Contrôle précis de la température et réponse rapide : des solutions de refroidissement compactes et haute efficacité pour des performances optimales.
Début 2026, le CES a clairement mis en évidence deux tendances majeures dans le domaine des terminaux d'IA : une augmentation significative de la puissance de calcul embarquée et la diversification des dispositifs d'IA physique (intelligence incarnée). Qu'il s'agisse des plateformes mobiles de nouvelle génération lancées par des fabricants de puces comme Qualcomm et MediaTek, ou des lunettes de réalité augmentée, des véhicules intelligents et des robots présentés par de nombreuses marques, tous ces dispositifs exigent des technologies de gestion thermique plus performantes.
Toutes ces tendances convergent vers une exigence fondamentale : les systèmes de refroidissement doivent devenir plus efficaces, plus compacts et plus intelligents.
Sans une excellente gestion thermique, même les puces les plus puissantes ne peuvent maintenir leurs performances dans le temps.
Le système de refroidissement microfluidique lancé par BESTAR est précisément une solution innovante conçue pour répondre à ce défi industriel. Ce système propose deux solutions de refroidissement actif, le refroidissement liquide et le refroidissement par air, toutes deux basées sur la technologie des céramiques piézoélectriques (PZT).
Le cœur du système de gestion thermique active par refroidissement liquide microfluidique est une circulation en boucle fermée à haut rendement, entraînée par une micropompe PZT. Ce système exploite l'effet piézoélectrique inverse de feuilles de céramique piézoélectrique (PZT), générant des vibrations précises sous courant alternatif. Ces vibrations pilotent le fonctionnement coordonné de la chambre de la pompe et des vannes, permettant ainsi l'aspiration et l'expulsion périodiques du fluide caloporteur. Ce fluide circule ensuite en continu dans des microcanaux formés par collage, transférant efficacement la chaleur générée par la source chaude vers la zone de refroidissement et assurant une dissipation thermique uniforme à travers le film de refroidissement liquide. En définitive, ce système permet un contrôle précis de la température, un refroidissement rapide et une uniformité de la température de surface.

Les tests d'imagerie thermique montrent que le système peut réduire la température de la source de chaleur d'environ 10 °C en 2 secondes, atteindre une baisse de température cumulée d'environ 16 °C en 20 secondes et contrôler la différence de température de surface dans une plage de 1,5 °C.

La solution de refroidissement par air, quant à elle, exploite l'effet piézoélectrique inverse généré par des feuilles de céramique piézoélectrique sous courant alternatif haute fréquence. Ces feuilles entraînent la vibration de pales métalliques à haute fréquence (≥ 20 000 fois par seconde). Ce procédé ne nécessite pas de moteur traditionnel et se caractérise donc par un faible niveau sonore et l'absence d'interférences électromagnétiques. La vibration des pales génère de fortes fluctuations de pression d'air, aspirant efficacement l'air frais et formant un jet d'air directionnel à grande vitesse. Ce jet d'air impacte précisément la source de chaleur de la puce et assure un refroidissement par convection forcée à l'échelle centimétrique.

Transformer ces principes complexes en dispositifs de refroidissement pratiques et hautement efficaces est loin d'être chose aisée. Cela exige une compréhension approfondie des caractéristiques de réponse des matériaux piézoélectriques, un contrôle précis des modes de vibration et une optimisation collaborative de la conception structurelle, ainsi que d'excellentes capacités d'intégration système.
À l'heure actuelle, la technologie de refroidissement microfluidique de BESTAR a été appliquée avec succès dans de nombreux domaines, notamment l'électronique grand public, les batteries externes, les véhicules intelligents et les dispositifs de santé portables, démontrant ainsi sa capacité à proposer des solutions intersectorielles abouties.
Cette technologie assure une gestion thermique efficace des smartphones, tablettes et routeurs sans fil haut de gamme, répondant ainsi aux problématiques de dissipation thermique des puces hautes performances. Elle propose également des solutions de refroidissement dédiées aux batteries externes haute puissance, garantissant la stabilité et la sécurité de la charge rapide. Dans le domaine de la recharge sans fil embarquée, elle a permis de développer une solution de gestion thermique intelligente pour une grande marque automobile, contrôlant efficacement l'élévation de température pendant le processus de charge et assurant ainsi une efficacité de charge optimale et la sécurité des appareils. Par ailleurs, cette technologie trouve également son application dans le domaine des dispositifs de surveillance de la santé portables, où elle a notamment permis de soutenir avec succès le projet de pompe à air d'un fabricant renommé de montres connectées, pour des fonctions de santé précises telles que la mesure non invasive de la pression artérielle.
Tous ces exemples de coopération démontrent que la technologie de refroidissement microfluidique de BESTAR, avec sa haute contre-pression, son débit élevé, sa taille ultra-mince et sa capacité de contrôle actif de la température, est progressivement reconnue et mise en pratique dans l'électronique grand public, l'électronique automobile, les objets connectés intelligents et d'autres domaines.
En résumé, dans la perspective d'une puissance de calcul extrême pour les appareils intelligents, la gestion thermique est passée d'un rôle de composant auxiliaire à celui de facteur déterminant des performances maximales de ces appareils. Grâce à sa miniaturisation, son contrôle précis de la température et son rendement élevé, le système de refroidissement microfluidique de BESTAR offre de vastes perspectives d'application dans de nombreux domaines.


