Musíte vedieť, ako sa teplo chladiča CPU rozptyľuje
1. Plutva: Je to najväčšia plocha na radiátore. Oblasť plutvy ovplyvňuje predovšetkým maximálnu schopnosť odvádzania tepla pasívneho odvodu tepla. Pretože sa teplota šíri z horúcej do studenej, keď CPU generuje vysokú teplotu, začne sa šíriť cez kov na základni radiátora a difunduje z oblasti s vysokou teplotou do oblasti s nízkou teplotou. Preto čím väčšia je plocha rebra, tým viac, tým viac nízkoteplotných zón tohto radiátora (teplota ohrevu bežných kovov nebude vyššia ako teplota CPU pri izbovej teplote, takže je to zóna s nízkou teplotou v porovnaní s CPU s vysokým zahrievaním), tým vyššia je teoretická priemerná absorpcia tepla a tým silnejšia bude schopnosť pasívneho odvádzania tepla. V súčasnosti sa jeho veľmi malá časť nazýva 0 decibelový radiátor. Takzvaný 0 decibelový žiarič je spôsob, ako absorbovať teplotu procesora a spoliehať sa na vzduch, ktorý rozptýli oblasť pasívneho odvádzania tepla.
Samozrejme, súvisí aj schopnosť odvádzať teplo a materiály plutvy. V súčasnosti je najlepším materiálom rebier meď, pretože má vysokú tepelnú vodivosť, po ktorej nasleduje hliník.
2. Tepelná trubica: Jednoducho povedané, tepelná trubica sa používa na pripojenie rebrovej trubice na základni pripojenej k radiátoru a CPU. Tepelná trubica priamo znamená prechodnú maximálnu prechodovú tepelnú vodivosť tohto radiátora. Tepelná trubica teda v podstate určuje aj úroveň radiátora. Či už patrí k radiátoru nižšej alebo strednej triedy, pretože bez ohľadu na to, aká veľká je plocha rebier, aktívny radiátor bude silný, keď tepelná trubica nemôže't viesť teplotu na CPU do fin márne! (Samozrejme, po splnení prechodného vedenia tepla, bez ohľadu na to, koľko tepelných rúrok je, je zbytočné spoliehať sa na chladenie rebrami a aktívnym odvodom tepla) Ale nemôžete' jednoducho povedať, že nízka- koncový radiátor nie je taký dobrý ako stredný koniec. Napríklad úplne vzaté, radiátor 2 tepelných rúrok nie je taký dobrý ako 4 tepelných rúrok. To je nesprávne, pretože v prípade, že vyhrievanie CPU nie je vysoké, radiátor s 2 tepelnými trubicami potrebuje iba oblasť rebier. Objem vzduchu aktívneho radiátora je väčší ako objem 4 tepelných rúrok a jeho kapacita odvádzania tepla musí prevyšovať objem 4 tepelných rúrok. Materiál tepelnej trubice je v podstate meď, ktorá nemá žiadny vplyv, ale proces výmeny rebier tepelnej trubice a proces základnej kyvadlovej dopravy majú vplyv. Čím tesnejší je základný čln, tým lepšia je tepelná vodivosť. Okrem toho rebrá tepelnej trubice v rôznych oblastiach umožňujú všetkým rebrám rovnomerne viesť teplo a zlepšiť odvod tepla. Názov každej značky procesu výmeny tepelnej rúrky je iný. Rozhoduje hlavne o tom, či je tepelná trubica odkrytá. Tepelná trubica vystavená kontaktu s CPU na diaľku môže najlepšie viesť teplo, zatiaľ čo bežná technológia tepelnej trubice má relatívne nízku tepelnú vodivosť.
Aktívny odvod tepla sa v podstate vzťahuje na ventilátor na chladiči. Ventilátor vytvára objem vzduchu a priamo odoberá teplo z rebier. Ide o aktívny odvod tepla. Účinok aktívneho odvodu tepla je lepší ako pasívny odvod tepla, ale aktívny odvod tepla je udržiavaný chodom ventilátora, takže vytvára hluk. Po strede je účinnosť odvádzania tepla pomerne vysoká. Môžete absorbovať vzduch a súčasne ho vyfukovať, čo je veľmi efektívne. V podstate môže stredný ventilátor vyvolať efekt stlmenia alebo aktívneho vylepšenia odvodu tepla. Ventilátor zavesený na bežnom radiátore sa dá iba fúkať alebo nasávať.







