面对手机散热的现有缺陷,一加将用航天技术破局

2023-07-28 15:07:29 来源:三易生活

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自此前在2022年12月底庆祝了九周岁的生日后,一加手机在产品定位、技术发展的方向上似乎“想明白”了许多。

一方面可以看到,自那之后的一加手机在造型设计风格、机身用料材质上不再“求其”,造型明显变得更统一、熟悉的一加式“好手感”也回来了。

另一方面在产品的“内涵”上,自2022年年底之后的一加手机也很明显的将重点转向了性能赛道。


(相关资料图)

更为重要的是,从今年年初的一加11、到后来的一加Ace Pro,再到一加Ace 2V,这三款机型虽然定位不同,但是它们都实现了各自档位上的性能“霸榜”。

这还没完,如果有仔细观察上述的这三款机型就会发现,一加今年在产品策略上还有一大特点,那就是他们并不会将最先进的性能相关技术只局限于顶级旗舰产品。

取而代之的,是他们几乎是每研发出一项新的技术,就会第一时间将其搭载到新机上,哪怕这款产品可能定位相当“性价比”,也并不妨碍它拥有一大批的首发新技术。

于是当时间来到2023年7月27日,在今年ChinaJoy正式开幕的前一天,我们几乎是理所当然地迎来了一加“性能技术战略”的披露,以及即将用于新机一加Ace2 Pro的“航天级天工散热系统”正式发布。

如今手机里的VC均热板,其实都有“失效”风险

说到一加手机的散热设计,许多朋友可能会首先想到一加方面在今年早些时候发布的“微泵主动液冷”。这一技术真正厉害之处,就在于它通过水泵来实现了导热液在整个散热系统里的主动循环。

这是什么概念呢?我们不妨打个比方。在传统的电脑水冷系统里,液泵会推动水冷液不断流动、循环,这样一来,从处理器、显卡处吸收热量、温度升高的水冷液,就能及时被送到冷排处降温,而降温后的水冷液则可以再流回发热部位进行吸热。

但是在传统的手机VC均热板里,由于缺乏这种循环式的水道,热源处VC内部的液体在吸热后只能以蒸汽的形式被动向冷端扩散,等到其重新冷凝后,再由重力和毛细作用的进行被动回流。这就很容易导致VC均热板内部液体回流不及时,从而使得手机在长时间高负载工作后,内部发生“均匀温升”、从而使得对流完全失效。

为了解决这个问题,部分手机厂商想出了“双腔环形VC”的设计。通过将VC均热板分割成不完全连接的几个腔体,从而使得吸热部分和冷凝部分产生一定的间隔,促进蒸汽和液体在内部的循环效率,并在一定程度上减缓均热板被热量“填满”的速度。

但“双腔VC”的缺点,就在于它实际上大幅降低了吸热端的面积,并使得整个均热板内部的水容量(导热液的容量)反而因此发生了下降。于是乎,虽然内部的循环效果变好了,但其总的吸热能力却并未见得有根本性的改善,依旧还是容易出现长时间工作后,冷凝和回流赶不上吸热蒸发的速度,最后造成失效的问题。

行业首发“天工散热”,一加让手机降温度

相比之下,一加今天发布的“航天级天工散热”系统,则采用了一些不同的思路来解决导热、吸热、循环的问题。

首先在芯片与主散热器之间的导热材料上,一加此次用到了新设计的金刚石导热凝胶和超导热石墨材质。对比行业里过去使用的类似材质,新方案大幅提升了导热材料的密度,从而改善了芯片高功耗瞬间、热量从芯片表面向VC均热板的传导速度。

其次在均热板规模上,一加的“天工散热”还配备了手机行业有史以来最大、9140平方毫米的面积,这使得它的内部液体容量比常见机型足足多了一倍。而更多的液体也就代表着更大的热容量,意味着它内部的散热液更不容易因为“全部蒸发”、而失去继续吸热的能力。

最后在促进热蒸汽凝结、回流的设计上,一加没有采用会牺牲整体吸热面积的分区式布局,而是通过在VC均热板内部布置全球独创的“拉瓦尔气道”,并通过均热板内部的细小颗粒状水道,实现了对热蒸汽传导、冷凝液体回流的加速。

根据一加方面公布的相关数据显示,与行业中目前普通采用的VC均热板相比,航天级天工散热系统中的VC均热板循环速度提升了50%、导热性能提升了4倍,而在同样的发热功率下,降温效果比友商的环形冷泵好了足足℃。

新技术不画饼,8月一加Ace 2Pro即将搭载

在今天的活动中,还有一组数据相当引人关注。那就是自2023年1月到2023年6月,在短短半年时间里,一加成为了整个国内手机市场唯一一家增长突破两位数的品牌,甚至取得了两倍以上的市场增速。

这意味着什么?很显然,我们可以说一加如今“专注性能”、积极首发各种最新性能优化技术的策略,起到了正面的积极作用,并为他们今后持续健康的成长指明了一条可行的道路。

最后值得一提的是,正如一加近期的新技术发布一样,此次亮相的“天工散热”不会让大家等待太久。实际上,它即将在8月份亮相的一加Ace2 Pro上搭载。那么这款机型究竟又会有怎样的散热效果和持续性能释放水平呢?大家不妨与我们三易生活一起期待。

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责任编辑:ERM523

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