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未來筆電散熱長這樣!YPlasma電漿技術,讓你的電腦安靜又涼爽

未來筆電散熱長這樣!YPlasma電漿技術,讓你的電腦安靜又涼爽

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YPlasma於CES 26拉斯維加斯消費性電子展的Eureka Park新創公司展區中,展示了透過電漿產生風流的散熱方案,並積極將技術導入筆記型電腦。

無轉動件的散熱「風扇」

先前Frore Systems曾在Computex 2023台北國際電腦展展示AirJet主動式散熱晶片,它採用特殊的振動薄膜與腔體設計,發揮引導空氣流動的效果,能夠在挾小的空間中達到強制對流,達到散熱的效果。

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YPlasma這次在CES 26展出的DBD電漿執行器(DBD Plasma Actuators)概念有些接近,它同樣使用無風扇的機構,藉由電漿執行器產生高壓電場,進而讓周圍空氣離子化(Ionize),再透過電場推動氣體離子,進而產生風流。

這種技術產生風壓並不會比由風扇產生的風壓大,但是因為它屬於穩定的層流(Laminar Flow),而非像風扇產生的紊流(Turbulence Flow),可以提高流經散熱鰭片時的熱交換效率,並且能夠避免產生尖銳的風切聲。根據YPlasma提供的數據,將DBD電漿執行器應用於筆記型電腦散熱時,噪音僅有17 dB。

由於DBD電漿執行器的機構並沒有轉動件,因此使用壽命將會大於風扇,具有更加耐用的額外優勢。另一方面,它的尺寸也比風扇更小,且外型更加彈性(不像風扇本體必須是圓型),其超薄而且四邊型的外型也讓它得以直接整合至散熱器、機殼壁或內部組件上,達到縮小筆記型電腦的效果。

另一方面,DBD電漿執行器可以根據需求放大尺寸以強化風流,具有可擴充性(Scalable)的特色,以因應不同的使用需求。

DBD電漿執行器能夠作成長條狀,不像風扇本體必須是圓型,有利於縮小散熱器與筆記型電腦整體尺寸。

DBD電漿執行器本體的機構也為薄膜狀,並無轉動件。

其運作原理為在介電質(藍色)上下的2片電極(黃色)施加高壓電,以產生電漿層(桃紅色)並推動空氣流動。

電漿層能夠產生離子氣流,雖然風壓比較小,但屬於穩定的層流。

從另一組示意圖來看,DBD電漿執行器會透過高壓電將空氣中的氮氣、氧氣、氬氣等分子離子化,再透過電場軀動移動氣體離子。

DBD電漿執行器產生的氣流屬於層流,雖然風壓較風扇小,但具有更好的散熱效果。

與傳統風壓相比,DBD電漿執行器的熱交換效率更高,且更省電、噪音更小。

DBD電漿執行器的應用範圍相當廣,除了可以應用在電腦散熱之外,還可以應用在改變汽車的空氣動力特性。

觀察上、下圖的煙線(Streakline),可以看到DBD電漿執行器啟動後發揮類似擾流板改變空氣動力特性的效果。

▲DBD電漿執行器與離子氣流的特性展示影片。

未來可望應用於筆記型電腦

YPlasma在CES 26會場的攤位展示筆記型電腦風扇改造為DBD電漿執行器的使用範例,比較可惜的是只有靜態展示,無法看到實際運作的狀況。

觀察筆記型內部,主機板上貼了許多黃色的絕緣貼紙,該區域約略就是原本風扇與導風罩所占用的空間,而DBD電漿執行器則緊貼在散熱鰭片旁,能讓風流直接吹過鰭片,發揮節省空間與強化散熱的效果。

YPlasma執行長David Garcia表示公司已經與Intel簽署協議,並研擬將此技術應用於筆記型電腦散熱。此外他也說明DBD電漿執行器也很適合應用於伺服器與資料中心,尤其是針對AI運算伺服器內使用量大幅成長的記憶體,有助於帶來更穩定且節能的運作環境。

YPlasma也在攤位展示將風扇改造為DBD電漿執行器的筆記型電腦。

DBD電漿執行器的形狀為長方型且能夠緊貼散熱鰭片安裝,更有利於機身內部空間規劃。

YPlasma在影片說進行散熱實驗,並利用紅外線攝影機拍攝筆記型電腦之處理器(左上)與散熱鰭片(中下)之溫度變化。

未來筆電散熱長這樣!YPlasma電漿技術,讓你的電腦安靜又涼爽

▲啟動DBD電漿執行器之後36秒,處理器的溫度由攝氏84度降到49度。

▲DBD電漿執行器的散熱展示影片。

YPlasma營運長Tonyo Gonzalez在訪談中也向筆者透露,現在已經有筆記型電腦廠商與他們洽談技術合作,但是目前尚不便透露詳細資訊,David Garcia補充說明今年已經開始緊鑼密鼓進行相容性測試(Compliance Test),或許在不久的將來就可以看到採用此技術的產品上市。

國寶大師 李文恩
作者

電腦王特約作者,專門負責硬派內容,從處理器、主機板到開發板、零組件,尖端科技都一手包辦,最近的研究計畫則包括Windows 98復活與AI圖像生成。

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