酷冷静显卡散热篇

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显卡知识各种散热方式讲解

显卡知识各种散热方式讲解

显卡作为电脑硬件中功耗最大的部件,发热量自然也不能小觑。

一款显卡的好坏必须将其散热器的好坏考虑进去,而判断一款显卡散热能力好坏,我们主要取决于其显卡芯片与散热器的设计类型。

究竟显卡散热器有哪些类型,哪些散热效果更好呢?显卡的主要发热源就是GPU,作为一种典型的大规模集成电路,在进行高速计算的时候产生的热量非常集中,而芯片的表面积又不足以提供足够的与空气接触的换热面积,这是就需要散热器作为一个导热的媒介,把芯片的热交换面积进行扩大,并通过加装风扇的手段加速热交换,以达到散热的目的。

根据已知的基本理论,我们可以得出一个结论,显卡散热器的散热效果主要由以下三个因素决定:散热器导热速度、实际器散热面积、空气流动速度。

那么我们现在就来分别看一下不同类型散热器之间的区别。

这种散热器是最简单的一种散热器,就像它的名字一样,散热器的本体采用整块金属进行一定的加工后,再安装风扇进行一定的辅助。

这种散热器加工成本较低,但是因为整块金属加工无法加工出太密的鳍片,使得散热器整体色实际散热面积十分有限,间接限制了散热器的散热性能。

切割的形状也多种多样,有像格栅一样的平行鳍片,也有放射状的圆形鳍片,但鳍片的厚度都较厚,数目较少,整体散热面积有限。

金属块切割散热器在早期的显卡中比较常见,现在加工工艺有所进步之后只有少数发热量较小的显卡才能采用,对于这种散热器来说越大的散热器,就能拥有越大的散热面积,散热效果也就越好。

这种散热器一般采用的都是铜质底座+铝制鳍片的组合方式,这种组合的优势主要在于鳍片的应用,这极大幅度的增强了实际散热面积。

同时因为鳍片和底座之间也是通过焊接来连接,所以鳍片的方向不可能太复杂,通常都是做成直线风道,配合风压较大的涡轮扇形成一个直接将热量排出机箱的结构。

但这种布局也有一个缺点,因为底座都是比PCB小的,所以鳍片的范围也只能限制在底座之内,实际的散热面积仍有所限制。

基本上在这几代的旗舰公版显卡上都能看到这种散热器的身影,因为它不但设计较为简单,同时涡轮扇+大面积鳍片也能很好的满足一般公版显卡用户的散热需求。

台式机显卡如何散热

台式机显卡如何散热

台式机显卡如何散热台式机显卡散热方法一:建议不要购买低端水冷质量上一般都不太好而且要动手能力较强的才能做好否则哪里漏水了损失可就大了你的显卡太热的主要原因是显卡发热量太大散热器排除的热风无法及时排除机箱内部久而久之机箱内部的温度就会升高这样就达不到散热的效果了我建议你多买几个12CM的机箱风扇还好一些在机箱内部组成风道气流这样就可以有效的发热风吹出去了效果跟你直接用风扇吹机箱差不多的一只12CM的风扇价格也就在20多元就可以了便宜的十多元的都有这样不是更实惠有效吗?台式机显卡散热方法二:推荐大家使用第三方专业工具对显卡频率进行调节,常见有:RivaTuner,PowerStrip等,此类工具能够对显卡进行调节,兼容NVIDIA显卡和ATI显卡,功能更加强大,适用性也更强。

Fan选项中提供了风扇转速调整功能,同样根据三种工作状态细分,玩家可以根据实际使用情况进行调整。

注意,改善显卡散热情况可能会影响到显卡的性能,还可能会带来噪音。

核心重新涂抹硅脂,显存加装散热片。

影响散热效率还有另一个因素:导热硅脂。

GPU核心和显卡散热器之间涂一层导热硅脂,它既有很好的导热能力,又能让双方接触的更为紧密,因此能够提高散热效率。

不过长期工作在高温环境下,硅脂会逐渐“干化”或“硬化”导致其导热能力骤降,此时就需要我们重新为其涂抹。

显存加装散热片,可以进一步提升散热性能,借助显卡散热器产生的气流快速排除热量,其价格也是相当便宜,零售价格约为:1-2元/粒。

注意,拆卸一定要小心,避免划伤PCB。

机箱风道改造,加装机箱风扇。

电脑机箱的理想风道走势都是冷空气从前面板的风扇抽入,热空气从机箱后面板抽出,不过市场上主流机箱产品基本没有做到这点,预置两个机箱风扇的产品屈指可数,用户购买这些机箱之后也没有加装风扇。

