Znate li stvarno princip rada LED parne komore velike snage?
Parna komora je vakuumska komora s mikrostrukturom na unutarnjoj stijenci, obično izrađena od bakra. Kada se toplina prenese s izvora topline na zonu isparavanja, rashladna tekućina u šupljini počinje isparavati nakon zagrijavanja u okruženju niskog vakuuma. U tom trenutku apsorbira toplinsku energiju i brzo se širi, a rashladni medij u plinskoj fazi brzo ispunjava cijelu U šupljini, kada radni fluid plinske faze dođe u dodir s relativno hladnim područjem, on će se kondenzirati. Pojavom kondenzacije oslobađa se toplina nakupljena tijekom isparavanja, a kondenzirana rashladna tekućina će se kroz kapilarni kanal mikrostrukture vratiti u izvor topline isparavanja, a ta će se operacija ponoviti u šupljini.

Parna komora se obično koristi za elektroničke proizvode koji zahtijevaju mali volumen ili trebaju brzo raspršiti toplinu. Trenutno se uglavnom koristi u proizvodima kao što su poslužitelji i uređaji s vrhunskim grafičkim karticama. Snažan je konkurent metodi hlađenja toplinskih cijevi. Parna komora je po izgledu ravnog oblika, s poklopcem na vrhu i dnu koji je čvrsto jedan na drugom.
Unutra se nalazi nosač bakrenog stupa. Gornji i donji bakreni lim na parnoj komori izrađeni su od bakra bez kisika, obično čiste vode kao radnog fluida, a kapilarna struktura izrađena je postupkom sinteriranja bakrenog praha ili bakrene mreže. Sve dok ploča s ujednačenom temperaturom održava svoje ravne karakteristike, oblik vanjskog oblika ovisi o primjeni okoline modula za rasipanje topline i nema ograničenja u pogledu kuta postavljanja kada se koristi. U stvarnoj primjeni, temperaturna razlika izmjerena na bilo koje dvije točke na ploči može biti manja od 10°C, što je ravnomjernije od učinka toplinske vodljivosti toplinske cijevi na izvor topline, toplinski otpor zajedničke ploče za izjednačavanje temperature je 0,25 ℃/W, a primjenjuje se na 0 ℃ ~ 150 ℃.
Četiri glavna koraka skrućivanja. Parna komora je dvofazni fluidni uređaj koji nastaje ulijevanjem čiste vode u posudu punu mikrostruktura. Toplina ulazi u ploču kroz vođenje topline iz vanjskog područja visoke temperature, a voda oko točkastog izvora topline brzo će apsorbirati toplinu i ispariti u paru, oduzimajući veliku količinu toplinske energije. Ponovno korištenje latentne topline vodene pare, kada para u ploči difundira iz područja visokog tlaka u područje niskog tlaka (tj. područje niske temperature), kada para dotakne unutarnji zid s nižom temperaturom, vodena para će se brzo kondenzirati u tekućinu i oslobađaju toplinsku energiju. Kondenzirana voda teče natrag do izvora topline kapilarnim djelovanjem mikrostrukture, dovršavajući ciklus prijenosa topline, tvoreći dvofazni cirkulacijski sustav u kojem koegzistiraju voda i para. Isparavanje vode u ravnomjernoj temperaturnoj ploči se nastavlja, a tlak u šupljini održavat će ravnotežu kako se temperatura mijenja. Voda ima nisku vrijednost toplinske vodljivosti kada radi na niskim temperaturama, ali budući da se viskoznost vode mijenja s temperaturom, ploča za namakanje može raditi i na 5°C ili 10°C. Budući da se povrat tekućine provodi kapilarnom silom, parna komora je manje pod utjecajem gravitacije, a prostor za dizajn aplikacijskog sustava može se koristiti pod bilo kojim kutom. Ploča za izjednačavanje temperature ne zahtijeva napajanje niti bilo kakve pokretne komponente. To je potpuno zatvoren pasivni uređaj.






