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VC 라디에이터는 왜 유명할까요?

2022-06-14

우리 모두가 알고 있듯이 기존의 라디에이터는 단순한 구조로 히트파이프와 핀칩, 접점 바닥면만 구리와 알루미늄으로 되어 있고 심지어 히트싱크까지도 핀칩의 베이스에 불과하고 평면이 제작되어 있습니다. 가장 간단한 알루미늄 압출 공정이지만 널리 사용됩니다. 그러나 모든 곳에서 전자 제품이 번성함에 따라 기존 라디에이터는 분명히 발전된 속도를 따라잡을 수 없으므로 크기를 변경하지 않고 유지하는 조건에서 방열 성능을 높여야 하며 VC 흡수 플레이트 라디에이터가 필요합니다. 진화하여 탄생했습니다.

 

심부온도 균등판의 원리

기존의 균열판은 대부분 용접을 용이하게 하기 위해 구리 기판을 사용하고 있으며, 제조 방법에는 소결 구조가 포함되어 있습니다. 소결구조에서는 일반적으로 구리껍질의 표면이며, 그 표면에는 건조분말의 미세기공이 형성되어 응축과 환류가 느려진다. 그러나 내부의 분말 온도가 높아 시간이 많이 걸리고 힘들며 전체 단일체를 형성하기가 어렵습니다. 소결 밀도 효과의 일관성을 보장할 수 없으므로 성능 차이가 발생하고 증기 챔버의 안정성이 저하됩니다. 따라서 어떻게 고온 소결을 사용하지 않고 에너지 소비와 비용을 줄이며 증기 챔버의 성능을 보다 안정적으로 만들 수 있는지가 이 분야에서 시급한 문제가 되었습니다.

온도 균등화 플레이트 기술은 원칙적으로 히트 파이프와 유사하지만 전도 모드가 다릅니다. 히트파이프는 1차원 선형 열전도 방식인 반면, 진공 챔버 증기 챔버의 열은 2차원 표면에서 전도되므로 효율이 더 높습니다. 구체적으로, 진공챔버 바닥의 액체는 칩의 열을 흡수하여 증발하여 진공챔버로 확산되고, 그 열을 방열판으로 전도한 후 액체로 응축된 후 바닥으로 돌아오게 됩니다. 냉장고 에어컨의 증발, 응축 과정과 유사하게 진공실 내를 빠르게 순환시켜 더 높은 방열 효율을 달성합니다. 온도 균등화 플레이트는 전자 장비의 방열 분야에서 널리 사용되었습니다. 열판은 잠열을 흡수하고 방출하여 효과적인 열 전달 목적을 달성하기 위해 작동 매체의 상 변화 과정을 사용합니다. 또한 고온의 "핫스팟"으로 열을 효과적으로 방출하고 이를 비교적 균일한 온도 장으로 평탄화할 수 있습니다. 더 작고, 더 얇고, 더 큰 열 전달 온도 균등화 플레이트를 만드는 방법은 전자 장비 방열 분야에서 매우 중요합니다.

 

크기 - 이론상 제한은 없지만 전자 장비 냉각에 사용되는 VC는 X 및 Y 방향으로 300~400mm를 초과하는 경우가 거의 없습니다. 모세관 구조와 소산된 힘의 함수입니다. 소결 금속 코어는 가장 일반적인 유형으로 VC 두께는 2.5~4.0mm이고 최소 초박형 VC는 0.3~1.0mm입니다.

 

강력한 VC의 이상적인 적용은 열원의 전력 밀도가 20W/cm 2 이상이지만 실제로 많은 장치가 300W/cm2를 초과한다는 것입니다.

 

보호 - 히트 파이프 및 VC에 가장 일반적으로 사용되는 표면 마감은 니켈 도금으로 부식 방지 및 미적 효과가 있습니다.

 

작동 온도 - VC는 여러 번의 동결/해동 주기를 견딜 수 있지만 일반적인 작동 온도 범위는 1~100℃입니다.

 

압력 - VC는 일반적으로 변형되기 전에 60psi의 압력을 견디도록 설계되었습니다. 그러나 최대 90psi까지 가능합니다.

 

제품 쇼케이스:

구조

버클 핀 + 증기 챔버

냉각 전력 범위

20-300W

제품 기능

팬을 설치할 필요가 없으며 제품이 차지하는 면적이 작고 방열 효과가 좋고 안정적이며 수명이 길다.

주변 온도

10~100℃ 사이

제품 적용

이제 고전력 CPU, GPU, 고속 디스크 및 기타 액세서리에 사용되는 증기 챔버

VC 라디에이터는 최소 점유 면적의 장점을 가지고 있어 고출력 라디에이터가 반드시 히트파이프를 채택해야 한다는 생각을 깨고 향후 제품의 소형화 구조를 위한 기반을 마련합니다.

 

Yuanyang Thermal Energy는 모든 전자 및 산업 기업이 상호 협력과 상호 논의의 정신으로 최신 방열 솔루션을 함께 논의하여 방열 기술 개발을 더 높은 수준으로 촉진하고 어려운 문제를 해결하는 것을 환영합니다. 고온으로 인한 문제, 전력의 증가로 인해 발생하는 문제는 산업화의 진행으로 인해 제품의 사용 및 성능에 영향을 미치게 됩니다.