所以我们注意机箱的选购以及机箱风道的合理性,选配大容量机箱并在背部安装大口径静音风扇才能有效改善机箱内部的散热环境,也有利于显卡的稳定运行。

显卡散热方法对比风冷水冷散热片

显卡散热方法对比风冷水冷散热片

显卡散热方法对比风冷水冷散热片显卡散热方法对比——风冷与水冷散热片显卡在计算机系统中起到至关重要的作用,它是处理图形和图像的核心设备。

然而,随着显卡性能的不断提升,它也面临着一系列散热问题。

为了确保显卡运行的稳定性和持久性,有效的散热方法必不可少。

本文将对比并探讨风冷和水冷散热片这两种常见的显卡散热方法的优缺点,以帮助读者选择适合自己需求的散热解决方案。

1. 风冷散热片风冷散热是目前最为常见和广泛应用的散热方法之一。

它利用风扇和散热片的辐射和对流,将显卡上产生的热量快速排出。

以下是风冷散热片的优缺点:1.1 优点首先,风冷散热片相对于水冷散热片而言,更加便捷和简单。

它不需要额外的水冷系统和相关设备,只需安装散热片和风扇即可使用。

这种简洁的设计使得风冷散热片更加易于安装和维护,且成本相对较低。

其次,风冷散热片在散热效果方面表现出色。

现代的风扇设计以及散热片的材料和结构使得它能够提供可靠的散热性能。

相比水冷系统,风冷散热片可以更快速地将显卡上的热量散发出去,保持显卡运行的稳定性和持久性。

1.2 缺点然而,风冷散热片也存在一些缺点。

首先,风冷散热片相对于水冷散热片而言,噪音较大。

由于需要使用风扇进行散热,它会产生一定程度的噪音,可能会对用户的使用体验造成一定的干扰。

尤其是在高负载下,风扇可能会运转加速,噪音进一步增大。

其次,风冷散热片的散热能力受限于环境温度和空气流动情况。

如果环境温度较高或者显卡周围空间狭小,风冷散热片可能无法有效散热,导致显卡温度过高。

此外,风冷散热片的散热效果也会随着时间的推移而逐渐下降,风扇的灰尘堆积和散热片的老化使得其散热性能不如新的状态。

2. 水冷散热片水冷散热片是一种较为高级和先进的散热方法。

它利用水泵、水冷头和散热器来快速将显卡上产生的热量带走,进而降低显卡的温度。

以下是水冷散热片的优缺点:2.1 优点首先,水冷散热片相比风冷散热片在散热功效方面更加出色。

水的导热性能远优于空气,因此水冷散热片能够更有效地将显卡上的热量带走,确保显卡的长期稳定运行。

你为屏幕增光彩,我愿为你添个性——“酷炫”显卡散热器大搜罗

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显卡降温技巧如何避免显卡过热

显卡降温技巧如何避免显卡过热

显卡降温技巧如何避免显卡过热显卡降温问题一直是电脑玩家们需要面对的重要挑战之一。

过热的显卡不仅会降低电脑性能和稳定性,还有可能导致硬件故障和损坏。

本文将介绍一些有效的显卡降温技巧,帮助用户避免显卡过热问题。

1. 清洁机箱和显卡散热器保持机箱内部和显卡散热器的清洁是预防显卡过热的基本步骤之一。

定期打开机箱并清除积灰和尘埃,特别是散热器上的灰尘。

使用压缩空气罐或吹风机可以有效地清理散热器中的灰尘,保持空气流通,提高散热效果。

2. 安装更好的散热器和风扇升级显卡散热器和风扇是另一个有效的降温方法。

一些显卡制造商提供了专门的散热器和风扇套件,可替换原有的散热器和风扇,提供更好的散热效果。

选择一个能够更好地散热的散热器和风扇,可以显著降低显卡的工作温度。

3. 调整风扇速度和电压大多数显卡都有自动调节风扇速度的功能。

用户可以通过显卡控制面板或第三方软件手动调整风扇速度,以提高散热效果。

此外,一些显卡还允许用户调整电压,通过适当提高电压来增强散热效果。

但是,请注意,过高的电压可能会对显卡造成损害,因此要小心使用。

4. 使用散热贴和散热胶散热贴和散热胶可用于提高显卡芯片和散热器之间的热传递效率。

将散热贴或散热胶放置于显卡芯片上,然后安装散热器,可以帮助更有效地将热量从显卡芯片散发出去。

5. 控制环境温度环境温度对显卡温度有着重要影响。

将电脑放置在通风良好的地方,并避免将其放置在高温或密闭空间,可以帮助降低显卡温度。

如果环境温度过高,可以使用房间空调或风扇来降低温度。

6. 减少超频超频是一个常见的玩家行为,但它也会导致显卡过热。

超频增加了显卡的工作负荷和热量产生量,因此减少超频或恢复默认设置可以有效地降低显卡温度。

7. 合理使用电脑连续长时间的高强度使用会极大地增加显卡的负荷和温度。

因此,合理地使用电脑,控制游戏或软件的使用时间和强度,是降低显卡温度的重要手段之一。

总结起来,显卡过热是一个常见但可避免的问题。

通过适当的清洁、升级散热器和风扇、调整风扇速度和电压、使用散热贴和散热胶、控制环境温度、减少超频以及合理使用电脑,我们可以有效地降低显卡温度,保护硬件并提高电脑性能和稳定性。

