Soluție termică pentru stația de bază 5G

Odată cu apariția erei informației, cererea de date mari și cloud computing devine din ce în ce mai puternică, iar cererea de viteză a rețelei este, de asemenea, în creștere. Ca rezultat, tehnologia de comunicații mobile, tehnologia materialelor și alte tehnologii au fost actualizate din generație în generație, iar performanța dispozitivelor inteligente continuă să se îmbunătățească. Conform conservării energiei, performanța ridicată nu iese din aer, necesită o cantitate mare de energie pentru a fi menținută, iar cea mai des folosită energie în viața noastră actuală este electricitatea; Odată ce curentul este prea mare, temperatura echipamentului va crește, ceea ce va scurta durata de viață a echipamentului și, în cazuri severe, poate chiar arde direct echipamentul.

 5G device cooling

Atunci când traficul masiv de date necesită o creștere ca o mare în vâltoare, împreună cu cerințele de rată de transmisie ridicată și utilizarea tehnologiei cu mai multe antene în 5G, consumul de energie de calcul crește semnificativ. Aceasta înseamnă că stațiile de bază 5G vor consuma o cantitate mare de energie electrică, cu alte cuvinte, vor genera o cantitate mare de căldură. Dacă disiparea în timp util a căldurii nu este posibilă, aceasta nu numai că reduce eficiența stației de bază, ci și provoacă cu ușurință deteriorarea echipamentului stației de bază, timpi de nefuncționare și deconectarea rețelei din cauza funcționării supraîncărcate. În același timp, datorită cerințelor de transmisie a semnalului, stațiile de bază 5G sunt adesea construite pe vârfuri de munți deschise, în aer liber sau pe acoperișuri, despre care se poate spune că sunt expuse direct la lumina directă a soarelui. Prin urmare, în fiecare vară, stațiile de bază 5G sunt „încălzite intern și extern”, ceea ce face din ce în ce mai dificilă disiparea căldurii.

5G base station cooling

În prezent, componentele principale ale radiatorului utilizate în stațiile de bază 5G sunt „piese semi-solide turnate sub presiune + plăci de expansiune”. Nu numai că au conductivitate termică ridicată și viteză rapidă de disipare a căldurii, dar au și avantaje precum greutatea redusă și aspectul frumos, care pot ajuta stațiile de bază 5G să își reducă propria greutate. Când coaja este expusă la lumina soarelui, temperatura de suprafață poate ajunge până la 60 până la 90 de grade. Cu toate acestea, multe cipuri necesită ca Tc să fie în 90 de grade și, în acest moment, schemele tradiționale de răcire AAU nu vor putea îndeplini cerințele de răcire.

5G shell heatsink

Căldura generată de modulul de încălzire intern al stației de bază va crește temperatura din interiorul camerei etanșe. Când temperatura este constantă, aceasta va fi transmisă învelișului și disipată prin convecția aerului. Disiparea căldurii AAU poate începe cu noi materiale, noi design-uri structurale și noi soluții de răcire. Disiparea căldurii de răcire cu lichid: Există un lichid special de disipare a căldurii sub tubul de conducere a căldurii conectat la aripioarele de disipare a căldurii, care are un punct de fierbere relativ scăzut. După ce a absorbit căldura, se va evapora în gaz și va ajunge în vârf. După disiparea căldurii, se va lichefia din nou și se va întoarce la locația inițială, îmbunătățind astfel eficiența disipării căldurii.

5G liquid cooling system

Introducerea tehnologiei de antene la scară largă în stațiile de bază 5G pune provocări pentru dimensiunea, greutatea și disiparea căldurii AAU-urilor. Cum să găsiți un echilibru între cele trei și să faceți o treabă bună în proiectarea AAU necesită utilizarea a mai multor tehnologii, procese și materiale noi.

S-ar putea sa-ti placa si

Trimite anchetă