Mobiltelefon hőismeret
Miért válik egyre fontosabbá a mobiltelefonok hűtőrendszere?Először is, a mobiltelefon-processzorok teljesítménye évről évre szárnyal. A mobiltelefonok teljesítményének javulásával ez elkerülhetetlenül magával hozza a mobiltelefon fűtésének problémáját is. Másodszor, az 5g-os mobiltelefonokhoz több antennát kell hozzáadni a jelek vételéhez. Ugyanakkor a nagy sebességű hálózat adatátvitele is növeli a mobiltelefonok hőjét.

A mobiltelefonok belső alkatrészei egyre kompaktabbak, mint például a mobiltelefon képernyője, a hátsó képrendszer és a mobiltelefon akkumulátora, amelyek magasabb követelményeket támasztanak a mobiltelefonok hőleadó képességével szemben.Minden szempontból a legtöbb 5g zászlóshajó merev igénye a hűtőrendszerrel felszerelt mobiltelefon, ami egyben a mobiltelefon-ipar trendje is.

A piacon három fő hűtési mód létezik a mobiltelefonokhoz:
1. Hőcsöves hűtés:
A mobiltelefon hőcső hűtőrendszere folyadékot tartalmazó üreges zárt csőre utal. A folyadék elpárolog és hőt vesz fel a csővezeték párologtató szakaszában, és gázzá válik. Folyadékká kondenzálódik, és hőt bocsát ki a csővezeték kondenzációs szakaszán.
A hőcsöves hűtés előnyei a hosszú élettartam és a rugalmas beállítás. A hűtő hőcső bármilyen pozícióban elhelyezhető, amely hőelvezetést igényel a mobiltelefon belsejében. Ugyanakkor, mivel a technológia viszonylag kiforrott, a költségek viszonylag alacsonyak.

2. Grafén hűtés:
A grafén egyfajta grafitanyagból kémiai reakcióval nyert anyag, amely a „fekete arany” és így tovább hírnevének örvend. A grafén anyag magas hőmérséklet-állósággal, jó hővezető képességgel és kémiai stabilitással rendelkezik. Jelenleg ez a legköltséghatékonyabb mobiltelefon-hőelvezető anyag.

3. Gőzkamra hűtés:
A gőzkamrás hűtés, más néven vákuumüreges áztatólemezes hűtési technológia, a belső falon finom szerkezetű vákuumüreg, amely általában rézből készül. Amikor a hő átkerül a hőforrásból a VC üregébe, az üregben lévő hűtőközeg melegítés után elgázosodási jelenséget kezd előidézni, és a folyadék elgázosodik és elnyeli a hőt. A kondenzált hűtőfolyadék a mikroszerkezetű kapilláris csövön keresztül a gőzben visszajut a hőforráshoz. Ez a folyamat folyamatosan megismételhető.

A gőzkamra a legújabb harmadik generációs hűtési technológia, amely a rézcsöves folyadékhűtés továbbfejlesztési technológiájának tekinthető. A gyártási folyamat viszonylag összetett és a gyártási költségek magasak, de kiváló hőelvezetési teljesítménye miatt ez a hűtési technológia a jövőben fokozatosan a piac fősodrává válik.






