Прилагане на технология за охлаждане на течности в безжично устройство за зареждане

С популярността и използването на по-високотехнологични електронни продукти, използването на безжично оборудване за зареждане също се увеличава бързо, което води до по-високи изисквания за работата на разсейване на топлината на безжичното оборудване за зареждане. Безжичното течно охлаждане има много значим ефект при справянето с проблема с разсейването на топлината на високия топлинен поток, който не само миниатюризира системата за разсейване на топлината, но също така опростява формата и структурата й, и елиминира вибрациите и шума, причинени от работата на мотора и принудителното въздушно охлаждане. Затова охлаждането на течността е най-често използваният метод за охлаждане за оборудване за зареждане и електронни устройства с висока плътност на мощността и висока честота на използване, като понастоящем той е изследователска гореща точка.

Термичното управление на зареждащо устройство винаги е било едно от основните приложения на съвременната технология за пренос на топлина. Практиката доказа, че ефективността и надеждността на електронните устройства и вериги са обратно пропорционални на тяхната температура. За да се гарантира надеждността и експлоатационният срок на устройството за зареждане, да се даде пълна игра на най-добрите му показатели, разумно да се проектира разсейването на топлината на устройството за зареждане, да се реши техническият проблем с разсейването на топлината с висока плътност и да се приемат ефективни методи за разсейване на топлината са техническите проблеми, които трябва да бъдат решени понастоящем.

wireless cooling

1. Класификация и концепция на технологията за течно охлаждане:

       Според контактния режим технологията за разсейване на топлината на безжичното устройство за зареждане може да бъде разделена на три посоки: директно охлаждане, непряко охлаждане и охлаждане на системата. За повечето устройства за зареждане средата за охлаждане не може да бъде в пряк контакт и мнозина използват формата на непряко охлаждане. Съществуващите технологии за непряко охлаждане обаче имат някои недостатъци. Например, методът на разсейване на топлината с въздушно охлаждане с проста структура, ниска цена и зряла технология има недостатъка на малкия капацитет на газова топлинна енергия. Радиаторът с въздушно охлаждане, разчитащ само на топлопроводимост и конвекция, почти е достигнал границата на разсейване на топлината (< 100w="" cm2),="" and="" the="" high-speed="" fan="" produces="" more="">

Технологията за охлаждане на течности се отнася до технологията за охлаждане, в която основната охлаждаща среда е течна. Работният процес е да се вземе течността като носител, за да се обменя топлината директно или косвено с нагревателните компоненти, а топлината се отнема чрез процеса на изпаряване или поток, за да се намали температурата на нагревателните компоненти.

2. Режим на охлаждане на технологията за течно охлаждане:

     Технологията за течно охлаждане обикновено приема директно охлаждане и непряко охлаждане. Директното охлаждане допълнително се разделя на директно потапяне течно охлаждане, охлаждане с течна струя и охлаждане с микро спрей. Трите се извършват чрез контакт между течни и електронни устройства и след това топлопроводимост.

Директното потапяне течност охлаждане разчита на естествено конвекция охлаждане, което прехвърля топлина след охлаждащата течност е в пряк контакт със студената повърхност на корпуса.

Принципът на охлаждане с течна струя и охлаждане с микро спрей е да се образува тънък филм на повърхността на висока температура, и да се постигне ефектът от термичния контрол чрез охлаждане на течността или охлаждане чрез изпаряване на топлината. Непряко охлаждане означава, че охлаждащата течност не е в пряк контакт с оборудването и електронните устройства. Много оборудване или електронно устройство охлаждане работни течности не могат да бъдат в пряк контакт с него, и формата на непряко охлаждане трябва да се приеме. Съществуващите непреки охлаждащи технологии обаче имат някои недостатъци, като строги изисквания за обработка и трудни за реализиране.


3. Изследователска посока на технологията за охлаждане на течности:

Микроканелна технология за охлаждане на течности

Технология за разсейване на топлината от течен метал

Пореста медия подобрена технология за пренос на топлина


4. Резюме:

Безжичното оборудване за зареждане се развива бързо по посока на висока консумация на енергия, малък обем, висока плътност и висока честота на използване. Спешно е да се реши проблема с разсейването на топлината на зареждащо устройство и да се подобри ефективността на използване. Технологията за течно охлаждане играе незаменима роля при решаването на термичния контрол. Смята се, че перспективата за използване на технологията за течно охлаждане ще бъде много широка.


Sinda Thermal има дългогодишен опит в различни течни охлаждащи разтвори, осигурихме maNY успешни термични решения на клиента . Освен това , можем да осигурим сортове топлинни мивки и охладители, които инклузиращ алуминиев екструдиран топлинен потник, висока производителност heatsink, медна топлинна мивка, прескочена перка heatsink, и топлинна тръба топлопотъва широко използвани в много приложения полета. моля свържете се с нас, ако имате въпроси относно термично решение.


уебсайт:www.sindathermal.com

contact:castio_ou@sindathermal.com

Wechat: +8618813908426






Може да харесаш също

Изпрати запитване