Jakie jest zastosowanie rurek cieplnych i żeber chłodzących? Zrozum projekt chłodzenia notebooka
W module chłodzącym notebooka trzy najważniejsze elementy to rurka cieplna, wentylator chłodzący i żebra chłodzące, a także elementy służące do poprawy powierzchni styku między nimi i sprawności przewodzenia ciepła.
Ukryta warstwa pośrednictwa i wypełnienia
Wiele notebooków jest pokrytych warstwą miedzianego radiatora na powierzchni chipów, takich jak CPU, GPU, pamięć wideo i moduł zasilacza. Jako"pośrednik" pomiędzy chipem a rurką cieplną, jego podstawowym zadaniem jest szybkie"pociągnięcie ciepła" z korpusu chipa. , Ma to również wpływ na zwiększenie powierzchni styku i rozszerzenie obszaru rozpraszania ciepła.
W rzeczywistości pomiędzy chipem a radiatorem oraz pomiędzy radiatorem a rurką cieplną znajduje się warstwa pasty termoprzewodzącej jako wypełniacza. Za naprawdę"wykwintne" rozpraszania ciepła, powierzchnia radiatora i rurki cieplnej również powinna być dokładnie wypolerowana— —Powierzchnia miedzianych radiatorów i rurek cieplnych jest na ogół bardzo szorstka, co wpływa na jej pełny kontakt ze smarem termicznym na poziomie mikroskopijnym.
Ale po zastosowaniu CNC i innych procesów do polerowania i polerowania powierzchni metalu, można zmaksymalizować powierzchnię styku między nimi a pastą termoprzewodzącą, dzięki czemu przewodzenie ciepła może być realizowane ze 100% wydajnością.
W tym momencie, w procesie&„CPU/GPU → pasta termoprzewodząca → radiator → rura cieplna &”: podróż notebooka' krok to jak"wymazać" ciepło na zewnątrz kadłuba.
Rurka cieplna jest wypełniona kondensatem (np. czystą wodą). Zasada działania polega na tym, że wysoka temperatura na powierzchni chipa przekształci ciecz na końcu odparowującej rurki cieplnej w parę (temperatura wrzenia jest bardzo niska w próżni) i przesunie się wzdłuż wnęki do końca rurki cieplnej (Strona kondensacyjna).
Ze względu na stosunkowo niską temperaturę w tym obszarze, gorąca para wkrótce zostanie zredukowana do cieczy i powróci do pierwotnego położenia wzdłuż wewnętrznej ścianki rurki cieplnej poprzez działanie kapilarne, kończąc wymianę ciepła w kółko.
W przeciwieństwie do cylindrycznych rurek cieplnych stosowanych w procesorach desktopowych i kartach graficznych, przestrzeń wewnętrzna notebooka jest bardzo ograniczona. Rdzeń rurki cieplnej musi zostać spłaszczony z cylindrycznego kształtu przed włożeniem. Nierówne lub nadmierne spłaszczenie spowoduje utrudnienie przepływu cieczy w rdzeniu tuby, a nadmierne wygięcie wpłynie również na efekt przekierowania.







