Kas tead tõesti suure võimsusega LED-aurukambri tööpõhimõtet?
Aurukamber on vaakumkamber, mille siseseinal on mikrokonstruktsioon ja mis on tavaliselt valmistatud vasest. Kui soojus kandub soojusallikast aurustustsooni, hakkab õõnsuses olev jahutusvedelik pärast kuumutamist madalas vaakumkeskkonnas aurustuma. Sel ajal neelab see soojusenergiat ja paisub kiiresti ning gaasifaasis olev jahutuskeskkond täidab kiiresti kogu õõnsuses, kui gaasifaasi töövedelik puutub kokku suhteliselt külma alaga, siis see kondenseerub. Kondenseerumisnähtuse kaudu eraldub aurustumisel kogunenud soojus ja kondenseerunud jahutusvedelik naaseb mikrostruktuuri kapillaarkanali kaudu aurustumissoojusallikasse ning seda toimingut korratakse õõnsuses.

Aurukambrit kasutatakse tavaliselt elektroonikatoodete jaoks, mis nõuavad väikest mahtu või vajavad soojuse kiiret hajutamist. Praegu kasutatakse seda peamiselt sellistes toodetes nagu serverid ja tipptasemel graafikakaardiseadmed. See on soojustorude jahutusmeetodi tugev konkurent. Aurukamber on välimuselt lame plaaditaoline kuju, mille peal ja all on tihedalt teineteise peal kate.
Sees on vasest samba tugi. Aurukambri ülemine ja alumine vaskleht on valmistatud hapnikuvabast vasest, töövedelikuna on tavaliselt puhas vesi, ja kapillaarstruktuur on valmistatud vasepulbri paagutamise või vaskvõrguga. Niikaua kui ühtlane temperatuuriplaat säilitab oma tasased omadused, sõltub väliskuju kuju soojuse hajumise mooduli keskkonna rakendamisest ja paigutuse nurgale ei ole selle kasutamisel mingeid piiranguid. Tegeliku rakenduse korral võib plaadi mis tahes kahes punktis mõõdetud temperatuuride erinevus olla alla 10 ° C, mis on ühtlasem kui soojustoru soojusjuhtivuse mõju soojusallikale, ühise temperatuuri ühtlusplaadi soojustakistus on 0,25 ℃/W ja seda rakendatakse temperatuurile 0 ℃~ 150 ℃.
Tahkumise neli peamist etappi. Aurukamber on kahefaasiline vedelikuseade, mis on moodustatud puhta vee valamisel mikrostruktuure täis anumasse. Soojus siseneb plaadile soojusjuhtivuse kaudu väliselt kõrge temperatuuriga alalt ning punktsoojusallika ümber olev vesi neelab kiiresti soojuse ja aurustub auruks, võttes ära suure hulga soojusenergiat. Veeauru latentse soojuse taaskasutamine, kui plaadis olev aur hajub kõrgsurvepiirkonnast madalrõhualasse (st madala temperatuuriga piirkonda), siis kui aur puudutab madalama temperatuuriga siseseina, kondenseerub veeaur kiiresti vedelik ja eraldab soojusenergiat. Kondenseerunud vesi voolab mikrostruktuuri kapillaarmõjul tagasi soojusallikasse, viies lõpule soojusülekande tsükli, moodustades kahefaasilise tsirkulatsioonisüsteemi, milles vesi ja aur eksisteerivad koos. Vee aurustamine ühtlasel temperatuuriplaadil jätkub ja rõhk õõnsuses säilitab temperatuuri muutudes tasakaalu. Madalatel temperatuuridel töötamisel on vee soojusjuhtivus madal, kuid kuna vee viskoossus muutub koos temperatuuriga, võib leotusplaat töötada ka 5°C või 10°C juures. Kuna vedeliku tagasivool toimub kapillaarjõu mõjul, mõjutab gravitatsioon aurukambrit vähem ja rakendussüsteemi projekteerimisruumi saab kasutada mis tahes nurga all. Temperatuuri tasandusplaat ei vaja toiteallikat ega liikuvaid komponente. See on täielikult suletud passiivne seade.






