Kuinka parantaa suorittimen jäähdytyselementin lämpötehoa

Prosessorin ilmajäähdyttimen jäähdytyselementin lämmönpoistokykyyn vaikuttavat monet tekijät, kuten materiaalin lämmönjohtavuus, evien pinta-ala, ripojen etäisyys, pohjan paksuus, kosketuspinta-ala, nesteen virtaussuunta jne. jäähdytyselementin luokitus sisältää lämpöputken jäähdyttimen ja prosessorin jäähdyttimen. ilman lämpöputkia, tornityyppiä ja alaspainetyyppiä. CPU-jäähdytyselementin heikon suorituskyvyn vuoksi ilman lämpöputkea sitä käytetään markkinoilla yhä vähemmän. Tällä hetkellä suurin osa laajemmin käytetyistä prosessorin jäähdytyselementeistä on lämpöputkia CPU-jäähdyttimiä.

CPU cooler without heatpipe

Alaspaineinen jäähdytyselementti:      

Alaspaineisen jäähdytyselementin rakenteella on yleensä kaksi etua. Ensimmäinen on, että se on suhteellisen matala ja voi mukautua erilaisiin alustaan, erityisesti mini-itx-runkoon, jossa on rajoitetusti tilaa. Useimmat heistä voivat käyttää vain paineilmajäähdytteistä jäähdytintä; Toiseksi se voi käyttää ilmavirtaa lämmön hajauttamiseen CPU:n ympärillä oleviin komponentteihin, kuten virtalähdepiiriin ja muistiin, mikä voi välttää näiden komponenttien lämmön kertymisen ongelman. Tämä rakenne ei kuitenkaan edistä rungon sisällä olevaa ilmakanavaa, joka on helppo aiheuttaa turbulenttia virtausta rungon sisään. Lämmönpoistotehokkuutta on vaikea maksimoida, mikä johtaa edelleen lämmönvaihtotehokkuuden heikkenemiseen. Siksi alapainepatterin on vaikea saavuttaa korkeaa lämmönpoistotehokkuutta, minkä vuoksi se vetäytyi hitaasti valtavirrasta.

downward blowing CPU heatsink

Tornin jäähdytyselementti:

Tornin jäähdytyselementin lämmönvaihtotehokkuus on korkeampi kuin alaspaineisen jäähdytyselementin. Kun ilmavirta kulkee jäähdytysrivien läpi rinnakkain, ilmavirtausnopeus ilmavirtausosan neljällä sivulla on nopein. Samalla tornin jäähdytyselementti edistää myös rungon sisällä olevan ilmakanavan rakentamista, joka voi ohjata ilmavirran mahdollisimman pian poistuvan rungon takaosan jäähdytysportista.

tower heatsink

HeatPipe-jäähdytyselementin edut:

Lämpöputki on jaettu haihdutuslämmityspäähän ja kondensaatiopäähän. Kun lämmityspää alkaa lämmetä, putken seinämän ympärillä oleva neste höyrystyy välittömästi ja tuottaa höyryä. Tällä hetkellä tämän osan paine kasvaa ja höyryvirtaus virtaa lauhdutuspäähän paineen alaisena. Kun höyryvirtaus saavuttaa lauhdutuspään, se jäähdytetään ja tiivistetään nesteeksi. Samalla se vapauttaa myös paljon lämpöä. Lopuksi se palaa haihdutuskuumennuspäähän kapillaarivoiman ja painovoiman avulla suorittaakseen syklin loppuun.

heatpipe working principle

Koska lämpöputken etuna on erittäin nopea lämmönsiirtonopeus, se voi tehokkaasti vähentää lämpövastusarvoa ja lisätä lämmönpoistotehokkuutta jäähdytyselementtiin asennettuna. Sillä on erittäin korkea lämmönjohtavuus, jopa satoja kertoja puhtaan kuparin lämmönjohtavuus. Siksi se tunnetaan "lämpö suprajohteena". Erinomaisella prosessilla ja suunnittelulla varustetulla lämpöputken CPU-patterilla on vahva suorituskyky, jota ei voida saavuttaa tavallisella ilmanjäähdyttimellä ilman lämpöputkea.

heatpipe CPU heatsink

Jäähdytyselementin Fin Design:

Kun pohja- ja lämpöputkirakenne ovat samat, lämmönpoistopinta-alan kasvattaminen on epäilemättä suorin tapa parantaa hetasiinin tehokkuutta, ja lämmönpoistopinta-alan lisäämiseen on vain kaksi tapaa. Ensimmäinen on lisätä enemmän tai suurempia jäähdytyselementtejä lisäämällä äänenvoimakkuutta, ja toinen on vähentää jäähdytyselementtien väliä ja paksuutta. Lisää jäähdytyselementtejä samalla tilavuudella. Ei ole suositeltavaa tavoittaa sokeasti suurempaa lämmönpoistoaluetta. Lämpöpatterin tilavuus ja paino, lämmönpoistorivien paksuus ja etäisyys sekä jopa puhaltimen koko ja tyyppi on harkittava huolellisesti.

heatsink fin

Juotos- ja ripaläpäisyprosessi:

Lämpöputkien ja ripojen kokoamiseen on kaksi päätapaa: juotos ja ripojen läpivienti. Hitsausprosessin rajapinnan lämpövastus on alhainen, mutta kustannukset ovat suhteellisen korkeat. Esimerkiksi kun alumiinirivat hitsataan kuparisilla lämpöputkilla, lämpöputket tarvitsevat periaatteessa galvanointikäsittelyn ennen kuin ne voidaan hitsata alumiinirivoilla, ja hitsausprosessin vaatimukset ovat suhteellisen korkeat, epätasainen hitsaus tai sisäiset kuplat vahingoittavat merkittävästi lämmönsiirtotehoa .

Evan läpivienti on päästää lämpöputki suoraan evän läpi mekaanisin keinoin. Tämä prosessi on yksinkertainen, mutta tekniset vaatimukset eivät ole hitsausta alhaisemmat, koska se edellyttää, että lämmönpoistoripa on läheisessä kosketuksessa lämpöputken kanssa. Läpäisylamelliprosessin hinta on hieman alhaisempi kuin hitsausprosessin, ja teoriassa kosketuspinnan lämpövastus on hieman korkeampi kuin hitsauksen.

Fin penetration

Lämpöputki, pohja ja ripa ovat nykyisen prosessorin nykyisen ilmajäähdytysjäähdytyselementin kolme pääkomponenttia. Jokaisella osalla on tärkeä vaikutus jäähdyttimen lämmönpoistotehokkuuteen, ja nämä kolme osaa liittyvät myös toisiinsa. Pelkästään yhden osan parantaminen ei välttämättä tuo laadullista harppausta jäähdyttimen tehokkuuteen, mutta mitään osaa ei ole tehty hyvin. Se on raskas isku CPU-jäähdytyselementin tehokkuudelle.

Saatat myös pitää

Lähetä kysely