Strukturen og arbeidsprinsippet til 3DVC
Et varmerør er et endimensjonalt varmeledende element som leder varme fra den ene enden av røret til den andre. VC (varmeplate) er et todimensjonalt varmeledende element som leder varme fra et punkt til en overflate. 3D-VC, som navnet antyder, tillater ikke bare termisk ledning i X- og Y-planretningene, men legger også til en endimensjonal termisk ledning i Z-retningen. Prinsippet er som et todimensjonalt VC+et endimensjonalt varmerør. Kjernetrekket til 3DVC er at det indre hulrommet er ledende i alle retninger, og kapillærstrukturene i alle retninger er også koblet sammen. Han har en grunnleggende forskjell fra å sveise varmerør på en konvensjonell temperaturutjevningsplate.

Produksjonsprosessen til 3DVC er ganske kompleks, tilsvarer å lage varmerør og VC, og deretter sveise de to sammen, med det indre hulrommet som leder og sikrer forsegling. På grunn av den høye størrelsen på produktet i Y-retningen er sveisekapasiteten svært lav og prisen er dyr. Den nåværende mainstream-metoden er å bruke loddepasta til å sveise varmerøret og VC-toppdekselet, deretter sintre kapillærstrukturen, legge til støttestruktur og sveise topp- og bunndekslene. Den påfølgende prosessen er den samme som konvensjonell VC.

Det er også mulig å bruke et integrert øvre deksel (ved smiing eller andre metoder for å få Y-retningen varmerørskall og VC øvre dekselskall integrert i form). Denne prosessen har også betydelige begrensninger og høye investeringskostnader, og har ikke blitt tatt i bruk mye. Vanskeligheten med å lage 3DVC ligger i flere tilkoblingsposisjoner og høye forseglingskrav; Kapillærstrukturen bør kobles sammen for å sikre jevne flytende reflukskanaler. Å introdusere en sugekjerne kan til en viss grad øke effekten av flytende refluks.

Selve dampkammeret er et element med hurtig varmeledningsevne; Før genereringen av 3DVC var hovedmetoden å bruke overopphetingsrør for raskt å overføre varme fra BASE til hver kjøleplate. Det er fortsatt termisk kontaktmotstand mellom BASE og varmerøret, samt den termiske motstanden til selve kobbermaterialet. Uten å introdusere eksterne bevegelige komponenter for å forbedre varmespredningen, bruker 3D VC prinsippet om faseendringsvarmeoverføring gjennom termisk diffusjon i en tredimensjonal struktur for direkte og effektivt å overføre varme fra brikken til ytterst på tannen for varmespredning. Den har fordelene med effektiv varmespredning, jevn temperaturfordeling og reduserte hotspots, som kan møte flaskehalskravene til varmespredning av høyeffektenheter og jevn temperatur i områder med høy varmeflukstetthet.






