Solució tèrmica per a estació base 5G
Amb l'arribada de l'era de la informació, la demanda de big data i cloud computing és cada cop més forta, i la demanda de velocitat de xarxa també augmenta. Com a resultat, la tecnologia de comunicació mòbil, la tecnologia dels materials i altres tecnologies s'han actualitzat de generació en generació i el rendiment dels dispositius intel·ligents continua millorant. Segons l'estalvi d'energia, l'alt rendiment no surt del nucli, requereix una gran quantitat d'energia per mantenir-se, i l'energia més utilitzada en la nostra vida actual és l'electricitat; Un cop el corrent sigui massa alt, la temperatura de l'equip augmentarà, la qual cosa escurçarà la vida útil de l'equip i, en casos greus, fins i tot pot cremar directament l'equip.

Quan les demandes massives de trànsit de dades creixen com un mar rugent, juntament amb els requisits d'alta velocitat de transmissió i l'ús de la tecnologia d'antena múltiple en 5G, el consum d'energia informàtica augmenta significativament. Això significa que les estacions base 5G consumiran una gran quantitat d'electricitat, és a dir, generaran una gran quantitat de calor. Si la dissipació de calor oportuna no és possible, no només redueix l'eficiència de l'estació base, sinó que també provoca danys a l'equip de l'estació base, temps d'inactivitat i desconnexió de la xarxa a causa d'una sobrecàrrega. Al mateix temps, a causa dels requisits de transmissió del senyal, les estacions base 5G sovint es construeixen a cims oberts de muntanyes, a l'aire lliure o als terrats, que es pot dir que estan exposats directament a la llum solar directa. Per tant, cada estiu, les estacions base 5G s'escalfen internament i externament, cosa que fa que cada cop sigui més difícil dissipar la calor.

Actualment, els components principals del dissipador de calor utilitzats a les estacions base 5G són "peces de fosa a pressió semi sòlides + plaques d'expansió". No només tenen una alta conductivitat tèrmica i una ràpida velocitat de dissipació de calor, sinó que també tenen avantatges com ara un pes lleuger i un aspecte bonic, que poden ajudar les estacions base 5G a reduir el seu propi pes. Quan la closca està exposada a la llum solar, la seva temperatura superficial pot arribar als 60 graus a 90 graus. Tanmateix, molts xips requereixen que Tc estigui dins dels 90 graus i, en aquest moment, els esquemes de refrigeració AAU tradicionals no podran complir els requisits de refrigeració.

La calor generada pel mòdul de calefacció intern de l'estació base augmentarà la temperatura dins de la cambra segellada. Quan la temperatura sigui consistent, es transmetrà a la closca i es dissiparà per convecció d'aire. La dissipació de calor AAU pot començar amb nous materials, nous dissenys estructurals i noves solucions de refrigeració. Dissipació de calor de refrigeració líquida: hi ha un líquid especial de dissipació de calor a sota del tub de conducció de calor connectat a les aletes de dissipació de calor, que té un punt d'ebullició relativament baix. Després d'absorbir la calor, s'evaporarà en gas i arribarà al cim. Després de dissipar la calor, es tornarà a licuar i tornarà a la seva ubicació original, millorant així l'eficiència de la dissipació de la calor.

La introducció de la tecnologia d'antena a gran escala a les estacions base 5G planteja reptes per a la mida, el pes i la dissipació de calor de les AAU. Com trobar un equilibri entre els tres i fer una bona feina en el disseny d'AAU requereix l'ús de múltiples tecnologies, processos i materials nous.






