ปัจจุบันวิธีการกระจายความร้อนที่ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ตัวระบายความร้อนด้วยกราไฟท์ ตัวระบายความร้อนแบบกราฟีน การกระจายความร้อนด้วยเจลการนำความร้อน ตัวระบายความร้อนด้วยท่อความร้อน ห้องไอ ฯลฯ
ในหมู่พวกเขาการกระจายความร้อนด้วยกราไฟท์การกระจายความร้อนของกราฟีนและการกระจายความร้อนเจลนำความร้อนเป็นของวัสดุกระจายความร้อนที่มีผลกระทบการกระจายความร้อนที่จำกัด ส่วนใหญ่ใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ท่อความร้อนและห้องไอเป็นส่วนประกอบการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพการกระจายความร้อนสูง และส่วนใหญ่จะใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
แม้ว่าทั้งท่อความร้อนและห้องไอจะใช้การเปลี่ยนเฟสเพื่อให้เกิดการกระจายความร้อน รวมถึงขั้นตอนหลักสี่ขั้นตอนของการนำ การระเหย การพาความร้อน และการควบแน่น แต่วิธีการนำความร้อนจะแตกต่างกัน ท่อความร้อนเป็นการถ่ายเทความร้อนแบบหนึ่งมิติ ในขณะที่ห้องไอเป็นการถ่ายเทความร้อนแบบสองมิติ โดยมีพื้นที่สัมผัสที่ใหญ่ขึ้นด้วยตัวกลางการกระจายความร้อน การกระจายความร้อนที่สม่ำเสมอมากขึ้น และการปรับตัวที่ดีขึ้นตามความต้องการของการใช้งานในด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ในยุค 5G การศึกษาที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของแผงระบายความร้อนที่มีแผ่นความร้อนสม่ำเสมอนั้นสูงกว่าท่อความร้อน 20% ถึง 30% ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการนำความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

หลักการและโครงสร้างของห้องไอ
ห้องไอประกอบด้วยเปลือกท่อปิดผนึก แกนดูดซับของเหลวที่มีรูพรุน และของเหลวทำงาน
สารทำงานที่เป็นของเหลวจะดูดซับความร้อนและระเหยที่จุดสิ้นสุดของการระเหย จากนั้นจะถูกขนส่งในรูปก๊าซไปยังจุดควบแน่นในโพรง ซึ่งจะปล่อยความร้อนและควบแน่นออกมา สารทำงานที่เป็นของเหลวที่ควบแน่นจะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงของเส้นเลือดฝอยและถูกส่งกลับไปยังจุดสิ้นสุดการระเหยผ่านแกนดูดที่มีรูพรุน ในรอบนี้ แผ่นทำความร้อนสามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอก จึงทำให้การถ่ายเทความร้อนมีประสิทธิภาพสมบูรณ์
ฮีทซิงค์ vc สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทตามทิศทางการถ่ายเทความร้อน และแผ่นแช่ทั้งสองประเภทจะถ่ายเทความร้อนตามทิศทางความหนาและความยาว แบบแรกสามารถนำความร้อนออกไปได้มากขึ้นผ่านการควบแน่นขนาดใหญ่ หลังสามารถส่งผ่านระยะทางไกลและรักษาประสิทธิภาพความสม่ำเสมอของอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม
แผงระบายความร้อนในห้องไอส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นแผงระบายความร้อนไอมาตรฐาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 2 มม.) แผงระบายความร้อนไอบางเฉียบ (<2mm), and extreme ultra-thin vapor chamber heat sink (≤ 0.6mm) according to different thicknesses.

