Waarom torenkoellichaam vaak wordt gebruikt in krachtige CPU-koeling

Veel gebruikers geven de voorkeur aan de koellichaam van de toren bij het kiezen van de processorradiator, maar we weten dat er een andere soort iskoellichaam, de neerwaartse drukkoellichaam. Tenzij het echter een klein chassis is, kiest niemand hier in principe voor, dus waarom niet voor de neerwaartse druk kiezenkoellichaam? Is het koelend effect van een torenradiator beter dan dat van neerwaartse druk?koellichaam?

tower cpu sink

Over CPU-koellichaam:

Het CPU-koellichaam brengt warmte over naar de vinnen van het koellichaam via siliconenvet, koperen pijp, basis en andere warmtegeleidende media, en gebruikt vervolgens een ventilator om de warmte weg te blazen. Wat vanuit het werkingsprincipe het warmteafvoereffect kan beïnvloeden, is het warmtegeleidingseffect van het warmtegeleidingsmedium en de grootte en snelheid van de ventilator.

Daarom moet een goede radiator een gladde basis hebben, een heatpipe met een sterke thermische geleidbaarheid, een goed ontwerp van de vinnen (contactproces, aantal, oppervlakte, etc.) en een ventilator met hoge en hoge snelheid. Maar of het nu een torenradiator is of een neerwaartse drukradiator, dit soort radiator kan worden gemaakt, maar waarom geven we de voorkeur aan een torenkoellichaam?

Als we de dikte van de twee koellichamen vergelijken, kunnen we zien dat het koellichaam van de toren in wezen ongeveer drie keer zo groot is als dat van de neerwaartse drukradiator, dat wil zeggen dat het oppervlak van de koelribben van de torenradiator ongeveer zes keer zo groot is als dat van de neerwaartse drukradiator als het nummer hetzelfde is.

downward blowing CPU heatsink

Op de basis, of het nu gaat om een ​​torentype of een neerwaartse druk, is het gebied van de warmtepijp in principe hetzelfde, wat betekent dat er geen verschil is in warmtegeleidingsefficiëntie van de CPU naar de basis, en het grootste verschil tussen torenradiator en neerwaartse drukradiator is de totale oppervlakte van koelribben. Hoe groter het oppervlak van de koelvinnen, hoe beter het koeleffect zal zijn. Alleen vanaf het contact tussen de CPU en de basis is de efficiëntie van de warmtegeleiding bijna hetzelfde. Omdat het koellichaam van de toren echter een groot gebied met koelribben heeft, kan het de warmte sneller afvoeren, waardoor indirect de efficiëntie van de warmtegeleiding tussen de CPU en de basis wordt verbeterd.

tower blower heatsink

De windrichting van het koellichaam van de toren is anders dan die van het koellichaam met neerwaartse druk. Het koellichaam van de toren blaast aan de zijkant, terwijl het koellichaam met neerwaartse druk rechtstreeks op de CPU blaast. Hoewel de warmteontwikkeling van de CPU erg groot is, is de CPU niet de enige warmtebron van het moederbord. Zo is de warmteontwikkeling van de voedingsmodule van de CPU niet gering en zijn er geheugenmodules. Omdat de torenradiator aan de zijkant blaast, kan deze alleen de luchtcirculatie aandrijven. Het kan het probleem van warmteafvoer niet oplossen behalve de CPU, maar het neerwaartse druktype zorgt indirect ook voor warmteafvoer voor andere componenten, zoals het moederbord, omdat het blaast direct de CPU op.

downward blowing heatsink

     Grote chassis en high-end moederborden gebruiken over het algemeen geen koellichamen met neerwaartse druk, omdat high-end moederborden worden uitgerust met koelmodules voor componenten die koeling nodig hebben, dus torenradiatoren zijn de beste keuze en hoeven alleen de CPU te verwarmen. Het moederbord zonder goed ontwerp voor warmteafvoer, middelgrote en low-end processors en een klein chassis kan het koellichaam met neerwaartse druk kiezen.



Misschien vind je dit ook leuk

Aanvraag sturen