finskyrių.

Kai aušinimo skystis patenka į plokštę, jis natūraliai dalijasi ir teka į abi puses.

Kadangi galios puslaidininkiniai įtaisai dažnai yra šalia šaltosios plokštės centro, šalčiausias aušinimo skystis pirmiausia pasiekia didžiausią šilumos srauto sritį. Tai padeda pagerinti temperatūros vienodumą ir sumažina šiluminius gradientus visame aušinimo paviršiuje.

Inverterių sistemose mažesni temperatūrų skirtumai gali prisidėti prie stabilesnio įrenginio veikimo ir ilgesnio tarnavimo laiko.

 

 

Poslinkio pelekai: didesnis atsparumas srautui, kad šilumos perdavimas būtų didesnis

Thelancetinis poslinkis-finsekcija yra toje vietoje, kur šilumos koncentracija didžiausia.

Palyginti su sulankstytais pelekais, išstumtų pelekų struktūra yra daug tankesnė. Pelekai išdėstyti laipsniškai, sukuriant daugybę siaurų praėjimų, kurie nuolat trikdo aušinimo skysčio srautą.

Aušinimo skysčiui judant per šią sritį, jis yra priverstas pakartotinai keisti kryptį.

Tai padidina turbulenciją ir nuolat ardo šiluminį ribinį sluoksnį, kuris natūraliai susidaro išilgai kietų paviršių.

Rezultatas yra žymiai didesnis konvekcinis šilumos perdavimo koeficientas, palyginti su paprastu tiesiu kanalu.

Kompromisas- yra padidėjęs slėgio kritimas.

Tačiau tais atvejais, kai pagrindinis tikslas yra aušinimas, šis papildomas srauto pasipriešinimas dažnai yra naudingas, nes jis leidžia pašalinti daug didesnį šilumos kiekį iš karščiausios šaltos plokštės vietos.

 

custom heatsink 2

 

Kodėl verta pridėti antrą sulankstytą{0}}pelekų skyrių?

Kai kuriosešaltų plokščių dizainas, aušinimo skystis išbėga iš karto po to, kai praeina per didelio{0}}našumo peleko sritį.

Mes pasirinkome kitokį požiūrį.

Nors aušinimo skysčio temperatūra pakyla po to, kai teka per išlygintą{0}}pelekų sekciją, jis vis tiek išlaiko papildomą šilumos sugerties pajėgumą.

Pridėjus antrą sulankstytą-pelekų sekciją prieš išleidimo angą, aušinimo skystis ir toliau keičia šilumą su šalta plokšte, o ne palieka nepanaudotą aušinimo potencialą.

Sulenktos briaunos užtikrina didelį efektyvų paviršiaus plotą, palyginti su lygia kanalo sienele, todėl liekamoji šiluma gali būti užfiksuota prieš aušinimo skysčiui išeinant iš sistemos.

Tai padeda maksimaliai padidinti bendrą šaltos plokštės šiluminę charakteristiką.

 

 

Maža detalė, kuri yra svarbi: pelekų sulaikymo funkcijos

Sulenkti pelekai yra pagaminti iš plonos varinės medžiagos.

Ilgai -veikiant, aušinimo skysčio srautas gali sukelti vibraciją arba judėjimą, jei pelekai nėra tinkamai pritvirtinti.

Siekiant išlaikyti konstrukcijos stabilumą, abiejose sulankstytų -pelekų dalių pusėse integruotos fiksavimo funkcijos.

Šios funkcijos užfiksuoja pelekus, neužblokuodamos pirminio srauto kelio.

Nors ši detalė retai matoma iš išorės, ji padeda užtikrinti pastovų šiluminį našumą ir gamybos patikimumą visose gamybos partijose.

 

five-layer-stack water cooling block

 

Išvada

Spektaklis askysčio aušinimo šalto plokštėlemia ne tik medžiagų pasirinkimas.

Sujungus centrinio įleidimo angos konstrukciją, sulankstytus pelekus, nukrypusias briaunas ir pakopinį srauto kelią,varinė šaltoji plokštėpasiekiamas geresnis šilumos perdavimas, geresnis temperatūros tolygumas ir efektyvus aušinimo skysčio talpos panaudojimas.

Tačiau vidinė struktūra yra tik viena bendro sprendimo dalis.

Netgi geriausia srauto kanalo konstrukcija negali užtikrinti viso savo veikimo, jei kontaktinis paviršius tarp šaltos plokštės ir šilumos šaltinio nėra tinkamai apdorotas.

Kitame straipsnyje apžvelgsime apdirbimo tikslumo ir patikimumo bandymus, įskaitant lygumo kontrolę, paviršiaus apdailą ir 6-bar slėgio bandymus, naudojamus ilgalaikiam sandarinimo veiksmingumui patikrinti keitikliuose ir naujose energijos srityse.

Siųsti užklausą