Hoe koelt het 5G-basisstation af?
Het 5G-basisstation introduceert grootschalige antennetechnologie, die het volume, het gewicht en de warmteafvoer van AAU uitdaagt. Hoe je een balans tussen deze drie kunt vinden en goed werk kunt leveren in AAU-ontwerp, vereist de combinatie van een verscheidenheid aan nieuwe technologieën, nieuwe processen en nieuwe materialen.
Traditionele AAU-koeloplossing:
1. Verminder het temperatuurverschil tussen de chip en de schaal, en gebruik interfacematerialen met hoge thermische geleidbaarheid en thermische overbruggingswarmtegeleidingsblokken of warmtepijpen;
2. Verlaag de oppervlaktetemperatuur van de schaal, verhoog het schaalvolume van de apparatuur en vergroot het oppervlak;
3. De aluminium schaal is verdikt om de uniformiteit van de giettemperatuur te verbeteren.
Nieuw thermisch ontwerp van 5G AAU-koeling:
De warmte die door de verwarmingsmodule in het basisstation wordt gegenereerd, zal de temperatuur in de gesloten ruimte verhogen. Wanneer de temperatuur hetzelfde is, wordt deze naar de schaal overgebracht voor warmteafvoer via luchtconvectie. AAUcooling kan beginnen met nieuwe materialen, een nieuw structureel ontwerp en nieuwe thermische oplossingen.
1. Vloeistofkoelmodule: er bevindt zich een speciale warmteafvoervloeistof onder de warmtegeleidingsbuis die is verbonden met het koellichaam, en het kookpunt is relatief laag. Na het absorberen van warmte zal het naar boven verdampen tot gas. Na het afvoeren van de warmte wordt het weer vloeibaar gemaakt en keert het terug naar de oorspronkelijke plaats, om de efficiëntie van de warmteafvoer te verbeteren.
2. Nieuwe materialen. Naast het interne gebruik van Tim, thermische materialen en schema's, hebben de halfvaste spuitgietstukken van AAU de voordelen van een laag gewicht en goede thermische prestaties, en heeft de ketelplaat de voordelen van een hoge warmtegeleidingsefficiëntie en een hoge koelsnelheid. De warmtedissipatie-apparaten in combinatie met de halfvaste spuitgietstukken en de expansieplaat zullen naar verwachting de warmtedissipatiewaarde van het 5g-basisstation aanzienlijk verhogen.
3. Nieuw structureel ontwerp. Bovendien optimaliseert de fabrikant het volume en het gewicht van de hele machine door middel van structureel innovatieontwerp in de structuur van het AAU-koellichaam, en introduceert hij nieuwe technologie om lichtgewicht in de structuur van de hele machine te realiseren. In het traditionele ontwerp van de koelvin diffundeert de warmte in het onderste deel bijvoorbeeld naar het bovenste deel, wat resulteert in de hoge temperatuur in het bovenste deel van de koelvinstructuur, waardoor de efficiëntie van de warmtedissipatie wordt verminderd en het knelpunt voor de warmtedissipatie wordt. ZTE's unieke v-tandstructuurontwerp verbetert de warmteafvoerende luchtstroom, zodat de koude lucht langs de voorkant binnenkomt en langs beide kanten naar buiten gaat, waardoor thermische cascade wordt vermeden, en de warmteafvoer met 20 procent wordt verhoogd.
Als de thermische prestaties van de AAU niet goed genoeg zijn, zal dit leiden tot een toename van het energieverbruik van apparatuur, wat niet alleen een ernstige uitdaging is voor operators, maar ook een belangrijk obstakel voor ons om de 5G-constructie te bevorderen. Als het probleem van de warmteafvoer niet effectief kan worden opgelost, zal dit tot op zekere hoogte de landingsbevordering en de langetermijnontwikkeling van 5G beïnvloeden.