สอน

ฮีทซิงค์ของโปรเซสเซอร์: พวกเขาคืออะไร เคล็ดลับและคำแนะนำ %%

สารบัญ:

Anonim

การมี หน่วยประมวลผลกลาง ประสิทธิภาพดีเป็นสิ่งที่ผู้ใช้หลายคนมองข้าม เรายังเห็นคอมพิวเตอร์เกมที่ยังคงมีฮีทซิงค์อนุกรมที่ไร้สาระของพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่เราได้กำหนดไว้เพื่อ สอนคุณถึงความจำเป็นในการใช้ระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานพีซีของคุณ

ดัชนีเนื้อหา

นอกจากนี้เรายังใช้โอกาสนี้ในการแสดงรายการโมเดลบางรุ่นที่เราแนะนำมากที่สุดใน ราคาที่น่าสนใจ สำหรับกระเป๋าเกือบทุกแบบ และเราคิดว่าการลงทุนในเครื่องทำความเย็นที่ดีคือการประหยัดเงินในช่วงพักที่ไม่คาดคิด

สิ่งแรก: ทำไมโปรเซสเซอร์ถึงร้อนมาก?

ในคอมพิวเตอร์ของเรามีระบบอิเล็กทรอนิกส์มากมายที่ทำงานด้วยความถี่สูง ความถี่ที่มากขึ้นหมายถึงการทำงานที่มากขึ้นต่อวินาทีรอบการทำงานต่อหน่วยของเวลาที่มากขึ้นและส่งผลให้พลังงานมีความผันผวนมากขึ้น

จูลเอฟเฟกต์ อธิบายว่าเนื่องจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในตัวนำ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจะเกิดขึ้นเนื่องจากพลังงานจลน์ และการชนกันของอิเล็กตรอน ยิ่งความเข้มของพลังงานวัดได้ในแอมป์ (A) ยิ่งมีการไหลของอิเล็กตรอนมากเท่านั้นและยิ่งปล่อยความร้อนมากขึ้น

เราทุกคนรู้ว่า โปรเซสเซอร์ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าต่ำมาก ประมาณ 1.1 หรือ 1.2 V ในกระแสตรง เรายังรู้ว่า TDP (กำลังไฟ) ที่หนึ่งในนั้นใช้อยู่ระหว่าง 45W ถึง 95W ด้วยค่าเหล่านี้เราจะมีองค์ประกอบเพียงพอที่จะสามารถคำนวณ กระแสปัจจุบันผ่าน CPU ได้โดยประมาณ ลองยกตัวอย่างที่มี CPU 1.13V และพลังงาน 65W:

ลองจินตนาการว่าพลังงานขนาดใหญ่ดังกล่าวไหลเวียนอย่างไรผ่านชิปขนาดเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตรและ นี่เป็นเพียงในกรณีทางทฤษฎี เพราะถ้าเราโอเวอร์คล็อกซีพียูเราจะเพิ่มความถี่และทำให้ความเข้มและ อำนาจ

ทั้งหมดนี้ทำให้ซีพียูอุ่นขึ้นเหมือนที่ จริงแล้วอุณหภูมิที่เราเห็นไม่มีอะไรเทียบกับที่เราเห็นถ้าเราเอาซีพียูฮีทซิงค์ออก ในกรณีที่เหมาะสมที่จะทำงานต่อโดยไม่ต้องเผาไหม้ CPU อาจมีความเร็ว 1, 000 องศาขึ้น ไป

ฟังก์ชันฮีทซิงค์ของโปรเซสเซอร์

นี่คือที่ ระบบระบายความร้อน สำหรับโปรเซสเซอร์เข้ามาเล่น ฟังก์ชั่นเหล่านี้คือการจับความร้อนที่ขึ้นอยู่กับ CPU และถ่ายโอนไปยังอากาศรอบข้าง

ไอเอชเอหรือห่อหุ้ม

เมื่อเราเห็นซีพียูที่เปิดออก เราไม่เห็นชิป ที่ทรานซิสเตอร์อยู่ แต่ เป็นเพียงการห่อหุ้ม ด้วยทองแดงและอลูมิเนียมที่ปกป้องพื้นที่ภายในทั้งหมด เราเรียกแพ็คเกจนี้ว่า IHS (อุปกรณ์กระจายความร้อนในตัว) ฟังก์ชั่นของ IHS คือการ จับความร้อนที่เกิดจากซีพียูคอร์และกระจายไปทั่วบริเวณกว้างกว่า จากนั้นถ่ายโอนไปยังฮีทซิงค์

