熱管散熱器的熱管數量有著必然的關系,通常認為熱管散熱器中的熱管數量越多,散熱效果肯定再好,反之,數量少散熱效果就不好,本文通過測試不同四根與二根熱管的數據,來驗證與數量與散熱的關系。
熱管散熱是一種利用相變內中中要吸引、分發熱量的性質來繼續結冰的技能,率先由IBM最后引入筆記簿中。熱管的涌現曾經無數十年的歷史,而在電腦散熱畛域被寬泛采納還是近些年的事,但停滯迅猛。小到解決器散熱器、顯卡/主板散熱器,大到機箱,咱們都能夠看到熱管的身影。
熱管的作業原理很容易,熱管分為揮發受熱端和冷凝端兩全體。當受熱端結束受熱的時機,管壁四周的液體就會霎時汽化,產生蒸氣,此時這全體的壓力就會變大,蒸氣旋在壓力的牽引下向冷凝端固定。蒸氣旋抵達冷凝端后冷凝成液體,同聲也放出一大批的熱量,最初借助毛細力和重力回到揮發受熱端實現一次輪回。
因而熱管存在熱傳送進度極快的長處,裝置至散熱器中能夠無效的升高熱阻值,增多散熱效率,存在極高的導熱性,高達純銅導熱威力的上百倍,有“熱超超導體”之美稱。工藝過關、規劃精彩的熱管解決器散熱器,將存在一般無熱管風冷散熱器無奈達成的強勁性能。當初的解決器散熱器中,絕大少數都采納了熱管技能。
熱管的預熱效率和直徑、構造、工藝等都無關,當初中高端熱管散熱器中多采納6mm的熱管,也有個別用的是8mm出品。臺灣某鉆研所給出了一組參考數值,直徑為3mm的副品熱管,2.8個規范熱傳送周期中只能傳送15W的熱量,而直徑為5mm的熱管,在1.8個熱傳送周期較大熱量傳送達成了45W,是3mm熱管的3倍!而8mm的熱管出品只要0.6個周期就能夠傳送高達80W的熱量。
如此高的預熱量,那末沒有良好的散熱片規劃微風扇配合,很輕易招致熱量無奈畸形發散。顯然,熱管的直徑對預熱有很顯著的莫須有,直徑越大則動機越好,但并非一味直徑大就能造出很好的出品,旁邊波及到熱管的組合、排列、聯合形式及利潤等,然而關于解決器散熱器來說,所以須要傳送的熱量并不是很大,瓶頸并非在熱管的性能上,更而是在熱管與鰭片的傳送效率上。
四熱管下散熱測驗:
在原始狀態下(四熱管),SE-214散熱器的體現也是挺不錯,熱度很輕易就壓抑下來,整個內中下來解決器的熱度根本維持在59℃,風扇轉速維持在1500rpm,音調也不大,待機下解決器熱度為28度。
依據之前咱們對熱管導熱原理簡介能夠曉得,實則熱管內的密封空間一旦被毀壞,它的較好導熱威力就會立馬損失,因而小編鋸斷了一根熱管(最側邊的一根)后整個散熱器的狀態就簡直等于三熱管的散熱器了。小編利用鋸片費盡九牛二虎之力把第一條熱管鋸斷,確切有點難度,不過純熟了當前第二條無須會容易不少。
四根熱管和二根熱管測試后果:
整個測驗下來咱們能夠看到,實則從原來的四熱管到二熱管的測驗后果看來,最外側的兩根熱管對熱度的莫須有甚微,而到了單熱管狀態下就能夠看出莫須有還是比擬的大,曾經從質變到量變了,僅一根熱管的話還能湊合用之,然而全鋸斷后散熱器根本就沒用了,烤機熱度曾經不在能夠掌握的規模。
通常來說,6mm熱管預熱功率在50W左右,8m熱管的預熱功率在85W左右,關于當初的解決器散熱來說,其務求的散熱器熱功耗規劃都不高,多數的勝于100W,大少數在100W以內,比方咱們測驗用的i5-7600K其TDP為91W,因而從實踐上說,兩根6mm熱管的預熱威力足以應酬了,尤其是在中低端平臺上,兩根熱管的散熱器徹底能獨當一面。
實事上,兩熱管的型材散熱器少之又少,較多的是四熱管散熱器,也有一全體6熱管的,沉積熱管單位容易和藹,同聲也能讓生產者顯性地見聞到該出品的深沉功力,也就更樂意為之買單了。實則小編要說的是,關于大少數解決器,兩根熱管就剩余了,因而你在取舍散熱器時不必糾結熱管的單位(究竟當初是四熱管起步),你更須要在意鰭片的規劃、鰭片與熱管的聯合形式、風扇等,自然再有價錢了。
|