电脑散热绝招打造无噪音的冷静系统

电脑散热绝招打造无噪音的冷静系统

电脑散热绝招打造无噪音的冷静系统电脑散热绝招:打造无噪音的冷静系统现代社会,电脑已经成为人们生活中不可或缺的工具。

然而,随着电脑性能的提升,散热问题也逐渐凸显出来。

电脑长时间高负荷运行会导致过热,不仅影响性能,还会发出刺耳的噪音。

本文将为大家介绍一些有效的散热绝招,帮助打造无噪音的冷静系统。

1. 选择高效散热器散热器是冷却电脑的关键设备,选择一款高效的散热器至关重要。

目前市面上有空气散热器、水冷散热器和氮冷散热器等多种选择。

空气散热器适用于大部分用户,使用铜制散热片和铝制散热鳍片,具有散热效果好、噪音低的特点。

水冷散热器则通过水冷排散热,散热效果更好,但相对而言噪音会稍高一些。

氮冷散热器适用于追求极致散热性能的用户,但价格较高,不适合一般用户。

2. 清洁卫生电脑散热器遇上灰尘会降低散热效果,同时也会增加噪音。

定期清洁电脑,特别是散热器部分,能有效改善散热性能,减少噪音。

使用吸尘器或者用刷子小心清除灰尘,注意避免对其他电脑部件造成损害。

同时,保持电脑周围环境的清洁,减少灰尘进入电脑内部。

3. 优化电脑布局电脑内部的布局也影响着散热效果。

首先,合理安装硬件设备,避免过密布线。

硬盘、显卡和电源等设备之间应保持一定间隔,利于空气循环,提高散热效果。

其次,注意选择合适的机箱大小,宽敞的机箱空间有助于散热。

最后,安装电脑风扇,帮助增加空气流通量,提高散热效果。

要注意选择质量好的风扇,降低噪音。

4. 使用散热贴和散热胶散热贴和散热胶是提高散热效果的好助手。

散热贴可以增加散热器与芯片间的紧密接触,提高热传导效率。

散热胶可以修复散热器表面的微小缺陷,填补表面间隙,进一步提高散热效果。

正确使用散热贴和散热胶,能有效降低温度,减少噪音。

5. 控制电脑风扇转速电脑风扇是降低温度、减少噪音的重要组成部分。

通过控制风扇转速,可以达到平衡散热和噪音的最佳效果。

大部分主板都支持电脑风扇转速的调节,可以通过BIOS设置或者第三方软件来实现。

显卡怎么降温

显卡怎么降温

显卡怎么降温显卡是一台计算机中非常重要的硬件设备之一,它承担着计算机图形处理和显示的重要任务。

然而,由于显卡工作时会产生大量的热量,如果显卡温度过高,就有可能导致性能下降、崩溃甚至损坏。

为了确保显卡正常工作,我们需要采取一些措施来降低显卡温度。

首先,保持良好的通风环境非常重要。

确保计算机机箱内部的空气可以顺畅流动,可以使用风扇或者安装额外的散热器来增加风冷。

此外,我们还可以确保显卡周围没有障碍物,不堆放其他物品,以避免阻塞通风口。

其次,清洁显卡散热器也是非常重要的。

显卡的散热器通常会被灰尘和脏物堵塞,导致散热性能下降。

定期使用吹风机或者气压罐将散热器上的灰尘吹掉,可以有效改善显卡的散热效果。

此外,降低显卡的工作负荷也可以有效地降低显卡温度。

多个同时运行的大型程序或者游戏会让显卡处于高负荷工作状态,导致温度升高。

因此,合理使用计算机资源,避免过多的程序同时运行,可以有效降低显卡的工作负荷,从而降低温度。

