Mis määrab CPU heatsinki jõudluse
Cpu õhkjahutussoojuse jahutuse soojussinki soojuse hajumist mõjutavad paljud tegurid, näiteks materjali soojusjuhtivus, finiala, uimede vahekaugus, põhja paksus, kontaktpind, vedeliku voolu suund jne soojussiini klassifitseerimine sisaldab soojustoru jahutit ja CPU jahutusvedelikku ilma soojustoru, torni tüübi ja rõhu tüübita. Protsessori heatsinki nõrga jõudluse tõttu ilma soojustoruta kasutatakse seda turul üha vähem. Praegu on enamik laialdasemalt kasutatavaid CPU heatsinke soojustorude CPU jahutit.

Rõhu soojussink:
Rõhu soojussinki struktuuril on üldiselt kaks eelist. Esimene on see, et see on suhteliselt madala kõrgusega ja võib kohaneda erinevate šassiiga, eriti piiratud ruumiga mini itx šassiiga. Enamik neist saab kasutada ainult allarõhu õhkjahutusega radiaatorit; Teiseks võib see kasutada õhuvoolu soojuse hajutamiseks CPU ümbritsevatele komponentidele, nagu toiteahel ja mälu, mis võib vältida nende komponentide soojuse kogunemise probleemi.

Kuid see struktuur ei soodusta šassii sees olevat õhukanalit, mida on lihtne põhjustada turbulentset voolu šassii sees. Soojuse hajumise efektiivsust on raske maksimeerida, mille tulemuseks on soojusvahetuse efektiivsuse edasine kadumine. Seetõttu on allasurveradiaatoril raske saavutada suurt soojuse hajumise efektiivsust, mistõttu ta aeglaselt peavoolust eemaldus.
Torni heatsink:
Torni soojussinki soojusvahetusefektiivsus on kõrgem kui allarõhu soojussinkil. Kui õhuvool läbib paralleelselt jahutusuime, on õhuvoolu osa nelja külje õhuvoolu kiirus kiireim. Samal ajal soodustab torni soojussink ka šassii sees oleva õhukanali ehitamist, mis võib võimalikult kiiresti juhtida šassii taga asuvast jahutussadamast tühjendatavat õhuvoolu.

HeatPipe heatsinki eelised:
Soojustoru on jagatud aurustumiskütte otsaks ja kondensatsiooniotsaks. Kui kütte ots hakkab soojenema, aurustub toru seina ümbritsev vedelik koheselt ja toodab auru. Sel ajal suureneb selle osa rõhk ja auruvool voolab rõhu veojõu all kondenseeruvasse otsa. Pärast auruvoolu kondenseerumise lõppu jahutatakse ja kondenseerutatakse vedelikuks. Samal ajal vabastab see ka palju soojust. Lõpuks naaseb see aurustumise kuumutamise lõppu kapillaaride jõu ja gravitatsiooni abil tsükli lõpuleviimiseks.

Kuna soojustoru eeliseks on äärmiselt kiire soojusülekande kiirus, võib see tõhusalt vähendada soojustakistuse väärtust ja suurendada soojuse hajumise efektiivsust jahutussiini paigaldamisel. Sellel on äärmiselt kõrge soojusjuhtivus, kuni sadu kordi puhta vase soojusjuhtivus. Seetõttu on see tuntud kui "termiline ülijuht". Suurepärase protsessi ja disainiga soojustoru cpu radiaatoril on tugev jõudlus, mida tavaline õhujahuti ilma soojustoruta ei saavuta.

Heatsink Fin Disain:
Kui alus- ja soojustoru struktuur on samad, on soojuse hajumise ala suurendamine kahtlemata kõige otsesem viis hetasinki efektiivsuse parandamiseks ning soojuse hajumise ala suurendamiseks ei ole rohkem kui kaks võimalust. Esimene on lisada rohkem või suuremaid jahutusradiaatoreid, suurendades mahtu, ja teine on vähendada jahutusradiaatorite vahekaugust ja paksust, lisada rohkem sama mahuga jahutusradiaatoreid. Ei ole soovitatav pimesi jätkata suuremat soojuse hajutamise ala. Hoolikalt tuleks kaaluda radiaatori mahtu ja kaalu, soojuse hajumise uimede paksust ja vahekaugust ning isegi ventilaatori suurust ja tüüpi.

Joote ja fin läbitungimise protsess:
Soojustorude ja uimede kokkupanekuks on kaks peamist võimalust: joote ja uimede tungimine. Keevitusprotsessi liidese soojustakistus on madal, kuid maksumus on suhteliselt kõrge. Näiteks kui alumiiniumuimed keevitatakse vasksoojustorudega, vajavad soojustorud põhimõtteliselt elektrolüülitöötlust, enne kui neid saab alumiiniumuimedega keevitada, ja keevitusprotsessi nõuded on suhteliselt kõrged, Ebaühtlane keevitus või sisemised mullid kahjustavad oluliselt soojusülekande efektiivsust.
Fin tungimine on lasta soojustoru läbida fin otse mehaaniliste vahenditega. See protsess on lihtne, kuid tehnilised nõuded ei ole madalamad kui keevitamine, sest see nõuab, et soojuse hajutamise fin peaks olema tihedas kontaktis soojustoruga. Fini protsessi läbimise maksumus on veidi madalam kui keevitusprotsessil ja teoreetiliselt on kontaktpinna termiline takistus veidi suurem kui keevitamisel.

Soojustoru, alus ja fin on praeguse peavoolu CPU õhkjahutussoojuse kolm põhikomponenti. Igal osal on oluline mõju radiaatori soojuse hajumise efektiivsusele ning ka kolm osa on omavahel seotud. Lihtsalt ühe osa suurendamine ei pruugi radiaatori efektiivsusele kvalitatiivset hüpet tuua, kuid mis tahes osa ei ole hästi tehtud, See on raske löök CPU heatsinki tõhususele.






