4 tepelné riešenie 5G mobilného telefónu
Rozptyl tepla bol vždy zložitým problémom, ktorý veľmi znepokojoval priemysel spotrebnej elektroniky. S príchodom inteligentnej éry sa zvyšuje dopyt po mobilných telefónoch, zlepšuje sa aj hardvérová konfigurácia mobilných telefónov a každým rokom sa zlepšuje výkon procesorov mobilných telefónov, čo nevyhnutne prináša problémy so zahrievaním. K 5G mobilným telefónom je potrebné pridať viac antén, aby mohli prijímať signály. Vysoká rýchlosť prenosu dát v sieti kolegov tiež zvyšuje teplo z používania a. Teraz je hlavným materiálom používaným v mobilných telefónoch sklo. V porovnaní s kovovými materiálmi je jeho rýchlosť odvádzania tepla výrazne nižšia. Okrem toho sú vnútorné komponenty mobilných telefónov naskladané čoraz kompaktnejšie, čo kladie vyššie požiadavky na schopnosť odvádzať teplo pri viacerých kolekciách.

Technológia tepelného chladenia sa stala jedným z kľúčových bodov ovplyvňujúcich výkon mobilných telefónov. Príliš vysoká teplota komponentov ovplyvní výkon a spoľahlivosť elektronických produktov. Tepelne vodivé materiály a zariadenia sa používajú na riešenie problému tepelného manažmentu elektronických zariadení. Technológie odvádzania tepla mobilných telefónov zahŕňajú chladenie kvapalinou, grafénový odvod tepla, parnú komoru a materiály s vysokou tepelnou vodivosťou.
chladenie kvapalinou:
Odvod tepla chladením kvapalinou mobilného telefónu využíva hlavne tepelnú trubicu, ktorá je v podstate dutou uzavretou trubicou obsahujúcou kvapalinu. Z hľadiska riadenia sa kvapalina musí vyparovať a absorbovať teplo, stať sa plynom a stať sa kvapalinou exotermickou v kondenzačnej časti potrubia. Výhoda odvodu tepla kvapalinovým chladením spočíva v jeho životnosti a flexibilnom nastavení. Kvapalný chladiaci odvod tepla je možné umiestniť do ľubovoľnej polohy vnútri mobilného telefónu, ktorá potrebuje odvod tepla.

Odvod tepla z grafénu:
Odvod tepla z grafénu je v súčasnosti najbežnejším spôsobom odvádzania tepla, ktorý patrí k forme odvádzania tepla vo vnútri mobilných telefónov, pričom sa spolieha na vysokú tepelnú vodivosť grafénu. Grafénový materiál má vysokú tepelnú odolnosť, dobrú tepelnú vodivosť a chemickú stabilitu. V súčasnosti je to cenovo efektívny tepelný roztok pre mobilné telefóny. Jeho koeficient rozptylu tepla je 2 5-krát väčší ako v prípade medeného materiálu, ale jeho hustota je iba 1/10 1/4 hustoty medi. Zároveň je grafén ľahko spracovateľný, dá sa prispôsobiť podľa potrieb a má dobrú plasticitu.

Parná komora:
VC, tiež známy ako technológia odvádzania tepla pozitívnej dutej dosky, je vákuová dutina s jemnou štruktúrou na vnútornej stene, ktorá je zvyčajne vyrobená z medi. Keď teplo spôsobí dutinu VC zdrojom tepla, chladiaca kvapalina v dutine začne po zahriatí splyňovať a kvapalina sa vyparuje a absorbuje teplo. Skondenzované chladivo sa bude vracať do zdroja tepla z odparovania cez mikroštruktúrne kapilárne potrubie (hnacou silou celého cyklu je kapilárna sila). Tento proces je možné nepretržite opakovať. Parná komora bude mať rôzne konštrukcie podľa veľkosti rôznych komponentov. Výrobný proces je pomerne zložitý a výrobné náklady sú vysoké. Často sa používa vo vlajkových produktoch mobilných telefónov, ktoré potrebujú ovládať hlasitosť a potrebujú rýchly odvod tepla.

Materiál s vysokou tepelnou vodivosťou:
Vyberá sa tepelne vodivý materiál rozhrania s vysokou tepelnou vodivosťou, ktorý sa používa hlavne na vyplnenie mikro medzery a nerovného otvoru na povrchu, keď sú tieto dva materiály spojené alebo kontaktované, na vytvorenie efektívneho kanála na vedenie tepla medzi elektronickými komponentmi a radiátorom, výrazne znižuje tepelný odpor kontaktného prenosu tepla a zlepšuje výkon zariadení pri odvádzaní tepla. Napríklad tepelne vodivá grafitová vrstva, tepelne vodivá vrstva silikagélu a tepelne vodivé materiály s fázovou zmenou.







