Термичен дизайн за високопроизводителен радиатор на GPU

В момента, докато производителността на графичната карта се е увеличила значително, проблемът с консумацията на енергия и генерирането на топлина става все по-важен. Сред компютърните хостове графичната карта се превърна в хардуера с най-голямо генериране на топлина, а радиаторът на графичната карта става все по-голям и по-голям. Понастоящем повече от 90% от радиаторите използват топлинни тръби и заварени структурни радиатори.

GPU COOLING

Дизайн на топлинна тръба:

В допълнение към необходимото огъване на топлинните тръби, повечето топлинни тръби трябва да бъдат проектирани възможно най-прави, а степента на огъване е относително малка. Дизайнът на правата топлинна тръба е много по-добър по отношение на разсейването на топлината. Твърде много завои увеличават термичното съпротивление и намаляват ефективността на разсейване на топлината. В допълнение, 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 топлинна тръба.

heatpipe  structure

Медният материал помага за по-бързото абсорбиране на топлината:

Специфичният топлинен капацитет на медта е по-висок от този на алуминия, неръждаемата стомана и други материали. Следователно капацитетът на медта за поглъщане на топлина 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 прехвърля към алуминиевата основна плоча, перките и топлинните тръби, а разсейването на топлината се ускорява с помощта на въздушно охлаждане с принудителна конвекция.

copper graphics card heatsink

Подреждане на ребра и процес на запояване:

В допълнение към качеството и разположението на топлинните тръби, друг важен фактор за добрата топлинна ефективност е степента на използване на ребрата. За радиатора едно е да насочва топлината от ядрото на GPU. Как ефективно да насочите топлината от кондензиращия край на топлинната тръба към ребрата е много важна връзка. Ако топлопроводимостта не е направена добре, тогава ефективността на топлинната тръба е безполезна.

graphics card heatsink

Обикновено за директно заваряване на топлинната тръба и ребрата ще се използва технология за запояване с препълване, което ще направи топлинната тръба и ребрата да паснат по-плътно и ще подобри ефективността на топлопроводимостта. Изискванията за проектиране на процеса на "перка с цип" са много високи. Ако нивото на производствения процес не е добро, корпусът има неравномерна плътност на ребрата 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

Поради непрекъснатото нарастване на работната честота на ядрото на GPU и работната честота на графичната памет, капацитетът на загряване на GPU също се увеличава бързо. Броят на транзисторите в чипа на дисплея е достигнал или дори надхвърлил броя в процесора. Такава висока степен на интеграция неизбежно ще доведе до повишаване на калоричността. За да се решат тези проблеми, отличното термично решение е необходимият елемент при проектирането на охладителя на GPU.

Може да харесаш също

Изпрати запитване