ヒートパイプヒートシンク は、ヒートパイプ技術を使用して、多くの古いラジエーターや熱交換製品やシステムを大幅に改善して製造された新製品です。ヒートパイプラジエーターには、自然冷却と強制空冷の2種類があります。空冷式ヒートパイプヒートシンクの熱抵抗は小さくすることができ、ハイパワー電源に多く使用されています。
ヒートパイプヒートシンクの放熱原理
ヒートパイプヒートシンク 密閉されたチューブ、芯、蒸気チャネルで構成されています。液体吸収性の芯は、密封されたチューブのチューブ壁を囲み、揮発性の飽和液体に浸されています。この液体は、蒸留水、アンモニア、メタノール、アセトンなどです。アンモニア、メタノール、アセトンなどの液体で満たされたヒートパイプラジエーターは、低温でも優れた放熱能力を備えています。
ヒートパイプラジエーターが作動しているとき、その蒸発部は熱源(パワー半導体デバイスなど)から発生する熱を吸収し、液体吸収コアチューブ内の液体を沸騰させて蒸気に変えます。熱を含む蒸気は、ヒートパイプラジエーターの蒸発セクションからその冷却セクションに移動します。蒸気が冷却部に熱を伝達すると、蒸気は凝縮して液体になります。凝縮した液体は、チューブ壁の液体吸収芯の毛細管現象により蒸発部に戻り、上記のサイクルプロセスを繰り返して熱を連続的に放散します。
熱性能 ヒートパイプヒートシンク
ヒートパイプヒートシンクは、独自の放熱特性を備えた高効率放熱デバイスです。すなわち、熱伝導率が高く、蒸発部と冷却部との間の軸方向に沿った温度分布が均一で実質的に等しい。
ヒートシンクの熱抵抗は、材料の熱伝導率と体積内の有効面積によって決まります。固体のアルミニウムまたは銅のラジエーターの体積が0.006m³に達すると、その体積と面積を増やしても熱抵抗を大幅に減らすことはできません。両面放熱を備えたディスクリート半導体デバイスの場合、空冷式の全銅製または全アルミニウム製のヒートシンクの熱抵抗はわずか0.04°C/Wに達します。ヒートパイプラジエーターは0.01°C / Wに達することができます。自然対流冷却の条件下では、ヒートパイプラジエーターの性能はソリッドラジエーターの性能よりも10倍以上向上します。
ヒートパイプヒートシンク には、次の利点があります。
熱応答は速く、熱を伝達する能力は、同じサイズと重量の銅管の1000倍以上です。
小型で軽量。
高い放熱効率により、空冷を自己冷却に変更するなど、電子機器の放熱設計を簡素化できます。
外部電源は不要で、作業中の特別なメンテナンスも必要ありません。
それは非常に良好な等温特性を持ち、熱バランス後、蒸発セクションと冷却セクションの間の温度勾配は非常に小さく、これはおよそ0と見なすことができます。
安全で信頼性の高い操作、環境への汚染はありません。
ヒートパイプ ヒートシンク設計 メーカーであるパイオニアサーマルは中国をリードしています ヒートシンクソリューション サプライヤー。