另外,对于一些高端显卡,我们还可以使用降温工具进行辅助。

这些工具可以通过调整显卡的频率、电压等参数来实现降温的效果。

但是需要注意的是,使用降温工具时要小心谨慎,不要调整过大的参数,以免造成显卡不稳定或者损坏。

最后,及时更新显卡驱动程序也是非常重要的。

显卡厂商会定期发布新的驱动程序,这些驱动程序通常会优化显卡的性能和散热效果。

因此,定期检查显卡厂商的官方网站,下载并安装最新的显卡驱动程序,可以提升显卡的散热效果。

总的来说,降低显卡温度需要综合考虑各个方面的因素。

通过保持良好的通风环境、清洁显卡散热器、降低工作负荷、使用降温工具和更新显卡驱动程序等措施,我们可以有效地降低显卡温度,确保显卡的正常工作。

希望以上的建议对你有所帮助!。

显卡功耗与散热解决方案

显卡功耗与散热解决方案

显卡功耗与散热解决方案随着科技的发展,计算机显卡在现代计算机系统中发挥着越来越重要的作用。

然而,显卡在工作过程中会产生大量的热量,并消耗大量的功耗,这给计算机的性能和稳定性带来了挑战。

为了解决这个问题,我们需要采取相应的散热解决方案。

一、显卡功耗问题显卡功耗是指显卡在运行时所消耗的电力。

随着显卡的性能和功能不断增强,其功耗也呈现出逐渐增加的趋势。

高功耗不仅会导致计算机系统的实际功耗增加,还会对计算机的散热造成挑战,从而影响到计算机系统的性能与稳定性。

为减少显卡功耗,我们可以采取以下几种解决方案:1. 降低显卡频率:通过调整显卡的工作频率,限制其在运行时的功耗。

可以通过显卡软件或者BIOS设置来实现,但需要注意频率过低可能会导致性能下降。

2. 优化显卡驱动程序:定期更新显卡驱动程序,以确保其与操作系统和应用程序的兼容性。

驱动程序的优化可以提高显卡的功耗效率,从而减少功耗的消耗。

3. 考虑功耗较低的显卡型号:在购买显卡时要根据实际需求选择合适的型号。

功耗较低的显卡通常会在性能上略有牺牲,但对于一般应用来说,其足以满足需求。

二、显卡散热问题显卡散热是指显卡在工作过程中产生的热量的有效散发。

过高的温度会导致显卡性能下降,甚至可能引起系统崩溃。

因此,解决显卡散热问题至关重要。

以下是几种常见的显卡散热解决方案:1. 风扇散热:大多数显卡都配备了内置的风扇,通过风扇的运转来提高空气流通效果,加快显卡的散热速度。

可以通过优化风扇转速来提高散热效果,但要避免过高的噪音和功耗。

2. 散热片散热:散热片是一种通过导热片或散热鳍片将热量传导到外部环境的设备。

通过在显卡上安装散热片,可以增加散热面积,提高散热效果。

3. 液冷散热:液冷散热技术是一种通过将显卡与专用的液冷散热装置相连接,将显卡热量转移到液体中,并通过水泵将热量带走的散热方式。

液冷散热技术具有散热效果好、噪音低等优点,但其价格相对较高。

综上所述,显卡功耗和散热是现代计算机系统中需要重视的问题。

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酷冷静!显卡散热篇在3D技术还未出现以前,显卡的发热量极低,在586时代的2D显卡只需简单散热。

