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散熱差距有多大? 導(dǎo)熱硅脂對(duì)比測(cè)試

2019-11-07 01:41:13黃兵
微型計(jì)算機(jī) 2019年18期

黃兵

稍有裝機(jī)常識(shí)的人都知道,處理器與散熱器之間要涂抹一層導(dǎo)熱硅脂,它主要起熱傳導(dǎo)作用,能夠讓處理器在工作時(shí)所產(chǎn)生的熱量快速通過硅脂傳導(dǎo)到散熱器上,從而完成散熱,使處理器能持續(xù)穩(wěn)定地工作。搜索某寶上,你會(huì)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)熱硅脂的價(jià)格從幾元到幾十元不等,價(jià)格參差不齊。對(duì)此,我們本期帶來了兩款高端的導(dǎo)熱硅脂進(jìn)行體驗(yàn),并與一款不到10元錢的導(dǎo)熱硅脂進(jìn)行了對(duì)比測(cè)試。在本次測(cè)試中也將求證兩個(gè)問題,第一,價(jià)格更貴的導(dǎo)熱硅脂是否真的導(dǎo)熱性能就更好?第二,幾元錢的硅脂與幾十元錢的硅脂到底有多大的差距?

導(dǎo)熱硅脂那點(diǎn)事

所謂硅脂,它分為導(dǎo)熱硅脂和潤滑硅脂兩種,而我們這里所說的硅脂是指導(dǎo)熱硅脂。導(dǎo)熱硅脂就是我們俗稱的“散熱膏”,它是以特種硅油作為基礎(chǔ)油,同時(shí)添加了新型金屬氧化物作為填料,再配以多種功能的添加劑,然后經(jīng)過特定的工藝加工而成的膏狀物。硅脂的用途廣泛,不僅用于處理器的散熱,像顯卡上的GPU芯片上也同樣會(huì)用到。

此外,正是由于硅脂的特性,它可在-50℃~230℃的溫度下長期保持使用時(shí)的膏狀。我們?nèi)粘K姷降膶?dǎo)熱硅脂大部分都是灰色的,實(shí)際上顏色的不同是因?yàn)樘砑拥牟牧喜煌哂胁煌耐庥^,比如市面上銷售的所謂金硅脂其顏色就是金色。當(dāng)然,不要當(dāng)真以為所謂的金硅脂就是添加了純金,我們先不說金的成本有多高,實(shí)際上金的導(dǎo)熱系數(shù)還不如銅。

可能很多讀者對(duì)導(dǎo)熱系數(shù)這一概念不是很清楚,在金屬物當(dāng)中,銀的熱傳導(dǎo)系數(shù)是非常高的,在20℃的環(huán)境下其導(dǎo)熱系數(shù)能達(dá)到411W/m·k。其次是銅,導(dǎo)熱系數(shù)可達(dá)395W/m·k,再就是金,導(dǎo)熱系數(shù)為311W/m·k。也正是由于銀有非常好的導(dǎo)熱能力,所以市面上很多導(dǎo)熱硅脂都會(huì)冠以“銀硅脂”的名號(hào)。

那么問題也來了,既然銀的導(dǎo)熱系數(shù)高,那么是不是在硅脂里面添加更多的銀,其導(dǎo)熱性就更好呢?答案是否定的!因?yàn)楣柚兴砑拥你y,其實(shí)是以粉末狀或者氧化銀化合物這類細(xì)小顆粒狀存在的,添加太多就會(huì)增加膏狀的粗糙性,會(huì)導(dǎo)致處理器與散熱器之間的熱阻值變大,反而會(huì)影響導(dǎo)熱性,所以并非銀含量越多越好。而生產(chǎn)商也不傻,畢竟銀的成本也不低。

超頻三GT-2

GT-2是超頻三推出的一款高端導(dǎo)熱硅脂,它號(hào)稱采用了優(yōu)質(zhì)進(jìn)口有機(jī)硅,保證產(chǎn)品的流動(dòng)性好,不易干。GT-2采用了納米工藝,堆砌更緊密,膏體貼合易抹平。同時(shí)也能讓硅脂更加細(xì)膩,降低熱阻值,提升導(dǎo)熱效率。在硅脂內(nèi)還加入了陶瓷粉體,具有電絕緣性和抗腐蝕性。此外,所采用的新型納米粒子復(fù)合高純度填料,讓硅脂的黏稠度適中。而添加的復(fù)合成分,能形成更穩(wěn)定的導(dǎo)熱通路,保證GT-2的長期使用壽命。超頻三GT-2的導(dǎo)熱系數(shù)可達(dá)9.8W/m.k,其單支凈重為4g,足夠滿足多次使用。

喬思伯CTG-2

第—次見喬思伯CTG-2的時(shí)候,讓我很好奇,如果不是看到后面的產(chǎn)品說明書,我以為這是一支小型的手電筒。CTG-2的包裝很有特色,它比超頻三GT-2要精致,拆開塑封外殼后,里面是金屬包裝,就像時(shí)間膠囊一樣,旋開蓋子后就能看到里面的針筒硅脂了。GT-2同樣采用納米級(jí)工藝,其導(dǎo)熱系數(shù)更是高達(dá)11W/m·k。GT-2采用了無金屬氧化物配方,安全不導(dǎo)電,同時(shí)也沒有腐蝕性。其單支硅脂凈重為4g,如果使用次數(shù)不多,它也提供了2g裝的CTG-1,導(dǎo)熱系數(shù)與CTG-2一樣,只是包裝和規(guī)格不同,價(jià)格更便宜,僅39元。