วางความร้อน

องค์ประกอบต่อไปที่เราพบระหว่างทางไปสู่อ่างล้างจานคือ วางความร้อน ฟังก์ชั่นของมันนั้นง่ายมาก แต่ในเวลาเดียวกันก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะ ช่วยเชื่อมต่อพื้นผิว IHS กับพื้นผิวฮีทซิงค์ ถ้าเราเพิ่งวางฮีทซิงค์นี้ไว้ด้านบนของ CPU การถ่ายเทความร้อนจะไม่ได้ผลเพราะ ทั้งสองพื้นผิวนั้นไม่ได้ติดกันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของกล้องจุลทรรศน์ สิ่งนี้เรียกว่าการต้านทานการสัมผัส

ดีวางความร้อนเป็น องค์ประกอบที่ มี ความหนืด ชวนให้นึกถึงยาสีฟันซึ่งไม่มีการนำไฟฟ้า มันถูกนำไปใช้บนพื้นผิวระหว่างองค์ประกอบทั้งสองเพื่อเพิ่มการถ่ายเทความร้อน

ฮีทซิงค์ของโปรเซสเซอร์

ทั้งหมดข้างต้นจะไม่มีความหมายหากองค์ประกอบนี้ไม่มีอยู่ ฮีทซิงค์นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่า บล็อคที่ซับซ้อนที่ทำจากโลหะการนำความร้อนสูง เช่น ทองแดงหรืออลูมิเนียม การนำความร้อนวัดความสามารถของวัสดุในการขนส่งความร้อนผ่านโครงสร้างภายในและ วัดเป็น W / m · K หรือ Watts / meter · Kelvin

หน่วยของขนาดนี้ถูกวัดเป็นพลังงาน (W) หรือ (จูล / วินาที) ระหว่างผลิตภัณฑ์ของระยะทาง (m) และอุณหภูมิในเคลวิน (K) หรืออะไรคือ W / m · K เดียวกัน ฮีทซิงค์ที่สร้างจาก อลูมิเนียม มีค่าการนำไฟฟ้าประมาณ 237 W / m · K ในขณะที่บล็อก ทองแดง เพิ่มขึ้นเป็น 385 W / m · K

โครงสร้างของฮีทซิงค์โดยทั่วไปประกอบด้วย บล็อก ทองแดง ที่ทำให้สัมผัสกับ CPU และหอที่ สร้างขึ้นจากครีบบาง ๆ หลายร้อยที่เพิ่มพื้นผิวการแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ท่อความร้อนหรือท่อความร้อนทองแดง วิ่งผ่านบล็อกครีบนี้เพื่อจับความร้อนจาก CPU และกระจายไปทั่วบล็อก ในที่สุด ระบบพัดลมจะ หมุนเวียนกระแสอากาศระหว่างครีบเหล่านี้เพื่อจับความร้อนและกระจายไปทั่วสภาพแวดล้อม นี่คือวิธีการทำความเย็นเสร็จสมบูรณ์

ยิ่งมีครีบมากเท่าไรก็ยิ่งมีผิวหน้ามากขึ้นเท่านั้นและยิ่งมีอากาศมากขึ้นเท่านั้นที่สามารถรับความร้อน ได้ เหตุใดอลูมิเนียมจึงถูกใช้กับบล็อกหลักเสมอ? สำหรับความจริงง่ายๆว่ามันเป็นโลหะที่เบากว่ามาก ฮีทซิงค์ทองแดงเต็มสามารถมีน้ำหนักมากกว่า 2 กก. ซึ่งเป็น สิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ที่สามารถตรวจสอบความต้านทานของเมนบอร์ด

ประเภทของฮีทซิงค์ของโปรเซสเซอร์

ตัดสินจากรูปถ่ายที่เราได้วางไว้ในส่วนก่อนหน้านี้คุณจะเห็นว่าพวกมันเป็นฮีทซิงค์ที่ค่อนข้างใหญ่ ผู้ผลิตมักจะต้องหาสมดุลระหว่างขนาดน้ำหนักและพื้นผิวการสลับ และนี่คือเหตุผลที่ดีที่สุดว่าทำไมมีหลายรุ่นในตลาด

มีฮีทซิงค์สามประเภทในตลาด (ตามความเห็นของฉัน):

อ่างล้างจานสต็อก

มันไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่เนื่องจากการกำหนดค่าเฉพาะของมันเราสามารถพิจารณามันแตกต่างกัน มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งมาจากมือของ Intel ตามปกติและปรากฏเป็นแกนกลางอะลูมิเนียมกลวงที่สัมผัสกับซีพียู จากนี้ครีบออกมาในแนวตั้งในรูปแบบของใบพัด นอกจากนี้ยังมีพัดลมขนาดเล็กติดตั้งเพื่อช่วยกระจายความร้อนของสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นฮีทซิงค์ที่มีโปรไฟล์ต่ำแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่านี้ก็ตาม

