גוף קירור GPU של סנפיר נחושת

גוף קירור GPU של סנפיר נחושת

סוג גוף קירור: גוף קירור עם סנפיר מחולק;
חומר: נחושת;
יישום: GPU.

הצגת המוצר

אנא לחץ על שורת הניווט ''בקר במפעל מקוון'' כדי לבקר במפעל שלנו



בשלב המוקדם של פיתוח חומרת המחשב, בשל רמת האינטגרציה הנמוכה יחסית והביצועים הגרועים של השבב, אין צורך בפתרון קירור אקטיבי לקירור הטמפרטורה של הרכיבים האלקטרוניים. כדבר חדש, ה-GPU הרבה פחות מפותח מהמעבד, והחום שנוצר הוא מועט. בימים הראשונים של פיתוח כרטיסים גרפיים, כל המוצרים היו לוח חשוף שעליו מולחמים רכיבים שונים.

כאשר Nvidia ביססה רשמית את הסטטוס של שבבי "GPU", הביצועים של שבבים גרפיים השתחררו מכבלי חוק מור והחלו לצמוח במהירות. פיזור חום טבעי אינו יכול עוד לדכא ליבות חזקות יותר ויותר. בדומה לתהליך הפיתוח של רדיאטורים למעבד, החלו להופיע רדיאטורים פעילים שונים במוצרי כרטיסי מסך חדשים. על פי תהליך ההיסטוריה, ההופעה הראשונה היא גוף הקירור מסוג נשיפה. בשלב זה, צורת הרדיאטור שונה, וסיעור המוחות של עיצוב גוף הקירור פתוח לרווחה. מכיוון שהכרטיס הגרפי מוכנס אנכית לתוך החריץ של לוח האם, בניגוד למעבד המוצב במקביל ללוח האם, וחריץ לוח האם עשוי להתקין לא רק רכיב אחד של הכרטיס הגרפי, אלא גם לוחות אחרים, ה"גובה" של רדיאטור הכרטיס הגרפי מושפע. עם הגבלות קפדניות מאוד, ניתן להרחיב אותו רק לרוחב.


התקדמות טכנולוגיית גוף הקירור של GPU מלווה בהתקדמות מתמשכת ופיתוח של החדשנות של טכנולוגיית ה-GPU של כרטיסים גרפיים. רדיאטורים של כרטיסים גרפיים צמחו מאפס, מקירור פסיבי לקירור אקטיבי, מקירור צינורות חום לקירור תאי אדים, כמו גם חידושים שונים של יצרנים גדולים. טכנולוגיית קירור הכרטיס הגרפי העדכנית ביותר. ניתן לומר שמהירות החדשנות של רדיאטור הכרטיסים הגרפיים ומהירות הפיתוח של ה-GPU של הכרטיס הגרפי כמעט סינכרוניות. בין אם מדובר בחידוש טכנולוגי גדול או שיפור טכנולוגי קטן, המשימה של רדיאטור הכרטיסים הגרפיים היא לגרום ל-GPU לעבוד על טמפרטורה רגילה, יציבה ובטוחה


עם התפתחות שבבי GPU, זנים של סוגי גוף קירור מתוכננים לעמוד בדרישות התרמיות של שבבי ה-GPU, בהתחלה, הספק של שבב ה-GPU אינו גבוה, כך שגוף קירור שחולץ מאלומיניום יכול לפתור את הבעיה התרמית, אבל מכיוון שה-GPU מתפתח במהירות וההספק גבוה יותר, לכן נדרש גוף קירור עם ביצועים תרמיים טובים יותר. אז עכשיו אנחנו מציגים את גוף הקירור GPU עם סנפיר נחושת, בעל ביצועים תרמיים טובים בהרבה מגוף קירור שחולש מאלומיניום.


כולנו יודעים שלנחושת יש מוליכות תרמית הרבה מאלומיניום, אז בחרו בנחושת מכיוון שחומר גוף הקירור יכול להוליך ולהפיץ את החום מה-GPU מהר יותר. טכנולוגיית גלישה, בהשוואה לטכנולוגיות עיבוד אחרות, אותו נפח של חומרי גלם יכול לייצר יותר סנפירים כדי ליצור אזור פיזור חום גדול יותר, וביצועי העברת החום יציבים יותר. בהשוואה לרדיאטור הסנפיר המקשר, ניתן לשפר את יעילות פיזור החום ב-10-30 אחוזים, ובכך לשפר מאוד את יעילות פיזור החום ולהאריך את חיי המכשיר. מכיוון שהסנפירים ופלטת הבסיס שייכים לאותו חומר, אין התנגדות תרמית למגע בין הסנפירים לבסיס, והיחס בין הגובה למרווח הסנפירים גדול מאוד (נחושת יכולה להגיע ל-25, אלומיניום יכול להגיע. 60), כך שהסנפירים יכולים להיות דקים וצפופים, מה שיכול להגדיל מאוד את אזור פיזור החום. גם אם נפח האוויר מצטמצם, הרדיאטור עדיין יכול להשיג אפקט פיזור חום טוב, ובכך להפחית מאוד את הרעש שנוצר על ידי המאוורר, ויכול לפזר כמות גדולה של חום בחלל מוגבל כדי לעמוד בדרישות פיזור החום.


היתרונות של גוף הקירור GPU עם סנפיר נחושת מחוספס

(1) לגוף הקירור עם סנפיר הנחושת יש צפיפות גבוהה יותר של סנפירים, מה שמגדיל את אזור פיזור החום ומשפר את הביצועים התרמיים;

(2) גובה הסנפירים של גוף הקירור עם הסנפיר הרצוף יכול להגיע ל-120 מ"מ, מה שעונה במלואו על צורכי הייצור של רוב הרדיאטורים;

(3) ניתן להפוך את הסנפירים של רדיאטור הסנפיר המחורר לדקים יותר, אפילו יכולים להגיע ל-0.2 מ"מ, מה שיכול להפוך את הרדיאטור לקל יותר;

(4) הסנפירים מתקלפים מחומר מתכת מוצק, כך שאין התנגדות תרמית בין הסנפירים לבסיס, ולא יהיה סיכון להתרופפות וליפול, מה שמשפר את אמינות פעולת המודול;

(5) לגוף הקירור עם סנפיר הנחושת יש תאימות גבוהה, ויש לו אפשרות של עיבוד לאחר, והוא יכול גם להטביע כמה צינורות חום כדי לשפר את הביצועים התרמיים.



תגיות פופולריות: גוף קירור עם סנפיר נחושת נחושת, סין, יצרנים, מותאם אישית, סיטונאי, קנייה, בתפזורת, הצעת מחיר, מחיר נמוך, במלאי, מדגם חינם, תוצרת סין

אולי גם תרצה

(0/10)

clearall