Принцип на работа на радиатора с парна камера
Парната камера обикновено е плоска на външен вид, със затворена кухина вътре и работна среда вътре. Според различната употреба може да има капилярна структура или да няма капилярна структура вътре. В зависимост от средата, в която се използва парната камера, вътрешната работна среда ще бъде различна. Накисващата плоча дифузира топлината по двуизмерната равнина, която има по-добър капацитет на разширение и разсейване на топлината от топлопроводимата тръба, която разпръсква топлината по едномерната посока, може да направи разпределението на температурата по-равномерно и може да носи по-голяма топлинна мощност.

Основната функция на парната камера е да провежда топлина, така че топлината да се разпространява бързо и да има тенденция да бъде равномерна в устройството, което се нарича плоча за накисване. Когато устройството пренася голямо количество топлина, температурната разлика също е много малка, което е почти изотермично, така че се нарича плоча за изравняване на температурата. Парната камера разпространява топлината по протежение на двуизмерната равнина, която има по-добро разширение и топлина капацитет на разсейване от топлопроводимата тръба, която дифузира топлината в едномерната посока, може да направи разпределението на температурата по-равномерно и може да носи по-голяма топлинна мощност.
По отношение на материалите, често използваните парни камери са: медна парна камера, титанпарна камера, алуминийпарна камера, неръждаема стоманапарна камераи т.н

В структурно отношение може да се раздели на: капилярна структура и без капилярна структура. Парната камера с капилярна структура може да бъде разделена на синтерована капилярна парна камера, набразденапарна камера, плетена мрежапарна камера, фибрипарна камераи така нататък. Некапилярна структурапарна камерамогат да бъдат разделени на гравитационно подпомаганипарна камера, осцилиращпарна камераи така нататък.
Принципът на работа на парната камера с различни структури също е различен. За най-често използванитепарна камерас капилярна структура, капилярната структура обикновено е разположена на вътрешната повърхност на кухината. Работната течност, напълнена в камерата, се заключва в капилярната структура под действието на капилярна сила. Кухина без капилярна структура се нарича парна кухина. Когато топлината се предава от черупката към вътрешната капилярна структура на зоната на изпаряване, работната течност в капилярната структура започва да се изпарява след нагряване в среда с нисък вакуум, абсорбира топлинна енергия и се разширява бързо. Работната среда на парната фаза бързо запълва цялата кухина. Когато работната среда на парната фаза влезе в контакт с относително студена зона, тя отново ще кондензира в течност и ще освободи топлината, абсорбирана по време на изпарението. Кондензираната работна течност ще се върне към мястото на изпаряване през тръбата, образувана от капилярната структура, и отново ще абсорбира топлина за изпаряване.

Парна камера с различни структури и процеси има различни приложения:
1. За електронни чипове обикновено се използват медни парни камери с по-добра топлопроводимост.
2. Авиационната индустрия обикновено избира по-лека алуминиева или титанова парна камера поради изискванията за тегло.
3. Като се има предвид цената, високомощният IGBT обикновено избира алуминиев радиатор с парна камера или алуминиев радиатор с малка медна камера.
4. LED осветлението използва алуминиева парна камера или колона за накисване за съобразяване на разходите.
5. За приложения с по-ниска температура обикновено се избира парна камера от алуминий или неръждаема стомана за топлопроводимост или якост.
6. За приложения с по-висока температура обикновено се избира парна камера от мед или неръждаема стомана за термичнапроводимост или сила.






