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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。CPU散熱方法-簡單談?wù)劤R姷腃PU散熱方法HYPERLINK/t_blankIT023.COM(電腦在線)散熱,首要的目的,當(dāng)然是為了配件穩(wěn)定工作,隨著電腦配件集成度的不斷提高,散熱的地位越來越顯得重要,一塊指甲大小的芯片上集成了多達千萬計的晶體管,散熱的好壞將直接影響到其工作情況,因此如何選擇合適有效地散熱方法成為了熱門的話題。目前給CPU的散熱降溫方式有散熱片,風(fēng)冷、水冷、硅片制冷器、壓縮機制冷、液氮制冷等等??紤]到壓縮機制冷和液氮制冷的成本太高,而且材料不易弄到,實在不適合一般用戶使用。另一方面
2、,隨著國內(nèi)DIYER動手能力的增強,水冷和硅片制冷已經(jīng)被一些骨灰級玩家采用,兩者的風(fēng)險也是顯而易見的,水冷易漏水,硅片制冷器易結(jié)露,沒有專業(yè)知識雖不推薦冒險嘗試,筆者先吊吊大家胃口,先介紹主流的散熱方式。一:先來說散熱片和風(fēng)冷在實際操作中,散熱片和風(fēng)冷往往要并肩作戰(zhàn),散熱片負責(zé)傳導(dǎo)熱量,把集中的熱量擴散到自己身上,風(fēng)扇轉(zhuǎn)動利用氣流再把熱量帶走。散熱片的散熱能力主要由材質(zhì)的導(dǎo)熱性,散熱片接觸空氣的面積決定。銅和鋁那個更好?選擇何種材質(zhì)金屬,主要考慮成本和導(dǎo)熱率兩個方面,成本過高使金銀等貴金屬被排除;就導(dǎo)熱率而言,銅是0.9鋁是0.503,熱傳導(dǎo)率是銅386W/MK鋁198W/MK;非常明顯的,銅
3、效果要好過鋁很多。然而銅價格本身就相對較高,又比較軟不能用澆鑄成型工藝,而只能用“拉拔”或機加工方式制造,由于制造困難,市場上的銅制散熱片大多不是純銅,而是底部覆銅或是鍍銅,但是兩種金屬混接會降低導(dǎo)熱效率,造成導(dǎo)熱不均。純銅的散熱片也有缺陷,容易氧化變黑,表面不光潔。前者難免會讓追求完美的玩家皺眉,而后者,則需要研磨,均勻涂抹散熱膠方能解決。不過,也有行家說,氧化的黑色可以增大輻射作用(熱輻射),而不光潔的表面,由于粗燥與空氣接觸面積反倒比拋光的鋁產(chǎn)品大,魚與熊掌,還是讓玩家自己取舍吧。散熱片是使用哪種工藝制鑄的?如今主流的散熱片制造工藝是壓鑄型+折疊鰭/沖壓薄鰭,前者就是將金屬融化成液態(tài),加
4、工成金屬棒再切割;后者就是把金屬切成薄片再折疊(沖壓成鰭),然后做在散熱片上,從而擴大接觸空氣面積。此外的幾種工藝有軋齒邊:這種方法可以充分發(fā)揮制作者的創(chuàng)意,此種方法創(chuàng)造的散熱片不止是效果好,外觀幾乎也是藝術(shù)品,當(dāng)然成本也是極高,非常遺憾的,筆者在國內(nèi)還未見過,不過可以去國外的專業(yè)網(wǎng)站一飽眼福。鑄造法:可以實現(xiàn)沖壓不能實現(xiàn)的形狀。冷鍛:國內(nèi)比較罕見,這是主要用于針狀鰭的散熱片工藝。各種形狀的散熱片再來說說風(fēng)扇,風(fēng)扇是使用最為廣泛的散熱方法,評價角度主要有,散熱效果,設(shè)計的易用性以及噪音情況,綜合這三點考慮,就可以選擇出比較好的風(fēng)扇了。在購買的時候需要注意的是要,風(fēng)扇體積的大小不決定其性能的優(yōu)劣
5、,因為相對的大了轉(zhuǎn)速就低了,夠買時可以量化的是轉(zhuǎn)速和功率,當(dāng)然,也可以試著點點,用手感覺一下風(fēng)力,再用眼睛觀察一下,轉(zhuǎn)速高的風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)起來,葉片是靜止不動的。另外,使用滾珠軸承的風(fēng)扇價格比滑動軸承貴,噪音也比它大,但好在性能穩(wěn)定壽命長久,不會因為摩擦就停止工作,也不象滑動軸承一樣需頻頻加油,所以購買時請認準(zhǔn)滾珠軸承。散熱膏使用散熱片和風(fēng)冷為CPU顯卡降溫,推薦使用散熱膏,它會更緊密的貼合,更平均;更徹底的傳導(dǎo)熱量。市場上銷售的散熱膏往往是純白的,如果你有興趣增加其導(dǎo)熱性能,可以用刀掛下鉛筆芯的細末,然后攪拌均勻,當(dāng)然,最好是用石墨粉。二、半導(dǎo)體散熱片和水冷如同散熱片和風(fēng)扇一樣,這兩個也要放在一起
6、說,半導(dǎo)體散熱片的散熱能力非常強,但是它制冷效果越是厲害,反面致熱溫度也越高,導(dǎo)致大量的熱量局促在機箱狹小的空間,加上正反面溫差太大會引起凝露,所以一不做二不休,用了半導(dǎo)體散熱片的往往也會用水冷。水冷散熱設(shè)備然后我們再來看看比較另類的散熱法,研磨法:這種方法是用細砂紙打磨掉CPU外膜的錫層,一只打磨到露出紅色,再使用上訴散熱片+風(fēng)冷或者半導(dǎo)體散熱片+水冷,筆者以為,這種方法近乎喪心病狂,乃是走火入魔的旁門左道功夫,對其一直是冷眼相看。當(dāng)然啦,也不推薦廣大玩家使用,怎么說我們對愛機還是有感情的嘛。至于軟件法降溫,曾經(jīng)沸沸揚揚一段時日,關(guān)于降溫效果好壞和降低CPU能耗時導(dǎo)致的種種問題也是連篇累牘,
