Новости

Инновации в области тепловых трубок для радиаторов процессоров

Размещено iwonder

A



Heatpipe



Тепловая трубка представляет собой герметичную медную трубку, находящуюся под вакуумом, и способна быстро отводить тепло от источника. Высокая теплопроводность позволяет тепловой трубке передавать и рассеивать тепло в более удобном месте за счет капиллярного эффекта. Этот эффект похож на то, как если бы вы положили бумажное полотенце в кофе и наблюдали, как жидкость поднимается по полотенцу. Тепловые трубки выпускаются различных форм и размеров. Они могут быть плоскими или круглыми и могут быть сформированы таким образом, чтобы соответствовать большинству контуров.

Мы являемся ведущим



производитель радиаторов с тепловыми трубками



с многолетним опытом проектирования и производства высококачественных систем охлаждения для электронных устройств.





Медная тепловая трубка, радиатор


Тепловая трубка из меди — это охлаждающее устройство, используемое в электронных устройствах для рассеивания тепла, выделяемого компонентами. Тепловые трубки изготавливаются из меди, поскольку её высокая теплопроводность обеспечивает эффективную передачу тепла. Тепловая трубка представляет собой герметичную медную трубку с небольшим количеством рабочей жидкости внутри. Когда тепло от электронного компонента поступает на один конец тепловой трубки, рабочая жидкость испаряется и перемещается к другому концу, где конденсируется и выделяет тепло. Этот процесс обеспечивает эффективное рассеивание тепла и помогает предотвратить перегрев электронного устройства. Тепловые трубки из меди широко используются в различных областях применения, включая компьютеры, ноутбуки и другие электронные устройства.




ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ


 

Использование тепловых трубок для управления тепловым режимом — это проверенная и широко применяемая технология. Современная концепция тепловой трубки с капиллярным приводом впервые была разработана в...



изобретено компанией General Motors



В 1962 году НАСА адаптировало и развило эту концепцию. Тепловые трубки стали обычным явлением в некоторых современных электронных системах. Компьютеры, трубопроводы Трансаляскинского трубопровода, ядерные реакторы, чувствительная к теплу электроника на борту спутников и Международной космической станции — все они используют тепловые трубки для эффективного управления тепловым воздействием.



КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ



 

Тепловая трубка представляет собой металлическую трубку, герметично закрытую под частичным вакуумом. Внутри медной тепловой трубки находится внутренний фитиль, который действует как капиллярный материал для небольшого количества жидкости. При нагревании поверхности тепловой трубки в области испарителя жидкость нагревается, и, поскольку она находится под вакуумом, ей легче превратиться в пар. Этот фазовый переход из жидкости в пар создает давление. По мере увеличения давления пар естественным образом перетекает в более холодную секцию тепловой трубки. Затем выделяется тепло, поскольку пар конденсируется обратно в жидкость. После этого жидкость перетекает обратно в теплую область, где цикл повторяется, пока в этой секции продолжается нагрев.

 

В тепловых трубках в качестве рабочего тела можно использовать множество жидкостей. В большинстве случаев в качестве рабочей жидкости выбирается деионизированная вода благодаря её высокой скрытой теплоте, поверхностному натяжению, теплопроводности и температуре кипения. Отрицательное вакуумное давление внутри тепловых трубок позволяет воде кипеть и превращаться в пар при более низких температурах, чем обычно. Внутренний фитиль может варьироваться в зависимости от области применения и ориентации охлаждающего устройства. Три наиболее распространенных метода:

Форма запроса

Свяжитесь с нами

*Мы уважаем вашу конфиденциальность. Когда вы предоставляете свою контактную информацию, мы обещаем связаться с вами только в соответствии с нашими правилами. Персональные данные.
Содержание

Мы уважаем вашу конфиденциальность

Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта просмотра, предоставления персонализированной рекламы или контента, а также анализа нашего трафика. Нажимая «Принять все», вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.