การใช้แผ่นห้องไอ
การใช้งานแผ่นห้องไอสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทตามสภาพแวดล้อมการใช้งานที่แตกต่างกัน การใช้งานในสภาพแวดล้อมภาคพื้นดิน และการใช้งานในสภาพแวดล้อมการบินและอวกาศ แบบแรกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วง ในขณะที่แบบหลังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ สภาวะไร้น้ำหนัก หรือสภาวะแรงโน้มถ่วงยิ่งยวด
การใช้งานในสภาพแวดล้อมภาคพื้นดินส่วนใหญ่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
1) สถานีฐาน 5G: ฮีทซิงค์แบบห้องไอส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการกระจายความร้อนของสถานีฐาน 5G BBU และ AAU (หน่วยเสาอากาศแบบแอกทีฟ)
เนื่องจากข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของสถานีฐาน 5G สำหรับฮีทซิงค์แบบห้องไอระเหยค่อยๆ เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาฮีทซิงค์ห้องไอประสิทธิภาพการกระจายความร้อนที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการการกระจายความร้อนที่มีความหนาแน่นสูงของสถานีฐานมาโคร สถานีฐานขนาดเล็ก ฯลฯ
2) โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ: ความหลากหลายและประสิทธิภาพสูงของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือและแล็ปท็อป ส่งผลให้การใช้พลังงานโดยรวมเพิ่มขึ้น
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปส่วนใหญ่ที่ออกโดยผู้ผลิตในประเทศได้นำรูปแบบการระบายความร้อนของแผงระบายความร้อนด้วยไอน้ำมาใช้
เมื่อเทียบกับฉากหลังของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสมาร์ทโฟน 5G และ iPad ไปสู่พลังงานสูง น้ำหนักเบา และประสิทธิภาพสูง การออกแบบแผงระบายความร้อนที่บางเฉียบ คุณภาพสูง และระดับไฮเอนด์จะกลายเป็นแนวโน้มการพัฒนาหลักใน อนาคต.
3) ในด้าน LED กำลังสูง: ด้วยการเพิ่มการใช้พลังงานของชิป LED และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไฟ LED กำลังสูง (น้ำหนักเบาและติดตั้งง่าย) การกระจายความร้อนแบบเดิมไม่สามารถตอบสนอง ข้อกำหนดการกระจายความร้อนของหลอดไฟดังกล่าว
เป็นวิธีใหม่ในการแก้ปัญหาการกระจายความร้อนของแหล่งกำเนิดแสง LED ห้องไอค่อยๆ กลายเป็นความต้องการหลักและแนวโน้มของอุตสาหกรรมในยุคของ LED กำลังสูงพร้อมข้อดีการกระจายความร้อนที่เป็นเอกลักษณ์
ปัจจุบัน การใช้งานในตลาดประสบความสำเร็จในด้านไฟหน้ารถยนต์ รวมถึงบริษัทต่างๆ เช่น Mercedes Benz, BMW series และ Meiss Lighting นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการจำนวนมากที่กำลังศึกษาการประยุกต์ใช้ห้องไอในไฟ LED อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ไฟฉายภาพ และสาขาอื่นๆ แต่การใช้งานขนาดใหญ่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ
ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการใช้ห้องไอระเหยในสาขาต่ำสุดของ LED การลดต้นทุนการใช้ห้องไอจะกลายเป็นทิศทางการวิจัยที่สำคัญ
4) การจัดการความร้อนของยานพาหนะพลังงานใหม่: อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และในฐานะแหล่งพลังงานของรถยนต์ - แบตเตอรี่พลังงาน การจัดการความร้อนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญ โดยทั่วไปทำได้โดยการใช้โมดูลทำความเย็นห้องไอที่ อินเทอร์เฟซการแลกเปลี่ยนความร้อนของแบตเตอรี่ระบายความร้อนและพลังงาน
การนำความร้อนที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพของโมดูลทำความเย็นห้องไอสามารถลดความร้อนของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงความเสถียรและความน่าเชื่อถือของแบตเตอรี่
5) เลเซอร์กำลังสูง: ประสิทธิภาพการแปลงด้วยแสงไฟฟ้าของเลเซอร์กำลังสูงส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 40% ถึง 60% และพลังงานเกือบครึ่งหนึ่งถูกส่งผ่านความร้อน
ในเวลาเดียวกัน ความร้อนที่เกิดจากเลเซอร์ระหว่างการทำงานอาจทำให้กำลังเอาต์พุตลดลง ประสิทธิภาพการแปลงแสงไฟฟ้าลดลง กระแสไฟเกณฑ์เพิ่มขึ้น และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานปกติของเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ .
เครื่องทำความเย็นแบบห้องไอสามารถทำให้ความหนาแน่นของฟลักซ์ความร้อนสูงบนแผงระบายความร้อนของเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์เป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความร้อน ในขณะเดียวกันก็รับประกันประสิทธิภาพทางแสงที่เสถียรของเลเซอร์

บทสรุป
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สร้างความร้อนจำนวนมากในปริมาณเล็กน้อย และการกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพได้กลายเป็นหนึ่งในปัญหาหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป
เมื่อเปรียบเทียบกับท่อความร้อนแบบเดิม ห้องไอทองแดงซึ่งเป็นอุปกรณ์การนำความร้อนรูปแบบใหม่ สามารถติดต่อแหล่งความร้อนได้โดยตรงและถ่ายเทความร้อนสม่ำเสมอในทุกทิศทาง มีประสิทธิภาพการนำความร้อนสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ การบินและอวกาศ และยานพาหนะพลังงานใหม่
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตู้ระบายความร้อนด้วยไอทองแดง, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ปรับแต่ง, ตัวอย่างฟรีทำในประเทศจีน, อ่างล้างจาน, ความร้อนจากท่อระบายความร้อน, ฮีทซิงค์ห้องไอบาง ๆ, อ่างล้างมือในห้องไอ, ฮีทซิงค์ห้องไอ, VC Heat Sink










