Фактори, влияещи върху производителността на радиаторите на графичните карти

В момента, докато производителността на графичната карта се е увеличила значително, проблемът с консумацията на енергия и генерирането на топлина става все по-забележим. Сред компютърния хост, графичната карта се превърна в хардуер с най-голямо генериране на топлина, а радиаторът на графичната карта става все по-голям и по-голям. В момента повече от 90% на радиаторите използват топлинна тръба и заварени с перка структурни радиатори.

graphics card heatsink

Дизайн на топлинна тръба:

В допълнение към необходимото огъване на топлинни тръби, повечето топлинни тръби трябва да бъдат проектирани възможно най-прави, а степента на огъване е сравнително малка. Дизайнът на директно преминаваща топлинна тръба е много по-добър при разсейване на топлината. Твърде много завои увеличават термичното съпротивление и намаляват ефективността на разсейване на топлината. Освен това, според изискванията за производителност на модула на радиатора, също така е важно правилно да изберете различен диаметър на топлинната тръба, дължина, дебелина на сплескване и вътрешна структура на топлинната тръба.

heatpipe  structure

Медният материал помага да абсорбира топлината по-бързо:

Специфичният топлинен капацитет на медта е по-висок от този на алуминия, неръждаема стомана и други материали. Поради това капацитетът на поглъщане на топлина на медта е по-добър от този на други често използвани метални материали. Правилното добавяне на меден материал в дизайна на радиатора на графичната карта ще помогне за цялостната производителност. Основата от чиста мед е в близък контакт с ядрото на графичната карта, за да абсорбира топлината, излъчвана от ядрото на графичната карта. Топлината се предава към алуминиевата основна плоча, ребра и топлинни тръби, а разсейването на топлината се ускорява с помощта на принудително конвективно въздушно охлаждане.

copper graphics card heatsink

Стек на перките и процес на запояване:

В допълнение към качеството и разположението на топлинните тръби, друг важен фактор за добрите топлинни характеристики е степента на използване на перките. За радиатора едно е да насочва топлината от ядрото на графичния процесор. Как ефективно да насочвате топлината от кондензиращия край на топлинната тръба към перките е много важна връзка. Ако топлопроводимостта не е направена добре, тогава ефективността на топлинната тръба е безполезна.

zipper fin heatsink

Обикновено ще се използва технологията за запояване с обратен поток за директно заваряване на топлинната тръба и перките, което ще направи топлинната тръба и перките да паснат по-тясно и ще подобри ефективността на топлопроводимост. Изискванията за проектиране на процеса на"перка с цип" са много високи. Ако нивото на производствения процес не е добро, плътността на корпуса е неравномерна или отделните ребра не прилягат плътно към топлинната тръба, цялостната производителност на разсейване на топлината на модула на радиатора ще бъде силно засегната.

fin stack soldering heatsink



Може да харесаш също

Изпрати запитване