Vapor Chamber-technologie
De warmtepijp is een eendimensionale lineaire warmtegeleiding, terwijl de warmte in de dampkamer op een tweedimensionaal oppervlak wordt geleid, waardoor het rendement hoger is. In het bijzonder, na het absorberen van de warmte van de chip, verdampt de vloeistof op de bodem van de dampkamer en diffundeert naar de vacuümholte, geeft de warmte door aan de warmteafvoervinnen, condenseert vervolgens in vloeistof en keert terug naar de bodem. Het verdampings- en condensatieproces vergelijkbaar met dat van koelkasten en airconditioners circuleert snel in de vacuümkamer, waardoor een vrij hoge warmteafvoerefficiëntie wordt gerealiseerd.

Werkproces:
1.De basis van de dampkamer wordt verwarmd en de warmtebron verwarmt de microverdamper met kopergaas - warmteabsorptie.
2.De vloeistof (gezuiverd water) wordt verwarmd in de vacuümomgeving met ultralage druk en verdampt snel in hete lucht - warmteabsorptie.
3. Vacuümkamer is vacuümontwerp en hete lucht stroomt sneller in de micro-omgeving van kopergaas - warmtegeleiding.
4.De hete lucht stijgt bij verwarming, verdrijft warmte wanneer deze het koude gebied op het bovenste deel van de stralingsplaat bereikt en condenseert opnieuw in vloeistof - warmteafvoer.
5. De gecondenseerde vloeistof stroomt terug naar de verdampingsbron aan de onderkant van de dampkamer door de capillaire buis met koperen microstructuur, deze refluxcyclus zal zich herhalen tijdens het gebruik van het applicatieapparaat.

We' zien nu dat steeds meer klanten een dampkamerontwerp gebruiken in de nieuwe thermische oplossing, zoals een ultradun prestatienotitieboek, XBOX, smartphone, medische precisieapparatuur, enz. Dampkamergootsteen kan hogere thermische geleidende prestaties opleveren dan de heatpipe-assemblage in een beperkte ruimte, maar de kosten zullen ook hoger zijn. Met de ontwikkeling van de thermische industrie en de verbetering van de productie. Dampkamer zal steeds populairder worden in thermisch ontwerp.






