Veliki napredak u tehnologiji hlađenja čipova: znanstvenici poboljšavaju performanse rashladnog sustava za 50 puta
Možda ste iskusili da kada vaš mobitel izvodi veliku igru ili na vašem računalu softver za uređivanje videa, oni mogu biti prevrući, pa će se igra zaglaviti, a softver za uređivanje videozapisa neće reagirati. Svi su ti razlozi manje -više povezani s učinkom rasipanja topline elektroničkih sklopova u elektroničkoj opremi.
U današnje vrijeme upravljanje toplinom postalo je jedan od glavnih izazova s kojima se elektronički proizvodi susreću u budućnosti. Stalnim poboljšanjem generiranja podataka i brzine komunikacije, kao i stalnim smanjenjem veličine i cijene industrijskih uređaja, gustoća snage elektroničkih proizvoda se povećavala, a hlađenje elektroničkih krugova postalo je vrlo izazovno.
Trenutno, budući da je učinak rasipanja topline tekućeg hlađenja mnogo bolji od učinka zračnog hlađenja metalnih radijatora, tehnologija rasipanja tekućine se postupno primjenjuje na uređaje velike snage ili računalne čipove visokih performansi. Međutim, ta tekućina mora biti izolator i ne može imati nikakvu kemijsku reakciju s elektroničkim komponentama. Štoviše, iako se sustav za hlađenje tekućinom može koristiti za hlađenje elektroničkih uređaja, tradicionalni hladnjak za tekućinu može proizvesti probleme poput temperaturnog gradijenta i velike potrošnje energije.

Ugrađivanje tekućeg rashladnog sustava u mikročip privlačna je metoda, ali trenutni dizajn čipa i rashladnog sustava ograničava učinkovitost rashladnog sustava. Toplina koju generiraju elektronički proizvodi kontrolira se ugradnjom tekućeg rashladnog sustava izravno u elektronički čip. U usporedbi s tradicionalnom elektroničkom metodom hlađenja, performanse hlađenja ove metode mogu doseći 50 puta tradicionalnog dizajna. To je obećavajuća, održiva i isplativa metoda.

Istraživači su rekli da uklanjanjem potrebe za velikim vanjskim radijatorima ova metoda može integrirati kompaktnije elektroničke uređaje (poput pretvarača snage) u jedan čip. Kada sustav radi, temperatura će porasti samo za 1/3 ℃ za svaki vat proizvodnje električne energije. Kako je njegova otpornost na toplinu povećana na 60 ℃, što znači da oprema može apsorbirati 176 vata energije, a potreban protok vode manji je od 1 ml u sekundi.

Istraživači su rekli da se trenutno oko 30% energije podatkovnog centra koristi za hlađenje, a godišnje se koristi oko 100 milijardi litara vode. Ako se usvoji ovaj dizajn, očekuje se da će se energija potrebna za hlađenje smanjiti na manje od 1% trenutne vrijednosti.
Zapravo, još smo daleko od ovog cilja. Međutim, istraživači su napravili veliki korak prema razvoju jeftinih, ultra kompaktnih i energetski učinkovitih elektroničkih rashladnih sustava. Njihove metode su superiornije od trenutne najsuvremenije tehnologije hlađenja i mogu učiniti opremu koja stvara veliki toplinski tok dijelom našeg svakodnevnog života.
Sinda Thermal nastavit će slijediti sve nove tehnologije upravljanja toplinom i pružati učinkovitija rješenja visokih performansi u različitim područjima. Molimo kontaktirajte nas ako trebate pomoć oko toplinskih proizvoda.
web stranica:www.sindathermal.com
kontakt: castio _ ou@sindathermal.com
Wechat: +8618813908426






