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散热效率提升80%!3D VC如何解决AI算力“发热危机”?

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211、985硕士,从业16年+

从事结构设计、热设计、售前、产品设计、项目管理等工作,涉足消费电子、新能源、医疗设备、制药信息化、核工业等领域。

熟练运用Flotherm、FloEFD、XT、Icepak、Fluent等ANSYS、西门子系列CAE软件,解决问题与验证方案设计,十多年技术培训经验。

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站在高处,重新理解散热。

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本期给大家带来的是关于3DVC应用的研究内容,希望对大家有帮助。

文末有资料领取

之前有篇文章,我们介绍过3D冰封循环冷泵散热系统

小米手机散热设计:冰封循环冷泵系统

众所周知,VC(均温板)就类似一个“压扁”的热管,可以将热量非常迅速地扩散分布到整个板面。

它可以避免出现热管散热器中不被热管覆盖的“盲区”,如下图所示,

对于热管、VC以及3D VC的工作原理对比效果,可参考下简易图所示,

热管、VC、3DVC工作原理效果图( 图片来源于网络)

由上图可对比看出,多维度的散热路径推动 3D-VC 散热器在应对高功耗设备所产生的热量时,能够触及更多的发热源,进而提供更为充裕的散热渠道。

在传统的散热模组里,热管与 VC 均温板采取的是分离式的设计。因为热阻值会伴随导热距离的拉长而增大,所以散热效果无法让人满意。

3D-VC 散热器把热管延伸到 VC 均热板的本体里边,当 VC 均温板的真空腔体跟热管彼此连通,内部工质完成连接后,3D-VC 散热器可以和热源直接触碰,它垂直的热管设计也提高了传热的速率。

3D VC 散热器(图片来源于网络)

3D-VC 散热器拥有三维立体结构,具备高效散热、温度分布均匀、热点减少等优点,能够满足现代高功耗设备对于快速散热和快速均温的要求。

和传统的 VC、热管相比,3D-VC 散热器在材质和工质方面差别不大,材质一般都是铜,常见的工质为纯净水,真正让 3D-VC 散热器出类拔萃的是其出色的散热效率。

例如,传统的散热方式在应对高负荷运行的电脑时,可能会出现过热降频的情况,而 3D-VC 散热器则能有效避免这种问题,保持设备的稳定性能。

再比如,在大型数据中心中,采用 3D-VC 散热器能够显著降低设备的温度,提高运行效率,减少故障发生的概率。

3D VC实物图(图片来源于网络)

3D VC可以综合利用热管和VC的优点。VC作为底板,热管与VC贯通,可以弯曲,如上图所示。

当下,3D-VC 散热器作为一种新兴的散热方式,主要应用于服务器、基站等对散热效能有着极高要求的大功率器件之中。这类器件设施倘若出现散热不及时的情况,所引发的后果将会极为严重。

例如,服务器若散热不良,可能致使运算速度减缓,甚至引发系统崩溃;基站要是散热不及时,会对信号的传输质量和稳定性造成影响。

酷冷至尊 V8 3DVC(图片来源于网络)

新款V8 3DVC散热器是在原有的V8系列基础上进行的重要升级。该产品融合了创新的均热板技术和超导热管技术,极大地提高了散热效率。

同时,它还配备了两个直径为120mm的莫比乌斯风扇,从而确保设备在高性能运行时,其能够有效地将CPU的发热量快速带走,保障硬件的高效、稳定运行。据官方数据显示,这款散热器拥有高达300W的解热能力。

其重新设计的均热板能够实现更加均匀的热量传递,避免了热点产生。同时,超导复合热管技术的运用,使得最大传热量几乎翻倍,从而确保了最大的传热效率。

此外,该散热器还采用了时尚且实用的设计,不仅外观美观,而且还能够很好地与机箱内的其他组件相协调。

即使在重负载运行的情况下,高效的传热和散热设计也能确保CPU维持在最佳的工作温度范围内。

对于3D VC的技术专利,在中国国家专利局查询的情况如下,

感兴趣的可领取后自行学习研究,关注公众号,发送“3DVC”,即可获取打包资料。

此类产品的仿真过程,我们之前在直播间有做演示,有需要的可以去B站:莱歌数字 官方账号查看。

http://www.jsqmd.com/news/262963/

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