Tepelné riešenie pre základňovú stanicu 5G

S príchodom informačného veku je dopyt po veľkých dátach a cloud computingu čoraz silnejší a zvyšuje sa aj dopyt po rýchlosti siete. Výsledkom je, že technológie mobilnej komunikácie, materiálové technológie a ďalšie technológie sa z generácie na generáciu inovovali a výkon inteligentných zariadení sa neustále zlepšuje. Podľa šetrenia energie vysoký výkon nepochádza zo vzduchu, vyžaduje si veľké množstvo energie na udržanie a najčastejšie používanou energiou v našom súčasnom živote je elektrina; Akonáhle je prúd príliš vysoký, teplota zariadenia sa zvýši, čo skráti životnosť zariadenia a v závažných prípadoch môže dokonca priamo vyhorieť.

 5G device cooling

Keď sa požiadavky na masívnu dátovú prevádzku zvýšia ako búrlivé more, spolu s požiadavkami na vysokú prenosovú rýchlosť a použitím technológie viacerých antén v 5G, spotreba výpočtovej energie sa výrazne zvýši. To znamená, že základňové stanice 5G spotrebujú veľké množstvo elektriny, inými slovami, vytvoria veľké množstvo tepla. Ak nie je možný včasný odvod tepla, znižuje to nielen účinnosť základňovej stanice, ale tiež ľahko spôsobí poškodenie zariadenia základňovej stanice, prestoje a odpojenie siete v dôsledku preťaženej prevádzky. Zároveň sú základňové stanice 5G kvôli požiadavkám na prenos signálu často postavené na otvorených vrcholkoch hôr, vonku alebo na strechách, o ktorých sa dá povedať, že sú priamo vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Každé leto sa preto základňové stanice 5G „zvnútra a zvonka zohrievajú“, čím je čoraz ťažšie odvádzať teplo.

5G base station cooling

V súčasnosti sú hlavnými komponentmi chladiča, ktoré sa používajú v základňových staniciach 5G, „polopevné diely odlievané pod tlakom + expanzné dosky“. Majú nielen vysokú tepelnú vodivosť a rýchly odvod tepla, ale majú aj výhody, ako je nízka hmotnosť a krásny vzhľad, čo môže pomôcť základňovým staniciam 5G znížiť ich vlastnú hmotnosť. Keď je škrupina vystavená slnečnému žiareniu, jej povrchová teplota môže dosiahnuť až 60 stupňov až 90 stupňov. Mnohé čipy však vyžadujú, aby Tc bolo v rozmedzí 90 stupňov a v súčasnosti tradičné schémy chladenia AAU nebudú schopné splniť požiadavky na chladenie.

5G shell heatsink

Teplo generované vnútorným vykurovacím modulom základnej stanice zvýši teplotu vo vnútri uzavretej komory. Keď je teplota konzistentná, prenesie sa do plášťa a rozptýli sa konvekciou vzduchu. Odvod tepla AAU môže začať s novými materiálmi, novými konštrukčnými návrhmi a novými riešeniami chladenia. Odvod tepla chladením kvapaliny: Pod teplovodivou trubicou spojenou s rebrami na odvod tepla je špeciálna kvapalina na odvod tepla, ktorá má relatívne nízky bod varu. Po absorbovaní tepla sa odparí na plyn a dosiahne vrchol. Po odvedení tepla opäť skvapalní a vráti sa na svoje pôvodné miesto, čím sa zlepší účinnosť odvádzania tepla.

5G liquid cooling system

Zavedenie rozsiahlej anténnej technológie v základňových staniciach 5G predstavuje výzvy pre veľkosť, hmotnosť a odvod tepla AAU. Ako nájsť rovnováhu medzi týmito tromi a urobiť dobrú prácu v dizajne AAU si vyžaduje použitie viacerých nových technológií, procesov a materiálov.

Tiež sa vám môže páčiť

Zaslať požiadavku