info@awind-cn.com    +86-769-89386135
Cont

Hefur þú einhverjar spurningar?

+86-769-89386135

Jun 05, 2026

Copper Cold Plate Flæði Path Hönnun: Folded & Offset Fins

Inni í-afkastamikilli koparköldu plötu: hvers vegna flæðisbrautarhönnun skiptir máli

Í fyrri greininni ræddum við grunninn að þessari köldu plötuhönnun: hreina koparbyggingu, lofttæmd lóðatækni og 72Ag28Cu fylliefni.

Hins vegar er efnisval aðeins hluti af varmalausninni.

Jafnvel með framúrskarandi hitaleiðni, fer kæliafköst að lokum eftir því hversu áhrifaríkan kælivökvann fjarlægir hita frá köldu plötunni. Þetta er þar sem hönnun innri flæðisrásar verður mikilvæg.

Okkarkopar kaldi diskurnotar eitt inntak og eitt úttak, en að innan fylgir kælivökvinn vandlega hönnuð þriggja-þrepa flæðisleið sem sameinarsamanbrotnar uggarog skotiðá móti uggumtil að hámarka hitaflutning en viðhalda góðri einsleitni hitastigs.

 

vacuum-brazing copper water cooling platepure-copper-cold-plate

 

Flæðisstígurinn inni í kalda plötunni

Kælivökvinn fer í gegnum eftirfarandi röð:

Inntak → Falinn uggahluti → Offset uggahluti → Annar samanbrotinn uggahluti → Úttak

Í stað þess að flæða í gegnum einfalda beina rás upplifir kælivökvinn mismunandi flæðiskilyrði í hverjum hluta.

Fyrsta samanbrotna -uggasvæðið veitir stórt hitaflutningssvæði með tiltölulega lágu flæðisviðnámi.

Kælivökvinn fer síðan inn í offset-uggasvæðið, þar sem órói er viljandi aukinn til að bæta staðbundinn hitaflutning.

Að lokum fer kælivökvinn í gegnum annan samanbrotinn-uggahluta áður en hann fer út úr kalda plötunni, sem gerir það kleift að nýta alla kæligetu sem eftir er.

Þessi stiga nálgun hjálpar til við að ná bæði lágu hitauppstreymi og bættri hitadreifingu yfir kæliyfirborðið.

 

copper water cooling block

 

Af hverju við notum Center Inlet Design

Margar hefðbundnar kaldar plötur setja inn kælivökva frá öðrum endanum og losa hann frá hinum endanum.

Þó það sé einfalt, skapar þetta fyrirkomulag oft hitamun á kæliflötinum. Íhlutir sem staðsettir eru nálægt inntakinu fá kaldari kælivökva, en íhlutir neðanstreymis eru kældir með hlýrri vökva.

Í há-aflbreytiforritum getur þessi hitamunur orðið verulegur.

Til að takast á við þetta vandamál er inntak kalda plötunnar okkar staðsett beint fyrir ofan miðjunasamanbrotinn-uggikafla.

Þegar kælivökvi fer inn í plötuna, skiptir hann sér eðlilega og flæðir til beggja hliða.

Þar sem orkuhálfleiðaratæki eru oft staðsett nálægt miðju köldu plötunnar, nær kaldasti kælivökvinn fyrst hæsta hitaflæðissvæðinu. Þetta hjálpar til við að bæta hitastig einsleitni og dregur úr hitastigum yfir kæliyfirborðið.

Fyrir inverter kerfi getur lægri hitamunur stuðlað að stöðugri notkun tækisins og lengri endingartíma.

 

 

Offset fins: Meiri flæðisþol fyrir sterkari hitaflutning

Theslétt á móti-finnkafli er staðsettur á því svæði þar sem varmastyrkur er hæstur.

Í samanburði við samanbrotnar uggar hafa offset uggar mun þéttari uppbyggingu. Lokunum er raðað í skjögur mynstur, sem skapar fjölmargar þröngar göngur sem trufla stöðugt kælivökvaflæðið.

Þegar kælivökvinn fer í gegnum þetta svæði neyðist hann til að breyta ítrekað um stefnu.

Þetta eykur ókyrrð og brýtur stöðugt upp varmamarkalagið sem myndast náttúrulega meðfram föstu yfirborði.

Niðurstaðan er marktækt hærri varmaflutningsstuðull miðað við einfalda beina rás.

Viðskiptin-eru aukið þrýstingsfall.

Hins vegar, fyrir forrit þar sem kæliafköst eru aðalmarkmiðið, er þessi viðbótarstreymisviðnám oft þess virði vegna þess að hún gerir kleift að fjarlægja miklu meira magn af hita frá heitasta svæði kalda plötunnar.

 

custom heatsink 2

 

Af hverju að bæta við öðrum samanbrotnum-finkahluta?

Í sumumkaldplötuhönnun, kælivökvi fer út strax eftir að hafa farið í gegnum-afkastamikið uggasvæði.

Við völdum aðra nálgun.

Þrátt fyrir að hitastig kælivökvans hækki eftir að það hefur flætt í gegnum hliðraða-uggahlutann, heldur hann enn frekari hitaupptökugetu.

Með því að bæta við öðrum samanbrotnum-uggahluta fyrir úttakið heldur kælivökvinn áfram að skipta um hita við kalda plötuna frekar en að skilja eftir ónotaða kælivökva.

Faldar uggar veita stórt áhrifaríkt yfirborð miðað við sléttan rásvegg, sem gerir það kleift að fanga afgangshita áður en kælivökvinn fer út úr kerfinu.

Þetta hjálpar til við að hámarka heildar hitauppstreymi kalda plötunnar.

 

 

Lítið smáatriði sem skiptir máli: Eiginleikar til að halda uggum

Faldar uggar eru framleiddar úr þunnu koparefni.

Við langtíma notkun getur kælivökvaflæði skapað titring eða hreyfingu ef uggarnir eru ekki nægilega tryggðir.

Til að viðhalda stöðugleika í burðarvirki eru festingar eiginleikar samþættir báðum megin við samanbrotna-uggahlutana.

Þessir eiginleikar læsa uggunum á sínum stað án þess að hindra aðalrennslisleiðina.

Þó að þessi smáatriði sé sjaldan sýnileg utan frá, hjálpar það til við að tryggja stöðuga hitauppstreymi og framleiðsluáreiðanleika yfir framleiðslulotur.

 

five-layer-stack water cooling block

 

Niðurstaða

Frammistaða afljótandi kælingu kalt diskræðst af fleiru en efnisvali.

Með því að sameina miðjuinntakshönnun, samanbrotna ugga, offset ugga og sviðsettan flæðisleið,kopar kaldi diskurnær betri varmaflutningi, betri einsleitni hitastigs og skilvirkri nýtingu kælivökvagetu.

Innri uppbyggingin er þó aðeins einn hluti af heildarlausninni.

Jafnvel besta flæðisrásarhönnunin getur ekki skilað fullri afköstum sínum ef snertiflöturinn á milli kalda plötunnar og hitagjafans er ekki rétt vélaður.

Í næstu grein munum við skoða vinnslunákvæmni og áreiðanleikaprófun, þar á meðal flatleikastýringu, yfirborðsfrágangi og 6-bar þrýstingsprófun sem notuð er til að sannreyna langtímaþéttingu í inverter og nýjum orkunotkun.

Hringdu í okkur