Precyzyjna kontrola temperatury i szybka reakcja: kompaktowe, wysokowydajne rozwiązania chłodzące zapewniają maksymalną wydajność urządzenia
Na początku 2026 roku targi CES wyraźnie ujawniły dwa główne trendy w segmencie urządzeń końcowych AI: znaczny wzrost mocy obliczeniowej AI w urządzeniach oraz zróżnicowane wdrażanie urządzeń Physical AI (ucieleśnionej inteligencji). Niezależnie od tego, czy chodzi o platformy mobilne nowej generacji wprowadzane przez producentów chipów, takich jak Qualcomm i MediaTek, czy też okulary AR, inteligentne pojazdy i roboty prezentowane przez liczne marki, wszystkie one stawiają coraz wyższe wymagania technologii zarządzania temperaturą.
Wszystkie te trendy wskazują na jeden zasadniczy wymóg: systemy chłodzenia muszą stać się wydajniejsze, bardziej kompaktowe i inteligentniejsze.
Bez doskonałego zarządzania temperaturą nawet najmocniejsze układy nie utrzymają swojej wydajności przez długi czas.
System chłodzenia mikroprzepływowego wprowadzony przez BESTAR to innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o tym wyzwaniu branżowym. System oferuje dwa aktywne rozwiązania chłodzenia: chłodzenie cieczą i chłodzenie powietrzem, oba oparte na technologii ceramiki piezoelektrycznej (PZT).
Sercem mikroprzepływowego systemu aktywnego zarządzania temperaturą z chłodzeniem cieczą jest wysoce wydajny obieg zamknięty napędzany mikropompą PZT. System wykorzystuje odwrotny efekt piezoelektryczny piezoelektrycznych płytek ceramicznych (PZT), generując precyzyjne wibracje pod wpływem prądu przemiennego, które napędzają skoordynowaną pracę komory pompy i zaworów, umożliwiając okresowe zasysanie i wypuszczanie czynnika roboczego. Następnie czynnik krąży w sposób ciągły przez mikrokanaliki utworzone przez wiązanie, efektywnie przenosząc ciepło generowane przez źródło ciepła do obszaru chłodzenia i zapewniając równomierne rozpraszanie ciepła przez warstwę cieczy chłodzącej. Ostatecznie umożliwia to precyzyjną kontrolę temperatury, szybkie chłodzenie i równomierny rozkład temperatury powierzchni.

Testy termowizyjne wykazały, że system jest w stanie obniżyć temperaturę źródła ciepła o około 10°C w ciągu 2 sekund, osiągnąć skumulowany spadek temperatury o około 16°C w ciągu 20 sekund i kontrolować różnicę temperatur powierzchni w zakresie 1,5°C.

Rozwiązanie chłodzenia powietrzem wykorzystuje natomiast odwrotny efekt piezoelektryczny generowany przez ceramiczne płytki piezoelektryczne pod wpływem prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości, wprawiając metalowe ostrza w drgania o wysokiej częstotliwości (≥20 000 razy na sekundę). Proces ten nie wymaga tradycyjnego silnika, dzięki czemu charakteryzuje się niskim poziomem hałasu i brakiem zakłóceń elektromagnetycznych. Wibracje łopatek generują silne wahania ciśnienia powietrza, skutecznie zasysając chłodne powietrze i tworząc szybki, kierunkowy strumień powietrza, który precyzyjnie trafia w źródło ciepła chipa i zapewnia chłodzenie konwekcyjne o wydajności rzędu centymetrów.

Przekształcenie tych zaawansowanych zasad w praktyczne i wysoce wydajne urządzenia chłodzące nie jest wcale łatwe. Wymaga dogłębnego zrozumienia charakterystyki reakcji materiałów piezoelektrycznych, precyzyjnej kontroli trybów drgań oraz wspólnej optymalizacji projektowania konstrukcyjnego, a także doskonałych możliwości integracji systemów.
Obecnie technologia chłodzenia mikroprzepływowego BESTAR z powodzeniem stosowana jest w wielu dziedzinach, m.in. w elektronice użytkowej, power bankach, inteligentnych pojazdach i przenośnych urządzeniach medycznych, co dowodzi, że może być rozwiązaniem obejmującym wiele branż.
Technologia ta zapewnia efektywne zarządzanie temperaturą w wiodących smartfonach, tabletach i routerach bezprzewodowych, rozwiązując problemy związane z przegrzewaniem się układów o wysokiej wydajności. Oferuje również dedykowane rozwiązania chłodzące dla powerbanków o dużej mocy, gwarantując stabilność i bezpieczeństwo szybkiego ładowania. W dziedzinie bezprzewodowego ładowania w pojazdach, została ona wykorzystana do opracowania inteligentnego rozwiązania do zarządzania temperaturą dla wiodącej marki motoryzacyjnej, skutecznie kontrolując wzrost temperatury podczas ładowania bezprzewodowego i zapewniając wydajność ładowania oraz bezpieczeństwo urządzenia. Ponadto, technologia ta rozszerzyła się na obszar urządzeń do monitorowania stanu zdrowia, gdzie z powodzeniem wsparła projekt pompki powietrza znanego producenta smartwatchów, zapewniając precyzyjne funkcje monitorowania stanu zdrowia, takie jak nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi.
Wszystkie te przypadki współpracy pokazują, że technologia chłodzenia mikroprzepływowego BESTAR, charakteryzująca się wysokim ciśnieniem zwrotnym, dużą szybkością przepływu, ultracienkimi rozmiarami i możliwością aktywnej kontroli temperatury, stopniowo zyskuje uznanie i jest wdrażana w elektronice użytkowej, elektronice samochodowej, inteligentnych urządzeniach noszonych i innych dziedzinach.
Podsumowując, w drodze do ekstremalnej mocy obliczeniowej w urządzeniach inteligentnych, technologia zarządzania temperaturą ewoluowała z elementu wspomagającego w kluczowy czynnik, który określa górną granicę wydajności urządzeń. Dzięki miniaturyzacji, precyzyjnej kontroli temperatury i wysokiej wydajności, mikroprzepływowy system chłodzenia BESTAR oferuje szerokie perspektywy zastosowań w wielu dziedzinach.