7、筆者也就不嘮叨了,就筆者使用過的幾種軟件的經(jīng)驗,推薦大家在CPUCoolCpuIdle和Rain當(dāng)中選擇一種。新生代-熱管散熱器“熱管”-一個神秘又新鮮的技術(shù),對于每個超頻和電腦愛好者來說,這門技術(shù)在大家的心目中,肯定是一項新生技術(shù)。在這個CPU散熱器需要“安靜”的電腦世界里,似乎不用風(fēng)扇的散熱器是比較受歡迎的。例如,思民(Zalman)公司所推出的無聲散熱器系列,就是采用了無CPU風(fēng)扇,完全是靠機箱風(fēng)扇或者是機箱對流過的空氣來代替CPU風(fēng)扇的。其實,熱管散熱器的原理也跟這個構(gòu)思并沒有多大的出入。對于熱管的來歷,想必大家也想了解一下吧?這里就簡單的介紹一下,根據(jù)以往的記錄,1963年,Geor
8、geM.Grover科學(xué)家第一個發(fā)明并且成功的制造出了熱管。不過,通用汽車就早在1935年就申請了類似于這種元件的專利(這個也是歷史記載,至于是真是否,大家可以去查證一下)。直到20世紀(jì)的60年代,熱管才普遍的受到人們的重視,逐漸成為一種提高傳熱效率的元件,熱管受到了眾多國家的重視。在這之前,熱管的造價也是相當(dāng)?shù)陌嘿F。在20世紀(jì)80年代之前,熱管的客戶還是政府、衛(wèi)星上的系統(tǒng)等等一些高端科技和重要部門的身上,所以,對于廣大的電腦愛好者的消費者來說,買熱管是屬于比較奢侈的做法。但是,到了20世紀(jì)80年代,作為高端電子產(chǎn)品的散熱設(shè)備,熱管逐漸被市場接受。隨著熱管在這個大家的心目中普及,增長的需求降低
9、大大降低了熱管的制造成本(畢竟物以稀為貴,既然是熱門產(chǎn)品,當(dāng)然就便宜了,例如我們所使用的CPU)。降低成本后的熱管就使得散熱設(shè)備的設(shè)計者們可以將熱管應(yīng)用于更多的產(chǎn)品中。到了近期的十多年,熱管開始被用于大量的家用電器,當(dāng)中也不乏CPU散熱器的開發(fā)。從上面的圖片我們可以清楚地看到貫穿整個散熱器的四根熱導(dǎo)管。這種導(dǎo)管并不是普通的實心管,里面填充了特制的液態(tài)導(dǎo)熱介質(zhì)。具體的工作原理是這樣的:熱管兩端產(chǎn)生溫差的時候,蒸發(fā)端的液體就會迅速氣化,將熱量帶向冷凝端,速度非??臁啥藴夭钤酱?,蒸發(fā)速度越大。在極端的情況下,蒸發(fā)速度可能可以接近音速。液體在冷凝端凝結(jié)液化以后,通過毛細作用,流回蒸發(fā)端。如此循環(huán)往復(fù)
10、,不斷地將熱量帶向溫度低的一端。水-氣之間的相變反應(yīng),使熱管的熱傳導(dǎo)效率比普通的純銅高數(shù)十倍,甚至上百倍。應(yīng)用這種方式可以用極快的速度將熱量從熱管的底部導(dǎo)到熱管的頂部。這種極佳的導(dǎo)熱性能,可以使熱量不會在發(fā)熱部位堆積,而是均勻地散發(fā)到了散熱器的各個散熱翅片上,極大的提高了散熱片的導(dǎo)熱性能。熱管技術(shù)充分體現(xiàn)了未來散熱器的發(fā)展趨勢:散熱效果好,噪音低,使用壽命長。目前唯一要解決的就是價格問題,隨著技術(shù)水平的提高,大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn),熱管必將成為未來主流散熱器產(chǎn)品,是下一代散熱器的首選技術(shù)。超頻一直是硬件愛好者們的永恒話題,那么極限在哪里?就在2003年的最后一天,著名的Tomshardware給我們帶
11、來了一個新的超頻記錄,他們使用液氮制冷,將處理器的溫度穩(wěn)定在零下196度,創(chuàng)造了將奔騰4極限版3.2G超頻到5.25G的記錄。我們來看看超頻的現(xiàn)場:巨大的散熱柱工作現(xiàn)場,好像特工看這凍氣,看這冰霜,零下196度,已經(jīng)是白銀圣斗士的水平了:P5.2GHz,比HYPERLINK/2/data/bear/cs/cs122/index.htmt_blank英特爾的計劃提前了1年還多FSB的極限1322Mhz!測試系統(tǒng)采用了HYPERLINK/2/data/bear/cs/cs100/index.htmt_blank華碩P4C800-EHYPERLINK/2/data/bear/wz150/index.htmt_blank主板和1GBCorsairHYPERLIN
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