等离子风散热

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传统的散热模式是依靠电力,驱动风扇的扇叶,然后通过的机械运动带动风,最终把热量导走。不过散热的转动需要轴承和电机的带动,因此由于摩擦和作用而产生了噪音和机械损耗。

根据资料介绍,Kronos Advanced Technologies公司与英特尔公司和华盛顿大学合作,利用离子放电产生空气流动的原理,开发新型的CPU/GPU硅片切割散热设备。此类技术近年来已被应用于离子空气过滤器等产品,其特点在于无需活动组件便能产能空气流动,形成离子风Kronos公司的微处理器冷却方案正是基于这种理念。
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如果你幼儿园有学过自然科,应该还记得带电的物体周围的空间会产生电场。而电场会对物体产生作用力。而空气正是需要作用的流体,离子散热器的原理正式通过高压电场,电离空气分子,然后带电的空分子会受到电场的作用而运动形成气流。整个过程不需要机械运动的带动,可以实现低噪音和高效能。如果需要正离子风则把高压负极接地,如果需要负离子风则把阳极接地。建议用负离子风,原理和负离子发生器相近。
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离子风设计用在笔记本中

目前Kronos公司正在开发这种新型散热设备的原型,Kronos曾做过演示,将受热区域的温度从摄氏50°C降到了25°C,但是需要8500V的电源才能保证离子散热器的稳定。

他们说这项技术在处理CPU散热方面仍存在一定障碍,其原因在于狭小的CPU防静电监控表面上方无法产生足够的空气流量,而传统的散热片则可增加受热面积,空气穿过鳍片时可带走更多热量。Kronos的设备是在没有散热片的情况下直接带走CPU热量,这就需要空气流动的速度足够快,以此弥补散热面积不足的的问题。

由于需要高压电源驱动,所以有人考虑过用屏液晶屏的高压电路做供电,那正好适合笔记本的应用。当然,屏幕里的高压电路在3000v左右,要达到高效能需要在离子散热器上下点功夫。
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开关型霍尔传感器


在老外的实验中,可以看到在8500v时效能比5000v要高


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两个电击的距离越近,所需要的电压可以越低

看到这里是不是想自己动手做一个呢,我刚好也有这个想法。也动起手来自己琢磨。。。。。。从离子风散的原理来看,主要是要解决两个问题,一是高压电源,另外是离子散热器。我为了减少对离子散热器的放电要求,所以采用了高电压,大约在10000v15000v之间,供电采用7.2v的锂电池。

高压变压器我采用彩电的行输出变压器,设计输出是33kv。这种变压器比较便宜,而且质量十分好,一个20块左右。

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这是低压输入,电的变压器设计是180-220v的输入,有人会从新在磁芯绕一个低压线圈。其实也可以直接采用它原本的绕组。
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变压器有3个输出,一个是30000v,一个是4000v,一个是1000v。本次采用最高压的输出,33kv输出。
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为了方便采用最简单的电路。电位器用来微调给三极管的控制电流。不过此电路的波形不好,我将在下期改进

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7.2v的锂电池是高压模块的供电。输出电压大雨啊15kv左右,如果输入是12v直流,输出可以达到30kv
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测试电压。表态的空气耐压是1-3kv/mm左右,近似地线性推算输出大约在10-15kv左右。高温等离子可以点着纸张

压电弧的中心温度很高
完成了高压电路,开始做电晕放电器
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负极采用不锈钢管

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7
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组成阴极

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做好之后接上高压直流电

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验货平台可以看到离子流射出

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焊条烘干炉
密度不够,风压有待提高

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动手改装主板,装上离子散热器

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把离子发生器固定在撒热片上

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离子风道的风压一般般,处理器在70摄氏度左右。准备着手改进电极,另外,由于行输出变压器是默认正高压,需要该成负高压。不过行输出变压器的默认高压比较难改,因为高压硅柱是用树脂封住。
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用行输出变压器太臃肿,准备用小的高频变压器改造(图是冷光灯的高压变压器)。下回有其他改进,敬请留意,或者有什么好的建议也可以交流交流。

本文发布于:2024-09-22 10:00:07,感谢您对本站的认可!

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标签:高压   空气   离子
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