Este important să alegeți materialul de răcire corect pentru chiuvetele CPU

Principiul de funcționare al radiatorului CPU:

Luând ca exemplu radiatorul Intel în aval de vânt. Cercul galben din partea de jos a radiatorului este realizat din cupru. Este în contact direct cu CPU. Prin caracteristicile de conducție ușoară a căldurii a metalului, căldura generată de procesor poate fi îndepărtată rapid, astfel încât căldura să poată fi transmisă la aripioarele de răcire din jur, iar apoi aripioarele pot fi în contact pe o suprafață mare cu aerul și ajutorul ventilatorului, astfel încât să se realizeze efectul de disipare a căldurii.

 

CPU  downwind heatsink

 

Caracteristicile materialelor din cupru și aluminiu:

Majoritatea radiatoarelor sunt fabricate din cupru sau aluminiu. Este mai bun cuprul sau aluminiul? În mod normal, trebuie să ne uităm la cele două proprietăți fizice ale materialului său: conductivitatea termică și căldura specifică. Conductivitatea termică a cuprului la temperatura camerei este de 401 w / MK; Aluminiul este 237 w / M K. Cu cât numărul este mai mare, cu atât este mai bună conducția căldurii. Prin urmare, efectul de conducție a căldurii al cuprului este de aproape dublul celui al aluminiului. Căldura specifică a cuprului este 0.385 J / GK; Căldura specifică a aluminiului este de 0,897 J/g K. Cu cât căldura specifică este mai mică, cu atât este mai ușor să crească sau să scadă temperatura. Căldura specifică a cuprului este de aproximativ jumătate din cea a aluminiului, astfel încât temperatura scade mai repede, iar disiparea căldurii este mai eficientă.

 

CPU heatsink thermal material

 

De ce majoritatea radiatoarelor folosesc un amestec de cupru și aluminiu?

1. Materialul amestecat de cupru și aluminiu este folosit pentru că nu putem judeca efectul radiatorului doar după căldura specifică. Căldura specifică trebuie comparată pe baza aceleiași greutăți. Densitatea cuprului și a aluminiului este complet diferită, adică volumul lor este diferit la aceeași greutate, astfel încât zona de disipare a căldurii este, de asemenea, diferită.

2. Tinand cont de volum, caldura specifica este inlocuita cu capacitatea termica. Densitatea cuprului (8.9) este de peste trei ori mai mare decât cea a aluminiului (2.7), astfel încât căldura specifică trebuie înmulțită cu densitatea pentru a calcula capacitatea termică. După înmulțire, rezultatul este că capacitatea termică a cuprului este de 3,43 J / GV; Capacitatea termică a aluminiului este de 2,42 J/GV. Cu alte cuvinte, sub același volum, aluminiul se răcește mai ușor.

3. Conducerea căldurii cuprului este de trei ori mai rapidă decât cea a aluminiului, dar sub același volum, eficiența de răcire a aluminiului este de 1,5 ori mai mare decât cea a cuprului. Prin urmare, ei dau joc deplin avantajelor lor respective. Cuprul cu o conducere mai rapidă a căldurii este folosit ca bază în contact cu CPU pentru a conduce căldura rapid; Aluminiul cu răcire mai rapidă este folosit ca aripioare pentru radiator pentru a elimina rapid căldura.

 

aluminum and copper heatsink

 

Pentru radiatoarele CPU, cuprul și aluminiul au propriile avantaje. Cuprul conduce rapid căldura, iar aluminiul se răcește rapid. Prin urmare, majoritatea radiatoarelor pe care le vedem, inclusiv radiatoarele turn, adoptă designul fundului de cupru + aripioare de aluminiu, ceea ce poate maximiza eficiența de disipare a căldurii a procesorului.

 

S-ar putea sa-ti placa si

Trimite anchetă