Hvilken kjøleteknologi bruker en mobiltelefon vanligvis

I de siste årene, med den stabile utviklingen av intelligent teknologi, har intelligent produksjon blitt fokus for mange produkt-FoU. fremme intelligent produksjonsteknologi kan effektivt forbedre arbeidseffektiviteten til produktene og redusere driftskostnadene. Derfor, når det gjelder mobiltelefonens kjøleribbe, kan vi finne noen gjennombruddspunkter for oppgradering, for eksempel å bruke spesifikke enheter for å realisere intelligent temperaturkontroll. Etter at smarttelefoner går inn i 5g-æraen, med den økende bruksfrekvensen av mobiltelefoner, vil tilbehøret deres bære større brukspress. Derfor bør vi prøve vårt beste for å eliminere påvirkningen fra eksterne faktorer for å forlenge levetiden til mobiltelefoner.

cell phone cpu cooling

For tiden bruker mange smarttelefoner et stort grafittkjøleark for å hjelpe til med å behandle sjetonger og annen varme som genereres for å spre varme. Fordi det er mange små korn i grafitt, vil de etter å ha dekket dem på kretskortet fordele varmen som sendes ut i hele kroppen, og dermed redusere varmeutviklingen. Tilsvarende vil de fleste mobiltelefoner som bruker denne teknologien designe et lag av termisk ledende metallplate inne i skallet, som vil overføre varmen som genereres av den termisk ledende grafitten direkte til metallhjørnene på telefonen gjennom metallplaten, med god varmeavledning. . Ledningsevnen til metaller oppnår effekten av varmespredning.

cell phone graphite sheet cooling

I tillegg vil noen mobiltelefoner bruke termisk ledende gel for å belegge mobiltelefonens CPU for å hjelpe til med varmeavledning. Den termisk ledende gelen har et lignende varmeavledningsprinsipp som det for termisk ledende grafitt, som reduserer varmeutviklingen ved å bruke termisk ledende materialer på relatert utstyr. På grunn av sin utmerkede termiske ledningsevne, høye temperaturbestandighet og isolasjonsegenskaper til termisk ledende lim, har det blitt et ideelt varmeavledningsmateriale.

cell phone grease cooling

De siste årene har fremvoksende "spilltelefoner" og "esporttelefoner" brukt denne teknologien. Det er et hult rør innebygd i telefonen, og det er fylt med varmeavledningshjelpevæske med god varmeledningsevne. Når komponenten varmes opp, vil hjelpevæsken for varmeavledning i rørledningen fordampe. Ettersom fordampningen fortsetter, strømmer damp mot kondensasjonsdelen av varmerøret under en liten trykkforskjell. Damp frigjør varme i kondensasjonsseksjonen og kondenserer deretter til en væske, som strømmer tilbake til fordampningsseksjonen langs det porøse materialet gjennom kapillærkrefter. Gjenta denne syklusen for å oppnå varmeoverføring.

cell phone heatpipe

Etter varmerørskjøling har dampkammerteknologi blitt mye brukt i mellomstore og avanserte mobiltelefoner. Dens største fordel er tynn, fordi mobiltelefoner har høyere og høyere krav til intern plass. For øyeblikket har 0.3 mm ultratynn VC blitt brukt på mobiltelefoner og har nådd et stabilt prosessnivå for masseproduksjon. Sammenlignet med legging av kobbernett eller kobberpulver sintret kapillærkjernestruktur, er en 0.3 mm ultratynn dampkammer utviklet ved å bruke den integrerte kapillærkjerneprosessen med presisjonsetsing, som reduserer den totale tykkelsen med ca. 50um, som ikke forenkler bare prosessen, men reduserer også kostnadene, noe som gjør det mulig for VC-soaking-platen å gå inn i 5g medium og low-end mobiltelefoner.

5G cellphone thermal design

Uansett hva slags termisk materiale og termisk kjølemetode som brukes, er formålet å redusere arbeidstemperaturen til utstyret og forbedre stabiliteten. For å forbedre varmespredningsproblemet, må både maskinvare og programvare forbedres for å produsere synergi.

 

Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel