Jaké je použití tepelných trubic a chladicích žeber? Pochopte konstrukci chlazení notebooku
V chladicím modulu notebooku jsou tři nejkritičtější prvky tepelná trubice, chladicí ventilátor a chladicí žebra, kromě prvků používaných ke zlepšení kontaktní plochy mezi nimi a účinnosti vedení tepla.
Skrytá mediační a výplňová vrstva
Mnoho notebooků je pokryto vrstvou měděného chladiče na povrchu čipů, jako je CPU, GPU, video paměť a napájecí modul. Protože"prostředník" mezi čipem a tepelnou trubicí, jeho primárním úkolem je rychle"stáhnout teplo" ven z těla čipu. , Má také vliv na zvětšení kontaktní plochy a rozšíření oblasti rozptylu tepla.
Ve skutečnosti je mezi čipem a chladičem a mezi chladičem a tepelnou trubkou vrstva teplovodivé pasty jako výplň. Za skutečně"znamenitý" design odvodu tepla, povrch chladiče a tepelné trubice by měl být také jemně leštěný— —Povrch měděných chladičů a tepelných trubic je obecně velmi drsný, což na mikroskopické úrovni ovlivní jeho úplný kontakt s tepelným mazivem.
Ale po použití CNC a dalších procesů k leštění a leštění kovového povrchu můžete maximalizovat kontaktní plochu mezi nimi a tepelnou pastou, takže vedení tepla může být realizováno se 100% účinností.
V tomto okamžiku, v procesu"CPU/GPU → tepelná pasta → chladič → tepelná trubice", cesta k odvodu tepla notebooku' byla v polovině a další krok je, jak"vymazat" teplo mimo trup.
Tepelná trubice je naplněna kondenzátem (např. čistou vodou). Pracovní princip spočívá v tom, že vysoká teplota na povrchu čipu přemění kapalinu na vypařovacím konci tepelné trubice na páru (bod varu je ve vakuu velmi nízký) a pohybuje se podél dutiny ke konci tepelné trubice. (Kondenzační strana).
Vzhledem k relativně nízké teplotě v této oblasti se horká pára brzy přemění na kapalinu a kapilárním působením proudí zpět do původní polohy podél vnitřní stěny tepelné trubice, čímž se přenos tepla znovu a znovu dokončí.
Na rozdíl od válcových tepelných trubic používaných u stolních procesorů a grafických karet je vnitřní prostor notebooku extrémně omezený. Struktura jádra tepelné trubice musí být před vložením zploštělá z válcového tvaru. Nerovnoměrné nebo nadměrné zploštění způsobí, že brání přenosu kapaliny v jádru trubky a nadměrné ohýbání také ovlivní odkloněný efekt.