החשיבות של פיזור חום גדלה, ועלייתם של טכנולוגיית צינור חום ולוחות טמפרטורה אחידה
עם התקדמות הטכנולוגיה והשינוי של תפיסות הצריכה של אנשים', הדרישות של הציבור' למוצרים אלקטרוניים הופכות בהדרגה לדקות יותר, אופנתיות יותר ורבגוניות יותר. ככל שהביצועים של מוצרים אלקטרוניים יהפכו לחזקים יותר ויותר, צפיפות האינטגרציה וצפיפות ההרכבה תמשיך לעלות, וכתוצאה מכך לעלייה חדה בצריכת החשמל וייצור החום. על פי הסטטיסטיקה, כשל של רכיבים אלקטרוניים הנגרם על ידי ריכוז חום מהווה 55% משיעור הכשל הכולל. לכן, טכנולוגיית טיפול בחום היא גורם חשוב שיש לקחת בחשבון במוצרים אלקטרוניים.
חומרים מוליכים תרמיים מסורתיים הם בעיקר חומרי מתכת, אך לחומרי מתכת יש צפיפות גבוהה ומקדם התפשטות גבוה.כאשר נדרשת מוליכות תרמית גבוהה, הם אינם יכולים לעמוד בדרישות השימוש. יריעת הגרפיט המוליך תרמית היא בעלת כיוון גרגר ייחודי ויכולה להוליך חום באופן שווה בשני כיוונים. כיום, רוב הטלפונים החכמים משתמשים בפתרונות פיזור חום של גיליונות גרפיט, אך ככל שדרישות פיזור החום של מכשירים אלקטרוניים עולות, הולכת החום של גיליונות גרפיט חד-שכבתיים או דו-שכבתיים אינה יכולה לעמוד בדרישות פיזור החום הגבוהות יותר.
האוויר החם מ-5G.
המהירות הגבוהה והשהייה הנמוכה של עידן ה-5G הביאו לנו חוויה טובה יותר, אבל מוצרים אלקטרוניים יצרכו יותר חשמל וייצרו יותר חום. לכן, היכולות התרמיות ופיזור החום של מוצרי אלקטרוניקה הפכו למפתח למוצרים יציבים. אחת הטכנולוגיות. בנוסף, בעידן ה-5G, הפונקציות המשולבות של מכשירים אלקטרוניים גדלו בהדרגה והסתבכו יותר, וגודלם של המכשירים עצמם הלך והצטמצם, מה שמציב דרישות גבוהות יותר לטכנולוגיית טיפול בחום של מכשירים אלקטרוניים. לכן, אחת הנקודות הקשות ביותר בפיתוח ציוד אלקטרוני 5G היא לפתור את בעיית פיזור החום.
טלפונים ניידים 5G דורשים מהירויות שידור מהירות יותר, טכנולוגיית MIMO מגדילה את מספר האנטנות, ומספר פסי התדרים שחזית ה-RF צריכה לתמוך בהם גדל מאוד. במקביל, עם העלייה בקושי של עיבוד אותות בתדר גבוה, גם דרישות הביצועים של רכיבי תדר הרדיו של המערכת' שופרו מאוד. יישומים חדשים כגון אגרגציה של ספקים וטכנולוגיית MIMO דורשים עדכונים טכניים עבור כל מכשיר בתדר רדיו. אנטנות טלפון סלולרי 4G הן בעיקר 2*2 MIMO, בעוד ש-5G משתמש יותר בתוכניות אנטנות 4*4 MIMO כדי לשפר את מהירות השידור של 5G. עם זאת, כמות גדולה של חום נוצרת במהלך שידור מהיר. לכן, כיצד להפחית את הטמפרטורה המוגברת במהלך השידור ולהפחית את אובדן ביצועי הטלפון הנייד הוא אחד האתגרים הנוכחיים בפיתוח טלפונים ניידים 5G.
המסנן הרגיל של טלפון נייד 5G רגיש מאוד לטמפרטורה. אם סביבת הטמפרטורה החיצונית משתנה, ביצועי המסנן ירדו בחדות. בהשוואה לטלפונים סלולריים 4G, עם העלייה במספר פסי התדרים, עולה גם הדרישה לרכיבי מסנני תדרי רדיו בטלפונים ניידים 5G, וגם הדרישות לעיבוד טמפרטורה עולות.
טכנולוגיית פיזור החום של לוחית טמפרטורה אחידה וצינור חום תתפתח לכיוון של קל יותר, דק יותר ויעיל יותר בעתיד.
בתהליך של ציוד אלקטרוני רודף אופנה, רזון וקלילות הפכו לנושא בלתי נמנע. ציוד דק יותר אומר שנדרשים צינורות חום דקים יותר ולוחות טמפרטורה אחידה. כחומר העיקרי של צינורות חום, נחושת דורשת עובי מסוים כדי לשמור על הצורה, אך המקום לאלקטרוניקה לצרכן מוגבל. לכן, איזון הקשר בין צינורות חום לציוד הפך למוקד התפתחות התעשייה. נכון לעכשיו, כמה חברות יפניות ומקומיות עובדות קשה כדי לפתח צינורות חום דקים במיוחד לסמארטפונים. בעתיד, עם הופעת מוצרים בעלי הספק גבוה והשינוי הדיגיטלי של התעשייה, הביקוש בשוק לצינורות חום וצלחות השרייה ביעילות גבוהה תעלה בחדות. במקביל, יועלו דרישות ייצור נוספות אשר יקדמו מוצרי פיזור חום איכותיים ויעילים יותר. שדרוג כיוון הענף תורם להתפתחות בריאה ובריאה של הענף.







