Методы рассеивания тепла или охлаждения в методах охлаждения - это в основном охлаждение с фазовым переходом хладагента и охлаждение Pcltier двумя способами, в разных средах способ также различен, чтобы интегрировать реальную ситуацию разумного применения. Охлаждение с фазовым переходом хладагента представляет собой способ поглощения большого количества тепла за счет фазового перехода хладагента и может использоваться для охлаждения электронных устройств в определенных ситуациях. В общем состоянии отвод тепла из окружающей среды происходит за счет испарения хладагента, которое включает как объемное кипение, так и проточное кипение. В целом, технология глубокого охлаждения также имеет важное значение и влияние на охлаждение электронных компонентов. Охлаждение Pcltier использует полупроводниковое охлаждение для отвода тепла или охлаждения обычных электронных компонентов, имеет небольшой размер, простую установку и высокое качество. Его преимущество заключается в том, что он небольшой, легко устанавливается и отличается высоким качеством, а также легко демонтируется. Этот метод, также известный как термоэлектрическое охлаждение, достигается за счет эффекта Пэлтье самого полупроводникового материала, при котором постоянный ток проходит через различные полупроводниковые материалы последовательно, образуя электрическую пару, которая может поглощать тепло и излучать тепло на обоих концах. электрическая пара, благодаря чему достигается эффект охлаждения. Этот метод представляет собой холодильную технологию и средство создания отрицательного термического сопротивления, его стабильность относительно высока, но из-за его относительно высокой стоимости и относительно низкой эффективности, в относительно компактном объеме и для применения в холодильных установках с более низкими требованиями к окружающей среде. Его температура рассеивания тепла меньше или равна 100 градусам; Охлаждающая нагрузка Менее или равна 300 Вт.
Тепло, излучаемое электронным устройством, передается в другую среду с помощью теплопередающего элемента, передающего тепло. И в процессе интеграции электронных схем, мощные электронные устройства постепенно увеличиваются, а размеры электронных устройств становятся все меньше и меньше. В ответ на это требуется, чтобы сам радиатор имел определенные условия рассеивания тепла, а сам радиатор имел определенные условия рассеивания тепла. Поскольку технология тепловых трубок имеет определенные собственные характеристики теплопроводности, имеет хорошие изотермические характеристики, при применении изменчивости плотности теплового потока и хороших термостатических характеристик может быстро адаптироваться к преимуществам окружающей среды, при рассеивании тепла электронного и электрического оборудования. более широко используется, может эффективно соответствовать гибкости радиатора, характеристикам высокой эффективности и надежности на данном этапе в электрооборудовании, охлаждении электронных компонентов и полупроводников. Тепловая трубка является высокоэффективным и надежным радиатором, который можно использовать для рассеивания тепло от электронных компонентов. Тепловые трубки представляют собой высокоэффективный способ передачи тепла посредством фазового перехода и широко используются для отвода тепла от электронных компонентов. На практике тепловая труба должна быть индивидуально спроектирована для различных типов требований с учетом влияния гравитации, внешних сил и других факторов. А в процессе проектирования тепловых труб анализировать производство материалов, технологии и чистоты и другие вопросы, строго контролировать качество продукта, температурный контроль его обработки.
Типичная тепловая труба состоит из трубчатой оболочки, пористого капиллярного сердечника и рабочего тела. В состоянии вакуума из секции испарения источника тепла для поглощения тепла испарения, при небольшой разнице давлений, быстрый поток в секцию конденсации и к холодному источнику скрытого тепла и конденсации в жидкий конденсат, а затем в капилляр всасывающего сердечника сила всасывания из секции конденсации обратно в секцию испарения, а затем поглощает тепло, выделяемое источником тепла. Таким образом, тепло непрерывно передается из секции испарения в секцию конденсации. Самым большим преимуществом тепловой трубы является то, что она может передавать большое количество тепла при очень небольшой разнице температур, а ее относительная теплопроводность в сотни раз больше, чем у меди, известная как «близкая к супертеплопроводность», но любое тепло труба имеет предел теплопередачи, когда тепло, генерируемое на конце испарения, превышает определенное предельное значение, вся рабочая среда внутри тепловой трубы будет испаряться, что приведет к прерыванию цикла. Отказ тепловой трубы. Тепловая труба выйдет из строя. Из-за незрелости технологии миниатюрных тепловых трубок в Китае, тепловые трубки не нашли широкого применения для охлаждения силовой электроники.