自从3D技术被应用到个人PC后,显卡温度就不断上升,于是岀现高端显卡全副武装的水冷,大型风扇等散热设备。

很多游戏玩家在玩游戏的时候出现死机、蓝屏的现象,其至还有烧毁的情况,造成这些的原因之一就是散热不佳。

比如去年某些玩家在玩《极品飞车9》时就遭遇了烧卡的噩梦。

这部分玩家为了能够充分体验《极品飞车9》,购买了中高端显卡,拿回来之后进行了超频,111 于显卡的散热情况不佳,所以造成了烧毁。

因此,要避免这样的烧卡危险,除非你安分守己,要不就只有用散热效果更佳的显卡散热器了。

显卡散热常见的三种方式1.风冷散热方式热的传递方式有三种:传导、对流和辐射。

任何散热器也都会同时使用以上三种热传递方式,只是侧重有所不同。

对于显卡散热器,依照从散热器带走热量的方式,可以将散热器分为主动散热和被动散热。

前者常见的是风冷散热器,而后者常见的就是散热片。

风冷散热是LI前显卡最常用的散热方式,其散热原理其实与CPU风冷散热方式一样就是使用风扇强迫性的吹走散热片热量,从而达到降低显示核心温度的U 的。

风冷散热器一般山散热片和风扇构成,这种散热方式的原理很简单:显示核心产生的热量通过热传导传递到散热片,风扇转动将绝大部分热量通过对流(强制对流和自然对流)的方式带走,只有极少部分的热量通过辐射方式直接散发。

山于显示核心的面积不到2cm2,但功耗却达到儿十W,如果不能及时将热量散发, 将会导致严重的后果。

散热片所要做的就是要将聚集在显示核心上的热量传导到更大面积的导热体上去,并通过巨大的散热面积与空气进行热交换。

在这个过程中,散热片的底座与显示核心接触吸收热量,而鳍片则是热量传导的终点。

所以, 散热器的底座和鳍片是应该重视的两个部分。

首先是散热器底座在短时间内要尽可能多的吸收显示核心释放的热量,只有具备高导热系数的金属才能胜任。

散热器材质是指散热器本体所使用的具体材料。

对于金属材料而言,导热系数是一个重要的参数。

导热系数反映了材料传热的特性,数值越高越好。

通过这张表我们可以看到,银是最好的导热体,但若应用与LI前的散热器领域成本太高,即使有此类散热产品,恐怕也是天价。

而纯铜材料与纯度99.9%银导热率接近,但成本却相差较大,纯铝的导热率位居第三,价格却是纯铜的一半,这也是铜和铝材料在散热领域广泛应用的原因。

我们常常可以看到不少高档显卡散热器用铜作为材质。

但铜的密度大,如果采用全铜散热片,散热器的质量会很大,而且成本也是一大问题,所以市场中的散热器主要还是采用铜铝接合的散热片。

当然,两种金属的接合比较困难,一旦铜铝接合处的处理工艺出现问题,就容易功亏一赞,因为铜的导热系数虽然大,但比热容却比铝小,吸收的热量如果不能即时的传递出去,不仅不会起到散热的作用,相反会成为一个聚集热量的祸首。

在实际设讣和制造中,厂商尽可能降低表面热量,扬长避短,采用塞铜/嵌铜、回流焊接、插齿工艺等工艺来解决问题。

除了材质外,对风冷散热器的散热片的鳍片设计•也是相当重要,毕竟显示核心的热量主要是通过传导方式,而散热叶片才是要加大散热面积的角色,散热面积加大,达到加速散热的效果。

