Toepassing van vloeistofkoelingstechnologie in draadloos oplaadapparaat
Met de popularisering en het gebruik van meer hightech elektronische producten, neemt het gebruik van draadloze oplaadapparatuur ook snel toe, wat leidt tot hogere eisen aan de warmteafvoerprestaties van draadloze oplaadapparatuur. Draadloze vloeistofkoeling heeft een zeer significant effect bij het omgaan met het warmtedissipatieprobleem van hoge warmteflux, wat niet alleen het warmtedissipatiesysteem miniaturiseert, maar ook de vorm en structuur vereenvoudigt en de trillingen en het geluid elimineert die worden veroorzaakt door motorwerking en geforceerde lucht koeling. Daarom is vloeistofkoeling de meest gebruikte koelmethode voor het opladen van apparatuur en elektronische apparaten met een hoge vermogensdichtheid en een hoge gebruiksfrequentie, en het is momenteel een onderzoekshotspot.
Het thermische beheer van het laadapparaat is altijd een van de belangrijkste toepassingen van moderne warmteoverdrachtstechnologie geweest. De praktijk heeft aangetoond dat de efficiëntie en betrouwbaarheid van elektronische apparaten en circuits omgekeerd evenredig zijn met hun temperatuur. Om de betrouwbaarheid en levensduur van het oplaadapparaat te garanderen, moet u de beste prestaties optimaal benutten, de warmteafvoer van het oplaadapparaat redelijk ontwerpen, het technische probleem van warmteafvoer met hoge dichtheid oplossen en effectieve warmteafvoermethoden toepassen de technische problemen die momenteel moeten worden opgelost.

1. Classificatie en concept van vloeistofkoelingstechnologie:
Volgens de contactmodus kan de warmteafvoertechnologie van het draadloze oplaadapparaat worden onderverdeeld in drie richtingen: directe koeling, indirecte koeling en systeemkoeling. Voor de meeste oplaadapparaten mag het koelmedium niet in direct contact staan, en velen gebruiken de vorm van indirecte koeling. De bestaande indirecte koeltechnologieën hebben echter enkele nadelen. De luchtgekoelde warmteafvoermethode met een eenvoudige structuur, lage kosten en volwassen technologie heeft bijvoorbeeld het nadeel van een kleine gaswarmtecapaciteit. De luchtgekoelde radiator die alleen vertrouwt op warmtegeleiding en convectie heeft bijna de warmteafvoerlimiet bereikt (< 100w="" cm2),="" en="" de="" snelle="" ventilator="" produceert="" meer="">
Vloeistofkoelingstechnologie verwijst naar de koeltechnologie waarbij het belangrijkste koelmedium vloeibaar is. Het werkproces is om de vloeistof als drager te nemen om de warmte direct of indirect uit te wisselen met de verwarmingscomponenten, en de warmte wordt afgevoerd door het verdampings- of stroomproces om de temperatuur van de verwarmingscomponenten te verlagen.
2. Koelmodus van vloeistofkoelingstechnologie:
Vloeistofkoelingstechnologie maakt meestal gebruik van directe koeling en indirecte koeling. Directe koeling is verder onderverdeeld in directe immersie vloeistofkoeling, vloeistofstraalkoeling en microspray koeling. De drie worden uitgevoerd door contact tussen vloeibare en elektronische apparaten en vervolgens warmtegeleiding.
Directe onderdompeling van vloeistofkoeling is gebaseerd op natuurlijke convectiekoeling, die warmte overdraagt nadat het koelmiddel in direct contact komt met het koude oppervlak van de behuizing.
Het principe van vloeistofstraalkoeling en microspraykoeling is om een dunne film op het oppervlak van hoge temperatuur te vormen en het effect van thermische controle te bereiken door de vloeistof af te koelen of af te koelen door warmteverdamping. Indirecte koeling houdt in dat de koelvloeistof niet in direct contact komt met de apparatuur en elektronische apparaten. Veel apparatuur of werkvloeistoffen voor het koelen van elektronische apparaten kunnen er niet direct mee in contact komen en de vorm van indirecte koeling moet worden aangenomen. De bestaande indirecte koeltechnologieën hebben echter enkele nadelen, zoals strenge verwerkingseisen en moeilijk te realiseren.
3. Onderzoeksrichting van vloeistofkoelingstechnologie:
Microchannel vloeistofkoelingstechnologie
Technologie voor warmteafvoer van vloeibaar metaal
Poreuze media verbeterde technologie voor warmteoverdracht
4. Samenvatting:
Draadloze oplaadapparatuur ontwikkelt zich snel in de richting van hoog stroomverbruik, klein volume, hoge dichtheid en hoge gebruiksfrequentie. Het is dringend nodig om het warmtedissipatieprobleem van het oplaadapparaat op te lossen en de gebruiksefficiëntie te verbeteren. Vloeistofkoelingstechnologie speelt een onvervangbare rol bij het oplossen van thermische controle. Er wordt aangenomen dat het gebruiksperspectief van vloeistofkoelingstechnologie zeer breed zal zijn.
Sinda Thermal heeft jarenlange ervaring in verschillende oplossingen voor vloeistofkoeling, we hebben many succesvolle thermische oplossingen voor de klant. Bovendien kunnen we verschillende koellichamen en koelers leveren, waaronder aluminium geëxtrudeerde koellichamen, hoogwaardige koellichamen, koperen koellichamen, koelvin met geschaafde vin en heatsinks die op grote schaal worden gebruikt in veel toepassingsgebieden. neem contact met ons op als u vragen heeft over thermische oplossingen.
website:www.sindathermal.com
contact:castio_ou@sindathermal.com
Wechatten: +8618813908426






