Miksi tornijäähdytyselementtiä käytetään usein tehokkaassa suorittimen jäähdytyksessä
Monet käyttäjät suosivat tornijäähdytyselementtiä valitessaan prosessorin jäähdytintä, mutta tiedämme, että on olemassa myös toisenlainenjäähdytyselementti, alaspainejäähdytyselementti. Mutta ellei kyseessä ole pieni alusta, kukaan ei periaatteessa valitse tätä, joten miksi ei valita alapainejäähdytyselementti? Onko tornijäähdyttimen jäähdytysvaikutus parempi kuin alapaineenjäähdytyselementti?

Tietoja prosessorin jäähdytyselementistä:
Prosessorin jäähdytyselementti siirtää lämpöä jäähdytyselementin ripoihin silikonirasvan, kupariputken, pohjan ja muiden lämpöä johtavien välineiden kautta ja puhaltaa sitten lämmön pois tuulettimen avulla. Toimintaperiaatteesta se, mikä voi vaikuttaa lämmönpoistovaikutukseen, on lämmönjohtamisväliaineen lämmönjohtavuus sekä tuulettimen koko ja nopeus.
Siksi hyvässä jäähdyttimessä tulee olla sileä pohja, lämpöputki, jolla on vahva lämmönjohtavuus, hyvä riparakenne (kosketusprosessi, määrä, pinta-ala jne.) sekä tuuletin nopealla ja suurella nopeudella. Mutta olipa kyseessä torni- tai alapainejäähdytin, tällainen patteri voidaan valmistaa, mutta miksi suosimme tornijäähdytyselementtiä?
Verrattaessa kahden jäähdytyselementin paksuutta voidaan nähdä, että tornin jäähdytyselementti on periaatteessa noin kolminkertainen alapainepatteriin verrattuna, eli tornijäähdyttimen jäähdytysrivien pinta-ala on noin kuusi kertaa alapainepatterin. kun numero on sama.

Pohjalla, olipa tornityyppinen tai alapainetyyppinen, lämpöputken pinta-ala on periaatteessa sama, mikä tarkoittaa, että lämmönjohtavuuden tehokkuudessa CPU:sta alustaan ei ole eroa, ja suurin ero tornipatterin ja alapainepatterin välillä on jäähdytysrivien kokonaispinta-ala. Mitä suurempi jäähdytysrivien pinta-ala, sitä parempi jäähdytysvaikutus on. Vain CPU:n ja alustan välisestä kosketuksesta lämmönjohtavuus on lähes sama. Koska tornin jäähdytyselementissä on kuitenkin suuri alue jäähdytysripoja, se voi haihduttaa lämpöä nopeammin, mikä parantaa epäsuorasti lämmönjohtavuuden tehokkuutta prosessorin ja alustan välillä.

Tornin jäähdytyselementin tuulen suunta on erilainen kuin alaspaineen jäähdytyselementin tuulen suunta. Tornin jäähdytyselementti puhaltaa sivulla, kun taas alaspaineinen jäähdytyselementti puhaltaa suoraan prosessoriin. Vaikka CPU:n lämmöntuotanto on erittäin suuri, CPU ei ole emolevyn ainoa lämmönlähde. Esimerkiksi CPU:n virtalähdemoduulin lämmöntuotanto ei ole pieni, ja muistimoduuleja on. Koska tornijäähdytin puhaltaa sivulta, se voi vain ohjata ilmankiertoa, se ei voi ratkaista lämmönpoisto-ongelmaa paitsi prosessori, mutta alaspainetyyppi tarjoaa myös epäsuorasti lämmönpoistoolosuhteet muille komponenteille, kuten emolevylle, koska se räjäyttää suoraan CPU:n.

Suuret rungot ja huippuluokan emolevyt eivät yleensä käytä alaspaineisia jäähdytyselementtejä, koska huippuluokan emolevyt varustetaan jäähdytysmoduuleilla jäähdytystä tarvitseville komponenteille, joten tornipatterit ovat paras valinta, ja niiden tarvitsee vain lämmittää prosessori. Emolevy ilman hyvää lämmönpoistoa, keskitason ja matalan tason prosessorit ja pieni runko voivat valita alaspaineen jäähdytyselementin.






