VC uniforme temperatuurplaat radiator ontwerpgids
1. VC-radiator is beter dan warmtepijp of metalen substraatradiator;
Hoewel VC kan worden beschouwd als een platte warmtepijp, heeft het toch enkele kernvoordelen. Het heeft een beter temperatuurvereffeningseffect dan metalen of warmtepijpen. Kan de oppervlaktetemperatuur uniformer maken (hete plekken verminderen). Ten tweede kan het gebruik van VC-koellichamen direct contact tussen de warmtebron en het apparaat mogelijk maken, waardoor de thermische weerstand wordt verminderd; terwijl de warmtepijp meestal in de ondergrond moet worden ingebed.
2. Gebruik VC om de temperatuur gelijk te maken in plaats van warmte over te dragen als een warmtepijp Heatpipes zijn ideaal om de warmtebron aan te sluiten op de distale vinnen, vooral voor relatief kronkelige paden. Zelfs als het pad recht is, worden heatpipes gebruikt in plaats van VC voor warmteoverdracht op afstand. Dit is het belangrijkste verschil tussen heatpipes en VC's. De focus van heatpipes is het overbrengen van warmte.
3. Gebruik VC wanneer het Thermal Budget krap is. De maximale omgevingstemperatuur van het product minus de maximale temperatuur van de matrijs wordt Thermal Budget genoemd. Voor veel buitentoepassingen is deze waarde hoger dan 40°C.
4. Het VC-oppervlak moet minstens 10 keer het oppervlak van de warmtebron zijn. Net als bij heatpipes neemt de thermische geleidbaarheid van VC toe met de lengte. Dit betekent dat de VC met dezelfde grootte als de warmtebron bijna geen voordeel heeft ten opzichte van het koperen substraat. Een vuistregel is dat het oppervlak van VC gelijk aan of groter dan tien keer het oppervlak van de warmtebron moet zijn. In het geval van een groot Thermal Budget of een groot luchtvolume hoeft dit geen probleem te zijn. Over het algemeen moet het basisbodemoppervlak echter veel groter zijn dan de warmtebron.
5. Kies VC-vorm volgens toepassingsvereisten Iedereen moet bekend zijn met de traditionele VC, die is gemaakt van twee gestempelde metalen (tweedelig ontwerp). Dit ontwerp kan in elke gewenste vorm worden gemaakt.
6. Andere overwegingen
Grootte: in theorie is er geen limiet, maar VC die wordt gebruikt voor het koelen van elektronische apparatuur overschrijdt zelden 300-400 mm in de X- en Y-richtingen. Dikte is een functie van capillaire structuur en vermogensdissipatie. Gesinterde metalen kern is het meest voorkomende type en de dikte van VC ligt tussen 2,5-4,0 mm.
Vermogensdichtheid-De ideale toepassing van VC is dat de vermogensdichtheid van de warmtebron groter is dan 20 W/cm 2, maar in werkelijkheid overschrijden veel apparaten 300 W/cm 2.
Bescherming - De meest gebruikte coating voor heatpipes en VC is vernikkelen, wat corrosiewerende en esthetische effecten heeft.
Bedrijfstemperatuur-Hoewel VC's meerdere vries-/dooicycli kunnen weerstaan, ligt hun typische bedrijfstemperatuurbereik tussen 1-100 ℃.
Druk-VC is meestal ontworpen om een druk van 60 psi te weerstaan alvorens te vervormen. Het kan echter oplopen tot 90 psi.