除此之外,叶片与散热片之间,有一体成型,也有焊接或黏接成型的,叶片的厚薄、形状、数量与散热面积及散热效能息息相关。

原则上,叶片越多,面积越大,散热性能也越好。

还有就是看热交换面积的大小, 越大散热效果越好。

不过热交换表面积并不代表着散热片的大小,如果散热片很大,但是鳍片总面积比较小的话,效果会大打折扣。

散热片的热是山流动的冷空气带走,所以跟空气接触的面积越大,散热的速度就越快。

L1前散热片多采用挤压技术、切割技术、折叶技术、锻造技术、压固技术。

U前挤压工艺完善,制作出的散热器可以满足基本的散热需求。

但是随着显示核心性能的不断提升,为了达到更好的散热效果,采用挤压工艺的散热器体积不断加大,给散热器的安装也造成了问题。

并且这种匸艺制作的散热片有效散热面积有限,要想达到更好的散热效果势必提高风扇的风量,提高风扇风量乂会产生更大的噪音。

口前国内显卡散热器常用的风扇一共分两种:一种是轴流风扇(方型扇,圆型扇),另一种是离心风扇(涡轮风扇)。

轴流风扇使用最广泛,轴流风扇工作原理是利用风扇叶片的扬力使空气在轴向方向流动,其风扇叶片一般与电动机转轴直接相连,体积小,重量轻。

离心扇也叫涡轮风扇,利用离心力,空气沿叶片的半径方向流动,可以得到很高的风压,可装置在通风阻抗大的场合发挥效果,在公版的GeForce 6800Ult“、GeForce 7900GTX、Radeon X1900XT 等高端显卡中常见。

一般情况下,扇叶的倾斜角度在35°最为合适,数量在6〜8片。

如果风扇的风压高,但扇叶的倾斜角度较小,那么风扇的排风量小但转速高,带走热量的速度快,比较适合全铝材质的散热鳍片。

若扇叶倾斜角度较大,那么风扇的排风量大适合铜材质的散热鳍片。

而铜铝接合的散热鳍片在搭配风扇时,取其中间值。

虽然U前风冷散热器制造技术已经达了纯熟的水准,散热效果也不错。

不过, 显卡发展至今也像CPU—样,不得不面对的散热问题。

散热器的金属鳍片越做越大,风扇转速也大幅提升,高分贝的噪音也就随之而来了。

所以低噪音的热管应用也延伸到了显卡散热领域。

2.热管散热方式热管是1963年美国LosAlamos国家实验室的G. M. Grover发明的一种传热元件,它充分利用了热传导原理与制冷介质的快速热传递性质,通过热管将发热物体的热量迅速传递到热源外,其导热能力超过任何已知金属的导热能力。

那么为什么热管会拥有如此良好的导热能力呢?热管的基本原理与冰箱等相变制冷类似,也可以说是一个微缩的相变制冷系统。

它是利用高导热性液体相变时吸热蒸发、放热凝结的特性,将热量快速的从吸热端转移到散热端。

具体的工作原理是:热管一般是中空的圆柱形,其中装有易蒸发的液体。

热管中始终保持真空状态,其中的液体的蒸发温度与环境温度相近。

当热量被挥发层(图中所示的Evaporator Section,由易于蒸发的液体组成)吸收后,液体就迅速被加热到沸点产生蒸气,蒸气上升到冷却层(下图中所示Condenser Section),、”I热量被释放后,蒸气重新凝结成液滴,山于受到重力作用或者是其他的内部作用,液滴重新回到挥发层,继续被蒸发,然后被冷却, 这就形成一个周而复始的循环,推动这一循环的就是热源。

如果把热管剖开看,我们可以把热管分成管壳、吸液芯和蒸气通道三个部分: 管壳山于内部抽成真空必须承受大气高圧,不能发生形变出现热阻,因此对管材和制造工艺有很高的要求。

