Leave Your Message
Точный контроль температуры и быстрая реакция: компактные высокоэффективные решения для охлаждения раскрывают потенциал устройств.
Блог

Точный контроль температуры и быстрая реакция: компактные высокоэффективные решения для охлаждения раскрывают потенциал устройств.

2026-04-02

В начале 2026 года выставка CES четко выявила две основные тенденции в области терминальных устройств с искусственным интеллектом: значительное увеличение вычислительной мощности ИИ на самих устройствах и диверсифицированное внедрение физических устройств с ИИ (воплощенный интеллект). Будь то мобильные платформы нового поколения, выпущенные производителями чипов, такими как Qualcomm и MediaTek, или очки дополненной реальности, умные транспортные средства и роботы, представленные многочисленными брендами, все они предъявляют более высокие требования к технологиям управления тепловым режимом.

Все эти тенденции указывают на одно ключевое требование: системы охлаждения должны стать более эффективными, компактными и интеллектуальными.

Без превосходного теплоотвода даже самые мощные чипы не смогут поддерживать свою производительность в течение длительного времени.

Микрофлюидная система охлаждения, разработанная компанией BESTAR, представляет собой инновационное решение, призванное справиться с этой отраслевой проблемой. Система предлагает два варианта активного охлаждения: жидкостное и воздушное, оба основаны на пьезоэлектрической керамической технологии (PZT).

В основе микрофлюидной системы активного терморегулирования жидкостного охлаждения лежит высокоэффективная замкнутая циркуляционная система, приводимая в действие микронасосом на основе пьезоэлектрического материала (PZT). Система использует обратный пьезоэлектрический эффект пьезокерамических листов (PZT), генерирующих точные колебания под действием переменного тока, что обеспечивает скоординированную работу насосной камеры и клапанов, позволяя периодически втягивать и выталкивать рабочую жидкость. Затем жидкость непрерывно циркулирует по микроканалам, образованным путем склеивания, эффективно передавая тепло, выделяемое источником тепла, в зону охлаждения и обеспечивая равномерное рассеивание тепла через охлаждающую пленку жидкости. В конечном итоге это обеспечивает точный контроль температуры, быстрое охлаждение и равномерность температуры поверхности.

WeChat image_2026-04-01_154602_619.png

Тепловизионные испытания показывают, что система способна снизить температуру источника тепла примерно на 10°C за 2 секунды, обеспечить суммарное снижение температуры примерно на 16°C за 20 секунд и контролировать разницу температур поверхности в диапазоне 1,5°C.

WeChat image_2026-04-01_154615_241.png

В свою очередь, решение с воздушным охлаждением использует обратный пьезоэлектрический эффект, создаваемый пьезокерамическими пластинами под воздействием высокочастотного переменного тока, который приводит в движение металлические лопасти, заставляя их вибрировать с высокой частотой (≥20 000 раз в секунду). Этот процесс не требует использования традиционного двигателя, поэтому отличается низким уровнем шума и отсутствием электромагнитных помех. Вибрация лопастей генерирует сильные колебания давления воздуха, эффективно втягивая холодный воздух и формируя высокоскоростную направленную воздушную струю, которая точно воздействует на источник тепла чипа и обеспечивает принудительное конвекционное охлаждение в сантиметровом диапазоне.

640.jpg

Преобразование этих сложных принципов в практичные и высокоэффективные охлаждающие устройства — задача отнюдь не простая. Она требует глубокого понимания характеристик отклика пьезоэлектрических материалов, точного контроля режимов вибрации и совместной оптимизации конструкции, а также превосходных возможностей системной интеграции.

В настоящее время технология микрофлюидного охлаждения компании BESTAR успешно применяется в различных областях, включая бытовую электронику, портативные зарядные устройства, интеллектуальные транспортные средства и носимые медицинские устройства, демонстрируя зрелые возможности межотраслевого решения.

Эта технология обеспечивает эффективное управление температурным режимом для ведущих смартфонов, планшетов и беспроводных маршрутизаторов, решая проблемы перегрева высокопроизводительных чипов. Она также предлагает специальные решения для охлаждения мощных портативных зарядных устройств, обеспечивая стабильность и безопасность быстрой зарядки. В области беспроводной зарядки в автомобилях она была применена для разработки интеллектуального решения по управлению температурным режимом для ведущего автомобильного бренда, эффективно контролируя повышение температуры во время процесса беспроводной зарядки и обеспечивая эффективность зарядки, а также безопасность устройства. Кроме того, применение этой технологии расширилось в область носимых устройств для мониторинга здоровья, где она успешно поддержала проект воздушного насоса известного производителя умных часов для точных медицинских функций, таких как неинвазивный мониторинг артериального давления.

Все эти примеры сотрудничества демонстрируют, что микрофлюидная технология охлаждения BESTAR, обладающая высоким противодавлением, высокой скоростью потока, сверхтонкими размерами и возможностью активного контроля температуры, постепенно получает признание и находит практическое применение в потребительской электронике, автомобильной электронике, умных носимых устройствах и других областях.

В заключение, на пути к достижению экстремальной вычислительной мощности в интеллектуальных устройствах технология терморегулирования эволюционировала из вспомогательного компонента в ключевой фактор, определяющий верхний предел производительности устройств. Благодаря миниатюризации, точному контролю температуры и высокой эффективности, микрофлюидная система охлаждения BESTAR демонстрирует широкие перспективы применения во многих областях.