在對(duì)導(dǎo)熱硅脂和本次要測(cè)試的兩款產(chǎn)品進(jìn)行簡(jiǎn)單了解之后,我們接下來將開始對(duì)超頻三GT-2和喬思伯CTG-2進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試平臺(tái)如下:

測(cè)試平臺(tái):

處理器:AMD銳龍9 3900X@4.0GHz

主板:七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14

散熱器:九州風(fēng)神阿薩辛3

內(nèi)存:芝奇Trident Z RGB DDR4 3200 8GB×2

硬盤:技嘉UD PRO 512GB SSD

電源:美商海盜船RM750x白色特別版額定750W

顯卡:AMD Radeon RX 580 1024SP

系統(tǒng):Windows 10專業(yè)版64bit

測(cè)試工具:

處理器負(fù)載:AIDA64 System Stability Test

溫度監(jiān)控:AMD Ryzen Master

注:處理器電壓為1.2V,開啟全核心。環(huán)境溫度為26℃。

我們首先測(cè)試了超頻三GT-2。在測(cè)試前,我們將膏體均勻涂抹在了處理器上面。我注意到它的黏稠度比較高,略有一些偏干,但是不影響涂抹。開機(jī)后,我通過AIDA64 System Stability Test開始對(duì)處理器進(jìn)行100%負(fù)載,然后在經(jīng)過30分鐘的持續(xù)負(fù)載后,我通過AMD Ryzen Master注意到處理器的溫度基本穩(wěn)定在了65℃左右,可見超頻三GT-2的導(dǎo)熱效率還是比較出色的。那么更貴的喬思伯CTG-2又是怎樣的呢?我們進(jìn)行了評(píng)測(cè)。

在拆下散熱器并完全擦拭掉原來的硅脂后,我們將喬思伯CTG-2的硅脂均勻地涂抹在處理器上面。在涂抹時(shí)我注意到喬思伯CTG_2相對(duì)于超頻三GT-2來說膏體略稀一些,流動(dòng)性更好一點(diǎn),有助于涂抹,并同樣具有較高的黏稠度。在安裝完成后,我們對(duì)其進(jìn)行了測(cè)試。在處理器負(fù)載了30分鐘后,AMD RyzenMaster顯示處理器的溫度為65.38℃(小數(shù)點(diǎn)后面的數(shù)值可以忽略,溫度會(huì)有極小幅度變動(dòng)),也就是說與超頻三GT-2一樣。

從測(cè)試結(jié)果來看,這說明一個(gè)問題,倘若喬思伯CTG-2的導(dǎo)熱系數(shù)沒有虛標(biāo)的話,9.8W/m·k和11W/m·k的導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)處理器的溫度是沒有影響的。而事實(shí)上,這兩個(gè)數(shù)值間的差距本身也不大,對(duì)散熱性能自然也就沒有什么影響。

值得一提的是,由于這兩款導(dǎo)熱硅脂的黏稠度非常高,在拆卸散熱器的時(shí)候,甚至?xí)B同處理器一同拔下。用戶在搭配AMD處理器使用時(shí)需要特別注意這個(gè)問題,防止出現(xiàn)意外。

當(dāng)然,測(cè)試到這里并沒有結(jié)束。我從某寶購買了一款6.8元包郵的青梅QM850(25g,導(dǎo)熱系數(shù)>4.15W/m·k)銀硅脂也加入測(cè)試當(dāng)中。我們測(cè)試的目的不是分高低,而是看看差距有多大。我在重新涂抹上青梅QM850的導(dǎo)熱硅脂后,再次進(jìn)行了測(cè)試。從結(jié)果來看,采用了青梅QM850導(dǎo)熱硅脂后,處理器的溫度達(dá)到了71.25℃左右。這個(gè)溫度差距就很明顯了,相對(duì)于喬思伯CTG-2和超頻三GT-2來說,溫度差距達(dá)到了6℃,畢竟處理器在高負(fù)載狀態(tài)下,哪怕是溫度低1℃都是不容易的。

寫在最后

從測(cè)試數(shù)據(jù)來看,能夠很好地回答我們文章開頭提出的兩個(gè)問題:1、更高端的導(dǎo)熱硅脂的確導(dǎo)熱性能更好,但是同級(jí)別的導(dǎo)熱硅脂之間基本沒有差別,至少從我們體驗(yàn)的這兩款產(chǎn)品(喬思伯CTG-2和超頻三GT-2)來說是沒有差別的。2、在這種價(jià)格差距大的導(dǎo)熱硅脂,其對(duì)散熱性能的差距也很大。特別是在一些高負(fù)載的場(chǎng)景使用時(shí),高品質(zhì)的導(dǎo)熱硅脂所體現(xiàn)出的優(yōu)勢(shì)有更為明顯。對(duì)于用戶來說,如果你的電腦只是進(jìn)行一些輕度的辦公,那么選擇幾塊錢的導(dǎo)熱硅脂即可。而如果是游戲玩家或者是運(yùn)行大型軟件的專業(yè)用戶,我們建議選擇喬思伯CTG-2或超頻三GT-2這類高品質(zhì)的導(dǎo)熱硅脂,其導(dǎo)熱效率更高,有助于提高散熱性能。

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