Какво определя производителността на CPU heatsink

Има много фактори, засягащи производителността на разсейване на топлината на Процесора въздух охлаждане heatsink, Като материал термична проводимост, област на перката, разстояние перка, дебелина на дъното, контактна област, посока на потока на течностите и т.н. класификацията на топлинната мивка включва охладител за топлинни тръби и охладител на процесора без тръба за топлина, тип кула и тип налягане надолу. Поради слабата производителност на CPU heatsink без топлинна тръба, тя е все по-малко използвана на пазара. Към настоящия момент, повечето от по-широко използваните CPU топлинни мивки са топлинни тръби CPU охладител.

CPU cooler without heatpipe

Топлинна мивка под налягане надолу:      

По принцип има две предимства на надолу налягане топлинапоток структура. Първата е, че тя е сравнително ниска по височина и може да се адаптира към различни шасита, особено мини itx шасито с ограничено пространство. Повечето от тях могат да използват само радиатора с въздушно охлаждане надолу; Второ, тя може да използва въздушния поток, за да разсее топлината до компонентите около процесора, като захранваща верига и памет, което може да избегне проблема с натрупването на топлина на тези компоненти.

downward blowing CPU heatsink

Тази структура обаче не е благоприятна за въздушния канал вътре в шасито, което е лесно да предизвика бурен поток вътре в шасито. Трудно е да се увеличи максимално ефективността на разсейване на топлината, което води до по-нататъшна загуба на топлообменна ефективност. Ето защо е трудно за радиатора за налягане надолу да постигне висока ефективност на разсейване на топлината, поради което бавно се оттегля от мейнстрийма.

Тауър топлинна мивка:

Топлообменната ефективност на топлинната мивка на кулата е по-висока от тази на надолу налягане топлинна мивка. Когато въздушният поток преминава през охлаждащите перки успоредно, скоростта на въздушния поток от четирите страни на секцията за въздушен поток е най-бърза. В същото време, топлината на кулата потъва също така благоприятства изграждането на въздушния канал вътре в шасито, което може да направлява въздушния поток, който да бъде изхвърлен от охлаждащия порт в задната част на шасито възможно най-скоро.




tower heatsink

Предимства на топлинаPipe топлопотъва:

Тръбата за топлина е разделена на изпаряване отопление край и кондензация край. Когато отоплителният край започне да се загрява, течността около тръбната стена моментално ще се изпарява и произвежда пара. По това време налягането на тази част ще се увеличи, а потокът на парата тече към кондензния край под сцеплението на налягането. След като потокът на парата достигне кондензирания край, той се охлажда и кондензира в течност. В същото време отделя и много топлина. Накрая се връща към загряващия край на изпаряването с помощта на капилярна сила и гравитация, за да завърши цикъл.

heatpipe working principle

Тъй като тръбата за топлина има предимството на изключително бърза скорост на пренос на топлина, тя може ефективно да намали стойността на топлинното съпротивление и да увеличи ефективността на разсейване на топлината, когато е инсталирана в топлопотока. Има изключително висока топлопроводимост, до стотици пъти термичната проводимост на чиста мед. Следователно, той е известен като "термичен суперпроводник". Топлинната тръба CPU радиатор с отличен процес и дизайн ще има силна производителност, която не може да бъде постигната от обикновен въздушен охладител без топлинна тръба.

heatpipe CPU heatsink

Heatsink Фин Дизайн:

Когато структурата на основата и топлинната тръба са еднакви, увеличаването на зоната на разсейване на топлината несъмнено е най-прекият начин за подобряване на ефективността на хетасинка и няма повече от два начина за увеличаване на зоната на разсейване на топлината. Първата е да добавите повече или по-големи топлинни поглътители чрез увеличаване на обема, а другата е да намалите разредката и дебелината на топлинните мивки, Добавете още топлинни мивки със същия обем. Не е препоръчително сляпо да се преследва по-голяма зона за разсейване на топлината. Обемът и теглото на радиатора, дебелината и разстоянието на перките за разсейване на топлината и дори размерът и вида на вентилатора трябва да бъдат внимателно разгледани.

heatsink fin

Процес на запояване и перка Проникване:

Има два основни начина за сглобяване на топлинни тръби и перки: спойка и перка проникване. Интерфейсът термична устойчивост на процеса на заваряване е ниска, но цената е сравнително висока. Например, когато алуминиевите перки са заварени с медни топлинни тръби, топлинните тръби основно се нуждаят от електропластична обработка, преди да могат да бъдат заварени с алуминиеви перки, а изискванията за процеса на заваряване са сравнително високи, Неравномерното заваряване или вътрешните мехурчета значително ще повредят ефективността на преноса на топлина.

Проникването на перки е да оставите тръбата на топлината да премине през перката директно с механични средства. Този процес е прост, но техническите изисквания не са по-ниски от заваряването, защото изисква перката за разсейване на топлината да бъде в близък контакт с тръбата за топлина.  Цената на проникващ процес на перка е малко по-ниска от тази на процеса на заваряване, и теоретично, термичната устойчивост на контактната повърхност е малко по-висока от тази на заваряването.

Fin penetration

Топлинна тръба, основа и перка са трите основни компонента на текущата мейнстрийм CPU въздух охлаждане heatsink. Всяка част ще има важно въздействие върху ефективността на разсейване на топлината на радиатора, а трите части също са взаимосвързани. Просто повишаване на една част може да не донесе качествен скок на ефективността на радиатора, но всяка част не е направено добре, Това е тежък удар на ефективността на процесора heatsink.



Може да харесаш също

Изпрати запитване