Betydningen af varmeafledning er steget, og stigningen i varmerør og ensartet temperaturpladeteknologi
Med teknologiens fremskridt og transformationen af menneskers's forbrugskoncepter bliver offentlighedens's krav til elektroniske produkter gradvist tyndere, mere fashionable og mere alsidige. Efterhånden som elektroniske produkters ydeevne bliver mere og mere kraftfuld, vil integrations- og montagetætheden fortsætte med at stige, hvilket resulterer i en kraftig stigning i strømforbrug og varmeproduktion. Ifølge statistikker udgør svigt af elektroniske komponenter forårsaget af varmekoncentration 55% af den samlede fejlrate. Derfor er varmebehandlingsteknologi en vigtig faktor, der skal tages i betragtning i elektroniske produkter.
Traditionelle termiske ledende materialer er hovedsageligt metalmaterialer, men metalmaterialer har høj densitet og høj ekspansionskoefficient.Når der kræves høj varmeledningsevne, kan de ikke opfylde kravene til brug. Den termisk ledende grafitplade har en unik kornorientering og kan lede varme jævnt i to retninger. På nuværende tidspunkt bruger de fleste smarttelefoner grafitpladevarmeafledningsløsninger, men da varmeafledningskravene til elektroniske enheder stiger, kan varmeledningen af enkeltlags eller dobbeltlags grafitplader ikke opfylde de højere varmeafledningskrav.
Den varme luft fra 5G.
5G-æraens høje hastighed og lave latenstid har givet os en bedre oplevelse, men elektroniske produkter vil forbruge mere strøm og generere mere varme. Derfor er forbrugerelektronikkens termiske og varmeafledningsevner blevet nøglen til stabile produkter. En af teknologierne. Derudover er elektroniske enheders integrerede funktioner gradvist øget og blevet mere komplicerede i 5G-æraen, og selve enhedernes størrelse er blevet mindre, hvilket stiller højere krav til varmebehandlingsteknologien af elektroniske enheder. Derfor er et af de sværeste punkter i udviklingen af 5G elektronisk udstyr at løse varmeafledningsproblemet.
5G-mobiltelefoner kræver hurtigere transmissionshastigheder, MIMO-teknologi øger antallet af antenner, og antallet af frekvensbånd, som RF-frontenden skal understøtte, er steget markant. Samtidig, med stigningen i sværhedsgraden af højfrekvent signalbehandling, er ydeevnekravene til systemets's radiofrekvenskomponenter også blevet væsentligt forbedret. Nye applikationer såsom carrier aggregation og MIMO-teknologi kræver tekniske opdateringer for hver radiofrekvensenhed. 4G-mobiltelefonantenner er hovedsageligt 2*2 MIMO, mens 5G bruger flere 4*4 MIMO-antenner til at forbedre 5G-transmissionshastigheden. Der genereres dog en stor mængde varme under højhastighedstransmission. Derfor er det en af de aktuelle udfordringer i udviklingen af 5G-mobiltelefoner, hvordan man kan reducere temperaturen, der øges under transmissionen og reducere tabet af mobiltelefonens ydeevne.
Det almindelige filter på 5G-mobiltelefoner er meget temperaturfølsomt. Hvis det eksterne temperaturmiljø ændres, vil filterets ydeevne falde kraftigt. Sammenlignet med 4G-mobiltelefoner stiger også efterspørgslen efter radiofrekvensfilterkomponenter i 5G-mobiltelefoner med stigningen i antallet af frekvensbånd, og kravene til temperaturbehandling stiger også.
Varmeafledningsteknologien for ensartet temperaturplade og varmerør vil udvikle sig i retning af lettere, tyndere og mere effektiv i fremtiden.
I processen med elektronisk udstyr, der forfølger mode, er tyndhed og lethed blevet et uundgåeligt emne. Tyndere udstyr betyder, at der kræves tyndere varmerør og ensartede temperaturplader. Som hovedmateriale i varmerør kræver kobber en vis tykkelse for at bevare formen, men pladsen til forbrugerelektronik er begrænset. Derfor er afbalancering af forholdet mellem varmerør og udstyr blevet fokus for udviklingen af industrien. I øjeblikket arbejder nogle japanske og indenlandske virksomheder hårdt på at udvikle ultratynde varmerør til smartphones. I fremtiden, med fremkomsten af højeffektprodukter og den digitale transformation af industrien, vil markedets efterspørgsel efter højeffektive varmerør og iblødsætningsplader stige kraftigt. Samtidig vil der blive stillet flere produktionskrav, som vil fremme bedre kvalitet og mere effektive varmeafledningsprodukter. Opgraderingen af industriens retning er befordrende for en sund og sund udvikling af industrien.







