Vapor Chamber termisk designreferens
Ångkammare är direkt kallas även ångkammare, vilket allmänt kallas plan värmerör, temperaturutjämningsplatta och värmeutjämningsplatta inom industrin. Med den kontinuerliga förbättringen av kretsens effekttäthet har VC använts i stor utsträckning i värmeavledning av CPU, NP, ASIC och andra högeffektsenheter.

VC kylfläns är bättre än värmerör eller metallsubstrat kylfläns:
Även om VC kan betraktas som ett plant värmerör, har det fortfarande några centrala fördelar. Den har en bättre temperaturutjämnande effekt än metall eller värmerör. Det kan göra yttemperaturen mer enhetlig (minska hot spots). För det andra kan användning av VC-kylfläns skapa direkt kontakt mellan värmekällan och utrustningen, för att minska termisk motstånd; Värmeröret behöver vanligtvis bäddas in i underlaget.

Använd VC för att utjämna temperaturen istället för att överföra värme som ett värmerör:
Värmerör är idealiska val för att ansluta värmekällor till distala fenor, särskilt för relativt slingrande vägar. Även om vägen är rak och värmen behöver överföras på distans, används värmerör mer än VC. Detta är nyckelskillnaden mellan värmerör och VC. Heat pipe fokuserar på att överföra värme.

Använd VC när den termiska budgeten är knapp:
Den maximala omgivningstemperaturen för produkten minus den maximala temperaturen för formen kallas termisk budget. För många utomhusapplikationer är detta värde större än 40 grader.

VC-arean ska vara minst 10 gånger värmekällans area:
Bekant med värmeröret ökar värmeledningsförmågan hos VC med ökningen av längden. Detta innebär att VC med samma storlek som värmekällan har liten fördel jämfört med kopparsubstrat. Arean för VC bör vara lika med eller större än tio gånger värmekällans area. När den termiska budgeten är stor eller luftvolymen är stor kanske detta inte är något problem. Men i allmänhet måste den grundläggande bottenytan vara mycket större än värmekällan.

Andra hänsynsfaktorer:
Storlek: Teoretiskt sett finns det ingen storleksbegränsning, men längden och bredden på VC som används för att kyla elektronisk utrustning överstiger sällan 300-400 mm.
Tjockleken på konventionella VC är mellan 2,5-4.0mm.
Effekttäthet: Den idealiska tillämpningen av VC är att värmekällans effekttäthet är större än 20 W/cm2,men många utrustningar överstiger faktiskt 300 W/cm2.
Ytbehandling: Nickelpläterad används ofta
ArbetssättTemperatur: VC tål flera kyla och värmechocker, men deras typiska arbetstemperaturintervall är 1-100 grader .
Tryck: VC är vanligtvis utformad för att motstå ett tryck på 60 psi före deformation. Många faktiska produkter kan upp till 90 PSI.







