蒲公英
以往,在散熱領域,大家都對CPU散熱器很關注,通過我們不斷地,系統地介紹,新手們對CPU散熱器的了解也較全面了。但如今,顯卡散熱器漸漸走人大家的視線,它們的造型五花八門,讓人眼花繚亂。那么,顯卡散熱器又有什么特點呢?它又有哪些散熱方式……
散熱底座的妙用
提及顯卡的散熱原理,就不得不從散熱底座說起。顯卡的發熱量來自自身的芯片(也就是GPU),而顯卡散熱器直接與GPU接觸的部分正是顯卡散熱器的散熱底座。散熱底座的作用就是負責吸收GPU的熱量。一般來說,散熱底座的材質分為純銅和純鋁,前者的導熱性能優于后者,因此散熱器時常采用純銅的散熱底座。
我們經常在CPU散熱器上看到數根“金屬管”而這種“金屬管”在顯卡散熱器上也十分常見,那么“金屬管”到底扮演什么角色呢?事實上,“金屬管”就是我們常說的熱管。當散熱底座吸收了GPU的熱量后,將會傳送到熱管上。熱管里面填充了特制的液態導熱介質,能夠大量吸收由散熱底座傳來的熱量。因此,如此多廠商熱衷生產熱管散熱器,畢竟熱管數量越多,從理論上說,越能提高顯卡散熱器的散熱性能。
在顯卡散熱器上,隨處可見排列有序的呈塊片狀的東西,沒錯,它就是吸收并散發熱量的散熱鰭片。當熱管吸收了熱量后,將會傳遞到散熱鰭片上,此時散熱鰭片負責吸收熱量,并及時將熱量散發開來。另外,散熱鰭片多用鋁作為材質,因為鋁質散熱鰭片具備散熱快,重量輕的特點。并且散熱鰭片的面積盡量大數量盡可能的多,這樣散熱效果會更好。
當熱量被散熱鰭片吸收并發散開來后,余下的任務就交付散熱風扇了,散熱風扇會及時將熱量吹離顯卡。這道工序是顯卡散熱器對GPU進行散熱的最終工序,如果不使用風扇的話,熱量將會堆積,GPU溫度會很快上升。
散熱與靜音間的平衡
剛才我們提到了顯卡散熱器上的風扇,它最終把GPU的溫度吹離顯卡,那么風扇將會把這些熱量帶向哪里呢?不同結構的顯卡散熱器在散熱時,風向是不同的。一般分為兩類:一類是顯卡散熱器垂直對GPU進行散熱,好處是能及時有效地對GPU散熱,不足是熱空氣無法迅速排出機箱,熱量容易在機箱內部堆積;另一類則是位于顯卡散熱器一端的渦輪風扇將空氣吸入,然后氣流從散熱器內部流經GPU和顯存,最后從顯卡另一端由I/O接口排出。這樣的風向在顯卡散熱器內部形成了一條合理的風道。從理論來說,這樣的氣流循環是最有利最有效率的。但這類散熱器一般采用渦輪風扇,噪音較大,NVIDIA以及AMD-ATI的公版散熱器大多采用這類結構。
顯卡散熱器悉數采用熱管散熱而不使用風扇的情況是比較少見的,這是由熱管特點決定的。熱管的最大作用是吸收熱量,但熱空氣卻堆積在機箱內,無法散開,一般需要添加風扇輔助散熱,加快機箱空氣流動速度。因此,這類單純使用熱管以及散熱片為GPU散熱的散熱器,雖然能做到零噪音,但卻非常依賴機箱內部的風道,需要諸如CPU散熱器等輔助散熱,如果機箱風道不好,機箱內部各個配件的溫度都會上升,所以用戶在選擇此類產品時要特別留意。