สิ่งที่เราควรกล่าวถึงในความโปรดปรานของ AMD ก็คือฮีทซิงค์ของหุ้นนั้นดีมากและมีวัสดุที่ดี และเป็นความจริงที่ Intel มีซีพียูที่ร้อนขึ้น แต่ในซีพียูที่ทรงพลังน้อยกว่าหนึ่งในนั้นมักจะเพียงพอจริง ๆ ในขณะที่ ในกรณีของ Intel แนะนำให้ซื้ออย่างอิสระเพราะมีฮีทซิงค์ + ชุดวางความร้อนแย่กว่าเอเอ็มดี

หอระบายความร้อน

มันมีลักษณะที่ ชวนให้นึกถึง บล็อกของแฟลตที่ มีฐานแยกต่างหากของครีบและ ท่อ ความร้อน จำนวนมาก ที่ถ่ายโอนความร้อนไปยัง บล็อกครีบ หนึ่งหรือมากกว่า มีหลายรุ่นที่มีขนาด สูงถึง 160 มม. และกว้าง 120 แนะนำให้ใช้กับแชสซี ATX และคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ที่ทรงพลังเนื่องจาก มีขนาดใหญ่และมีความสามารถในการระบายความร้อน ลักษณะทั่วไปในนั้นคือมีช่องระบายอากาศวางในแนวตั้งที่มุม 90 โดยคำนึงถึงระนาบของมาเธอร์บอร์ด

ฮีทซิงค์โปรไฟล์ต่ำ

ฮีทซิงค์เหล่านี้ยังมี พื้นผิวครีบขนาดใหญ่ แต่ความแตกต่างอย่างมากก็คือมัน อยู่ในแนวนอน หรือดีกว่ากล่าวโดยที่ฮีทไปป์ทำงานในแนวนอน มีความกว้างคล้ายกับก่อนหน้านี้ประมาณ 100 หรือ 120 มม. แต่ มีขนาดกะทัดรัดกว่าและเหมาะสำหรับ micro ATX ขนาดเล็กหรือแม้แต่เสา ITX ความเย็นจะลดลงและพัดลมจะวางในแนวนอนและขนานกับเมนบอร์ด

รองรับซ็อกเก็ตโปรเซสเซอร์

ทีนี้เรามีส่วนผสมทั้งหมดแล้วที่จะรู้ว่าฮีทซิงค์ทำงานอย่างไรและมีขนาดเท่าใด (มากหรือน้อย) แต่เรายังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับความเข้ากันได้ยัง เป็นฮีทซิงค์ที่เข้ากันได้กับซ็อกเก็ต Intel และ AMD ทั้งหมด หรือไม่? อย่างนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและคุณภาพของฮีทซิงค์

ในอดีตมันเป็นเรื่องยากมากที่จะหาฮีทซิงค์ที่เหมาะกับซีพียูทั้งหมดเนื่องจากระบบเฉพาะที่เอเอ็มดีใช้ในการทำงาน ในยุคปัจจุบันการใช้ฮีทซิงค์ทั้งหมดนั้นเข้ากันได้กับผู้ผลิตทั้งสอง เนื่องจากการติดตั้งนั้นขึ้นอยู่กับการวางมากกว่า 4 รูในแผงวงจรหลักเป็นตัวยึดโลหะที่จะช่วยในการระบายความร้อนซีพียูไปยัง CPU

การสนับสนุนโลหะที่ แม่นยำ นี้เป็นกุญแจสำคัญ เนื่องจากจะต้องเชื่อมต่อกับทั้งบอร์ด Intel และ AMD โดยใช้ระบบของแม่พิมพ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งทำให้เข้ากันได้ ฮีทซิงค์ทั้งหมดจะเข้ากันได้กับซ็อกเก็ต AM2, AM3 และ AM4 ของ AMD และ LGA 1151 ของ Intel

แต่ก็มีกรณีของซีพียูที่มีขนาดใหญ่กว่าเช่นซ็อกเก็ต LGA 2066 และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TR4 ที่ใหญ่โตของเอเอ็มดี ในพื้นที่นี้ ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมดและเราต้องใส่ใจกับข้อกำหนด เนื่องจากพวกเขาจะต้องรวมแผ่นอิสระสำหรับการติดตั้งการสนับสนุน

รองรับ RAM และแชสซี

อีกประการที่ควรพิจารณาคือ ฮีทซิงค์ไม่ได้ป้องกันเราจากการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ RAM บนแผงวงจรหลักของเรา อย่างที่คุณทราบพื้นที่บนกระดานค่อนข้าง จำกัด และฮีทซิงค์บางตัวใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของพื้นที่สล็อต DIMM เนื่องจากมีขนาดใหญ่ เช่น Scythe Fuma ฮีทซิงค์นี้กว้างจน RAM ที่มีการห่อหุ้มการกระจายไม่พอดีในช่องแรก