目前管壳一般广泛采用的是炭钢、不锈钢、铜、铝、钛等合金作为材质。

吸液芯是一种多孔材质,它紧贴于热管内壁,利用液体的表面张力从凝结段将液体送回到蒸发段。

吸液芯主要是山金属网、泡沫材料、毛毡、纤维等多孔物质组成。

热管的中间部分作为蒸气传输通道。

作为内部液体,一般选择与吸液芯有良好的相容性,并且导热性、稳定性、汽化性、安全性高的液态介质。

山于热管中需要通道流动液体与气体,因此在使用中非常忌讳弯曲。

有技术文档显示,热管每做一个180度的弯曲,就会降低大约37%的热传递效能。

而在实际应用中,热管不可能不弯曲,为了保证不降低热传递性能,只能以增加热管数量来弥补。

显卡散热器使用的热管有两种结构:沟槽式和烧结式。

沟槽式热管是热管毛细结构中制造比较简单的一种,采用整体成型工艺制造,成本是一般烧结式热管的2/3。

沟槽式热管生产方便,但缺点十分明显。

沟槽式热管对沟槽深度和宽度要求很高,而且其方向性很强。

当热管出现大弯折的时候,沟槽式方向性的特性就成了致命缺点,导致导热性能大幅度下降。

而烧结式热管则生产工艺相对比较复杂,成本也比较高。

热管烧结对铜粉质量、纯度,单铜粉颗粒直径、烧结温度、烧结均匀度都提出了很高的要求。

因此制造一根优异的烧结式热管并非容易的事情。

不同工艺和成本制造的烧结热管,热传导能力也是不一样的。

有一个概念必须特别强调:热管是一种导热装置,并不是一种散热装置。

要将热管应用到散热方面,必须在热管的散热端安装一定的散热装置。

因此热管散热器所采用的散热片也十分关键。

不过大家必须明确一点,其实散热片形状是次要的,使散热片与空气的接触表面积尽可能变大,使散热的效果更好才是最终LI 的。

山此看岀,现在市场上的高端热管散热器体积巨大并不是品牌炫耀的噱头,而是为了达到高性能所需的必要手段。

3.风冷热管结合的散热方式虽然热管散热器的出现为显卡带来了高效、静音等优点,但是目前GPU的性能越来越高,所带来的高功耗、高热量的问题,即便是热管散热器也有点力不从心了。

因此,散热器厂商们在此基础上推出了风冷热管组合的显卡散热方案。

从散热原理上说,其实就是在热管散热基础上通过风扇实现冷空气强制对流、提高散热效率。

比如Tt的Giant III、思民VF700-Cu就属于此类散热方案。

山于增加了风扇,难免为带来噪音,因此口前此类显卡散热器一般会采用具备温控调速或手动调速功能的风扇,最大限度将噪音降到最低点。

安装热管散热器的要点在热管显卡散热器的安装过程中,安装热管的程序非常关键。

如果方法不当, 散热效果不佳。

下面把安装热管显卡散热器时的窍门告诉大家。

步骤1:将显卡原配散热器拆下来,这个过程要相当小心。

如果你发现散热片与显示核心粘贴很紧,你可以用电吹风对着粘住显示核心的散热片加热。

要把它加热到一定的程度,注意也不能太热,在感到烫手的时候就适可而止。

接着使用一个信用卡或类似的东西,把它插入显卡散热片和PCB板的中间。

因为这样做能保护到显卡,避免它被划伤。

现在把一把一字的螺丝刀插到散热片和信用卡的中间,要舒缓但乂用力地用螺丝刀把散热片撬起来。

在撬的过程中你可能需要把螺丝刀到在散热片的四周撬动,这样比较好一点。

步骤2:先给显卡核心芯片涂抹适量导热硅脂,然后将热管散热器从包装盒内拿出,找准核心芯片周围的安装孔,安装导热底座。

注意:在背面上螺丝的时候,需要注意要将绝缘胶加上,而且拧显卡背面的加固螺丝时,要一边拧两下,然后换一边再拧两下,否则导热底座在压力的作用下容易倾斜,轻则导致核心没有被完全覆盖,重则压坏显示核心。

步骤3:接下来根据显卡背面螺帽悄况,安装背板固定底座,安装底座时最好把热管插上,并根据热管的位置进行调整,如果热管太高,可以轻轻压迫热管使之变窄,但千万不要用蛮力。

(自带GFU温度记录功能,显存温度使用万用表测量)nForce Driver8・ 22(环境温度26°C)测试产品一览Thermal take GIANT III风扇尺寸:60mmX60mmX 10mm (1号风扇)风扇尺寸:40mmX 40mmX 40mm (2号风扇)风扇转速:3000rpm~5300rpm (1号风扇)风扇尺寸:9000rpm (2号风扇)噪音:21dB〜38dB (1号风扇)噪音:41dB (2号风扇)安装难易度:较难Thermaltake这款GIANT III显卡散热器可以说是名副其实的“巨无霸”,夸张的体积、双风扇设计都使得它更加出众。

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