Как работает паровая камера
Принцип работы:
Паровая камера представляет собой вакуумную полость с тонкой структурой на внутренней стенке, которая обычно изготавливается из меди. Когда тепло передается от источника тепла в область испарения, теплоноситель в полости начинает испаряться после нагрева в среде с низким вакуумом. В это время он поглощает тепловую энергию и быстро расширяется. Газофазная охлаждающая среда быстро заполняет всю полость. Когда газофазная рабочая среда контактирует с относительно холодной областью, происходит конденсация. Тепло, накопленное при испарении, выделяется явлением конденсации, и конденсированный теплоноситель будет возвращаться к источнику тепла испарения через капиллярную трубу микроструктуры. Эта операция будет повторяться в полости.

Конструкция:
VC heatsi k обычно используется для электронных продуктов, которые нуждаются в небольшом объеме или быстром охлаждении. В настоящее время он в основном применим к серверам, высокопроизводительным видеокартам и другим продуктам. Это сильный конкурент режима рассеивания тепла тепловой трубки. Внешний вид паровой камеры представляет собой плоский пластинчатый объект, верхняя и нижняя части соответственно снабжены крышкой близко друг к другу, а внутренняя часть поддерживается медным столбом. Верхние и нижние медные листы VC изготовлены из бескислородной меди, обычно чистой воды в качестве рабочей жидкости, а капиллярная структура изготавливается путем спекания медного порошка или процесса медной сетки.
До тех пор, пока паровая камера сохраняет свои плоские пластинчатые характеристики, контур моделирования зависит от среды применяемого модуля рассеивания тепла, и нет никаких ограничений на угол размещения во время использования. В практическом применении разница температур, измеренная в любых двух точках пластины, может составлять менее 10 °C, что более равномерно, чем тепловая трубка к источнику тепла. Поэтому название температурно-выравнивающей пластины происходит именно от нее. Термическое сопротивление обычной термоуравнивающей пластины составляет 0,25 °C / W, которое применяется до 0 °C ~ 150 °C.

Приложений:
Благодаря зрелой технологии и низкой стоимости модуля охлаждения тепловой трубки, текущая конкурентоспособность паровой камеры по-прежнему уступает таковой у тепловой трубки. Однако из-за быстрого увеличения тепловых характеристик VC его применение направлено на рынок, где энергопотребление электронных продуктов, таких как CPU или GPU, составляет более 80 Вт ~ 100 Вт. Поэтому паровая камера в основном представляет собой индивидуальные продукты, которые подходят для электронных изделий, требующих небольшого объема или быстрого рассеивания тепла. В настоящее время он в основном применим к серверам, сотовым телефонам, высококачественным видеокартам и другим продуктам. В будущем он также может быть применен для рассеивания тепла высококачественного телекоммуникационного оборудования и мощных светодиодных ламп.

Преимущества и выгоды:
Малый объем может сделать управление теплоотводом таким же тонким, как и низкое энергопотребление начального уровня; Теплопроводность быстрая, что с меньшей вероятностью приведет к накоплению тепла. Форма не ограничена, и может быть квадратной, круглой и т.д., что подходит для различных сред рассеивания тепла. Низкая пусковая температура; Высокая скорость теплопередачи; Хорошая производительность выравнивания температуры; Высокая выходная мощность; Низкая стоимость изготовления; Длительный срок службы; Легкий вес.






