고출력 LED 증기 챔버의 작동 원리를 정말로 알고 있습니까?
증기 챔버는 일반적으로 구리로 만들어진 내벽에 미세 구조가 있는 진공 챔버입니다. 열원에서 증발 영역으로 열이 전달되면 캐비티의 냉각 액체가 저진공 환경에서 가열된 후 증발하기 시작합니다. 이 때 열에너지를 흡수하여 빠르게 팽창하며 기체상의 냉각매체는 캐비티내 전체를 빠르게 채운다. 응축 현상을 통해 증발 중에 축적 된 열이 방출되고 응축 된 냉각 액체는 미세 구조의 모세관 채널을 통해 증발 열원으로 돌아가고이 작업은 캐비티에서 반복됩니다.

증기 챔버는 일반적으로 소량이 필요하거나 열을 빠르게 발산해야 하는 전자 제품에 사용됩니다. 현재는 주로 서버 및 고급 그래픽 카드 장치와 같은 제품에 사용됩니다. 히트 파이프 냉각 방식의 강력한 경쟁자입니다. 증기실은 겉보기에 평평한 판 모양으로 위아래가 서로 단단히 덮혀 있습니다.
내부에 구리 기둥 지지대가 있습니다. 증기 챔버의 상부 및 하부 구리 시트는 무산소 구리, 일반적으로 작동 유체로 순수한 물로 만들어지며 모세관 구조는 구리 분말 소결 또는 구리 메쉬의 공정으로 만들어집니다. 균일 온도 플레이트가 평평한 특성을 유지하는 한 외부 모양의 모양은 방열 모듈 환경의 적용에 따라 달라지며 사용 시 배치 각도에 제한이 없습니다. 실제 적용에서 플레이트의 임의의 두 지점에서 측정된 온도 차이는 10°C 미만일 수 있으며 이는 열원에 대한 히트 파이프의 열전도 효과보다 더 균일합니다. 공통 온도 균등화 플레이트의 열 저항 0.25℃/W이며, 0℃~150℃에 적용됩니다.
응고의 네 가지 주요 단계. 증기 챔버는 미세 구조로 가득 찬 용기에 순수한 물을 부어 형성된 2상 유체 장치입니다. 열은 외부의 고온 영역에서 열 전도를 통해 판으로 들어가고 점 열원 주변의 물은 빠르게 열을 흡수하고 증기로 기화하여 많은 열 에너지를 빼앗습니다. 수증기의 잠열을 재사용하여 판의 증기가 고압 영역에서 저압 영역(즉, 저온 영역)으로 확산될 때 증기가 더 낮은 온도의 내벽에 닿을 때 수증기는 빠르게 응결됩니다. 액체 및 방출 열 에너지. 응축된 물은 미세구조의 모세관 작용에 의해 열원으로 다시 흐르고 열 전달 주기가 완료되어 물과 증기가 공존하는 2상 순환 시스템을 형성합니다. 균일한 온도판에서 물의 기화는 계속되고 캐비티의 압력은 온도가 변화함에 따라 균형을 유지합니다. 물은 낮은 온도에서 작동할 때 열전도율 값이 낮지만 온도에 따라 물의 점도가 변하기 때문에 5°C 또는 10°C에서도 작동할 수 있습니다. 액체 반환은 모세관 힘에 의해 영향을 받기 때문에 증기 챔버는 중력의 영향을 덜 받고 응용 시스템 설계 공간은 모든 각도에서 사용할 수 있습니다. 온도 이퀄라이징 플레이트에는 전원 공급 장치나 움직이는 부품이 필요하지 않습니다. 완전히 밀봉된 수동 장치입니다.






