业务

为了应对客户的动态挑战,NTK的热力部门利用广泛的技术来满足所有行业的热管理需求。数十年来在空气和液体冷却的经验使NTK成为以设计、测试和制造优势应对最苛刻和最尖端产品的散热解决方案的世界领先者。NTK具有如此高的专业水平,有助于您为应用程序选择合适的技术。根据产品和客户的要求,每种技术都可以被用作被动或主动冷却解决方案。了解以下每种技术的更多信息,或者联系NTK以获得帮助,为您的解决方案选择正确的技术。
散热团队会基于客户提供的RFQ信息和需求/规范,结合优劣势分析,提出了具有成本效益的解决方案,并进行了ICEPAK仿真分析。


热管

热管由管壳﹑吸液芯和工质组成,热管的工作段可分为蒸发段,绝热段和冷凝段三部分。 当蒸发端收热时,通过管壁使浸透于细液芯中的工质蒸发,蒸汽在蒸发和冷凝端之间所形成的压差作用下流向冷凝端,由于冷凝端受到冷却作用,蒸汽凝结为液体,释放汽化潜能。冷凝后的气体,靠吸液芯与液体相结合所产生的毛细力作用,将冷凝液输送回蒸发段,以形成工作循环。
热管的特性:
1.热管传热能力高
因为热管的传热主要靠工质相变过程中吸收.释放气化潜热和蒸汽流的传热,所以它的传热能力较其他导热材料高几十倍。
2.热管的均温特性好
热管工作时,管内蒸汽处于饱和状态,蒸汽流动和相变时的温差小,所以沿热管蒸发端表面的温度梯度很小,可自动地形成均匀的热流温度。
3.具有可变热流密度的能力
由于热管中的蒸发和冷凝空间是分开的,若在蒸发端输入高热流密度,则在冷凝端可得到低的输出热流密度,实现“热变压器”的作用。
4.具有良好的恒温特性
采用一种充有惰性气体的可控热管,当输入端的热量变化时,因蒸汽压力的变化使冷凝端的冷凝面积改变,以维持热源温度的恒定。

均温板

Vapor Chamber真空腔均热板技术从原理上类似于热管,但在传导方式上有所区别。热管为一维线性热传导,而真空腔均热板中的热量则是在一个二维的面上传导,因此效率更高。 具体来说,真空腔底部的液体在吸收芯片热量后,蒸发扩散至真空腔内,将热量传导至散热鳍片上,随后冷凝为液体回到底部。这种类似冰箱空调的蒸发、冷凝过程在真空腔内快速循环,实现了相当高的散热效率。
散热片结构
风冷散热
虽然液体越来越流行,但空气冷却仍然是最常见的电子冷却方式。通常与风扇等同,空气冷却包括强制对流和自然对流。空气冷却的一个极其简单的例子是使用散热器或者单独使用的散热器,其中散热器将热量从热源传导到周围空气。更复杂的空气冷却热解决方案将包括空气移动器,如风扇、鼓风机、脉冲喷射器,甚至空气到空气热交换器。
主、被动散热器
液冷散热器

液冷散热

随着电子设备越来越强大,它们产生的热负荷要高得多,需要更有效的冷却。对于许多这些应用,传统的空气冷却已经变得不足。液体冷却的解决方案越来越受欢迎,因为它们具有更高的传热和设计灵活性的能力。这允许更小、更高性能的冷却解决方案。
液体冷却系统是一种液压回路,通常由与热源接口的冷板、使流体循环通过系统的泵和将液体从设备中吸收的热量排除的热交换器组成。液体冷板具有比用于相同应用的空气冷却溶液中的热沉小得多的工作包络。此外,多个冷板可以与同一泵和热交换器一起使用,使得能够对多个设备进行远程冷却。
除了更有效的冷却之外,液体系统也趋向于具有更多的设计灵活性。
液体冷板有各种形状、尺寸和制造,液体冷却的性质允许热量远程传输和消散。液体冷却还允许对冷却系统进行额外的控制,因为冷板的入口温度和流速可以容易地调节。
液体冷板是液体冷却系统的关键部件。NTK的液体冷板技术是在工业上设计和制造的最广泛的范围。我们的全球能力使我们能够开发和生产更高效和紧凑的冷却极端高的热负荷,同时仍然保持设计的灵活性和降低成本。
冷板是与热源连接的液体冷却系统的组成部分。根据应用需要,冷板在复杂度和结构上变化很大。冷板可以像铜管一样简单,连接到铝板上,或者它们可以非常复杂,利用多种技术来实现优化的传热。这些技术可以包括高传热翅片、高度工程化的微型或中型通道,或者各种制造工艺,例如真空、CAB或浸钎焊。