熱管散熱器是一種高效率的散熱器件,它具有獨特的散熱特性。即它具有高的導熱率,它的蒸發段和冷卻段之間溫度沿軸向的分布是均勻和基本相等的。散熱器的熱阻是由材料的導熱性和體積內的有效面積決定的。實體鋁或銅散熱器在體積達到0.006m3時,再加大其體積和面積也不能明顯減小熱阻了。對于雙面散熱的分立半導體器件,風冷的全銅或全鋁散熱器的熱阻只能達到0.04℃/W。而熱管散熱器可達到0.01℃/W。在自然對流冷卻條件下,熱管散熱器比實體散熱器的性能可提高十倍以上。熱管散熱器運行時,其蒸發段吸收熱源(功率半導體器件等) 產生的熱量,使其吸液芯管中的液體沸騰化成蒸汽。帶有熱量的蒸汽就從熱管散熱器的蒸發段向其冷卻段移動,當蒸汽把熱量傳給冷卻段后,蒸汽就冷凝成液體。冷凝的液體便通過管壁上吸液芯的毛細管作用返回到蒸發段,如此重復上述循環過程不斷地散熱。熱管散熱器轉移熱量的能力比相同尺寸和重量的銅管要大1000多倍。江蘇熱管散熱器價格
熱管散熱是一種利用相變過程中要吸收/散發熱量的性質來進行冷卻的技術,率先由IBM起初引入筆記本中。熱管的出現已經有數十年的歷史,而在計算機散熱領域被普遍采用還是近些年的事,但發展迅猛。小到CPU散熱器、顯卡/主板散熱器,大到機箱,我們都可以看到熱管的身影。熱管的工作原理很簡單,熱管分為蒸發受熱端和冷凝端兩部分。當受熱端開始受熱的時候,管壁周圍的液體就會瞬間汽化,產生蒸氣,此時這部分的壓力就會變大,蒸氣流在壓力的牽引下向冷凝端流動。蒸氣流到達冷凝端后冷凝成液體,同時也放出大量的熱量,然后借助毛細力和重力回到蒸發受熱端完成一次循環。山西熱管散熱器定制熱管散熱器常用的熱管由三部分組成:主體為一根封閉的金屬管,內部有少量工作介質和毛細結構。
液態冷卻將導熱系數較之氣體冷卻可明顯提高。對于功率密度大的電力電子裝置而言,液體冷卻是很好的選擇。液體冷卻系統利用循環泵來保證冷卻液在熱源和冷源之間循環,以交換熱量。水冷式散熱器水冷式散熱器的散熱效率極高,等于空氣自然冷卻換熱系數的100-300倍。以水冷式散熱器代替風冷式散熱器,可大幅度提高器件的容量。由于普通水的絕緣性較差,水中存在的雜質離子會在高電壓下導致電腐蝕和漏電現象,只有在低電壓,才可以采用普通水冷卻。為使上述水冷系統進人高壓大功率電力電子領域,必須解決冷卻水的純度和長期運行時系統的可靠性及腐蝕兩大問題,且水冷卻方式需要有水循環與處理設備,設備復雜。
熱管散熱器:利用熱管技術能對許多老式散熱器或換熱產品和系統作重大的改進而產生出的新產品。熱管散熱器就是這一方面的一個很好的典型。散熱器的熱阻是由材料的導熱性和體積內的有效面積決定的。實體鋁或銅散熱器在體積達到0.006m3時,再加大其體積和面積也不能明顯減小熱阻了。對于雙面散熱的分立半導體器件,風冷的全銅或全鋁散熱器的熱阻只能達到0.04℃/W。而熱管散熱器可達到0.01℃/W。在自然對流冷卻條件下,熱管散熱器比實體散熱器的性能可提高十倍以上。熱管散熱器是一種高效率的散熱器件,它具有獨特的散熱特性。
熱管散熱器的管芯與工質是組成熱管的較重要的兩個部分。管芯一方面把工質液體分布到整個蒸發段和冷凝段,另一方面提供冷凝液回流的方式和動力。傳統的熱管研究常常根據熱虹吸管的原理研究重力熱管,而沒有什么特殊的管芯,只是對管的內部進行一些清洗或是氧化處理。熱管中工質的選用要考慮到蒸汽運行的溫度范圍,以及工質與管芯和管殼材料的相容性問題。現在,越來越多的科研機構致力于管芯結構的研究,尤其是毛細結構的管芯,例如絲網均勻管芯、槽道管芯和組合管芯。熱拓電子科技以快的速度提供好的熱管散熱器質量和好的價格及完善的售后服務。相變熱管散熱器品牌
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熱管正常工作的必要條件:熱管現在對于我們來說已是非常之熟悉,它在PC散熱得到了普及的應用,其原理也很好理解,是一種利用相變過程中要吸收/散發熱量的性質來進行冷卻的技術。典型的熱管由管殼、吸液芯和端蓋組成,將管內抽成一定負壓后充以適量的工作物質(工質),使緊貼管內壁的吸液芯毛細孔中充滿液體后加以密封。當熱管一端受熱時毛細芯中的工質蒸發汽化,蒸汽在微小壓差下而流向另一端放出熱量后凝結成液體,液體再沿多孔材料借助毛細力和重力流回蒸發端,如此循環不斷傳遞熱量。江蘇熱管散熱器價格