สิ่งที่เราหมายถึงคือเมื่อซื้อฮีทซิงค์ขนาดใหญ่ เราจะต้องดูที่ความสูงที่ยอมรับได้สำหรับความทรงจำแรมใน แค็ปซู ลเนื่องจากเราอาจได้รับความประหลาดใจอันไม่พึงประสงค์

เช่นเดียวกันกับแชสซีหรือพีซีทาวเวอร์ โดยเฉลี่ย ATX แชสซีมักจะมีความกว้าง 210 มม. หากเราลบสิ่งที่เมนบอร์ดใช้และไข่สำหรับสายในที่สุดเราจะเหลือพื้นที่ประมาณ 160 หรือ 170 มม. ดูรายละเอียดสเปคสำหรับความกว้างที่รองรับสำหรับซีพียูฮีทซิงค์เสมอเพราะคุณสามารถทำการสั่งซื้อที่ล้มเหลวได้อีกครั้ง

การระบายความร้อนด้วยของเหลวคืออะไร?

การระบายความร้อนด้วยของเหลว เป็นระบบการกระจายความร้อนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะใน คอมพิวเตอร์เกม มันไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ของบทความ แต่เราจะอธิบายข้างต้นสิ่งที่มันประกอบด้วยและข้อดี ข้อเสียของเรื่องนี้ด้วยความเคารพต่อฮีทซิงค์

การระบายความร้อนด้วยของเหลวสำหรับพีซีนั้นมีปรัชญาเช่นเดียวกับการทำความเย็นสำหรับรถยนต์แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่าย มันเป็น ระบบที่ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ซึ่งเป็นวงจรปิด:

  • องค์ประกอบของเหลว: มันสามารถกลั่นน้ำหรือสิ่งที่คล้ายกันและเป็นผู้รับผิดชอบในการผ่านวงจรเพื่อรวบรวมความร้อนจาก CPU และส่งไปยังหม้อน้ำผ่านระบบท่อยาง หัว ปั๊มและกระจาย: หัวนี้สัมผัสกับ CPU โดยตรง มีการติดตั้งปั๊มในตัวซึ่งจะเคลื่อนย้ายของเหลวผ่านวงจรปิด หม้อน้ำหรือเครื่องแลกเปลี่ยน: มันเป็นบล็อกที่มีแกลเลอรี่ของท่อคดเคี้ยวและครีบเพื่อถ่ายโอนความร้อนจากของเหลวสู่สิ่งแวดล้อมด้วยความช่วยเหลือของแฟน ๆ ที่ติดตั้งบนพื้นผิว

ขณะนี้ มีสองประเภทคือ AIO (All In One) ที่ซื้อตามที่เห็นในภาพโดย มีทุกอย่างรวมอยู่แล้ว และประกอบ เท่านั้นที่จะต้องติดตั้ง และ ที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้สามารถติดตั้งระบบสำคัญใน CPU, GPU, VRM, ฯลฯ พวกมันมีพลังมากกว่าและดังนั้นจึงมี เรือขยายสำหรับ ยานพาหนะ

ข้อดีและข้อเสียของฮีทซิงค์กับการระบายความร้อนด้วยของเหลว

ฮีทซิงค์ ระบายความร้อนด้วยของเหลว
ข้อดี:

·ราคาไม่แพงอย่างเป็นธรรม

·ไม่มีปัญหาการรั่วไหลของของเหลว

·หลายรุ่นและประเภท

ข้อดี:

·ความสามารถในการกระจายตัวสูงสำหรับการโอเวอร์คล็อก

· AIO ค่อนข้างง่ายต่อการติดตั้ง

·ความสวยงามที่ดีขึ้นและพื้นที่จานที่มากขึ้น

ข้อเสีย:

·ความเย็นต่ำกว่าของเหลว

·ไม่แนะนำสำหรับการโอเวอร์คล็อกที่แข็งแกร่ง

·พวกเขาใช้พื้นที่มาก

ข้อเสีย:

·หม้อน้ำขนาดใหญ่คำนึงถึงความจุของแชสซี

·ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าฮีทซิงค์

·กลัวของเหลวรั่ว

5 รุ่นฮีทซิงค์ที่แนะนำมากที่สุด

ในที่สุดเราก็ปล่อยให้ 5 รุ่นฮีทซิงค์ที่แนะนำมากที่สุดโดย Professional Review

ตู้แช่แข็งอาร์กติก 33 พลัส

ตู้แช่แข็ง ARCTIC 33 Plus - ตัวระบายความร้อนซีพียูกึ่งกลาง, พัดลมซีพียูสำหรับ Intel และ AMD, สูงถึง 160W TDP, พลังทำความเย็น, คูลเลอร์พร้อมพัดลม PWM 120 มม., เงียบและมีประสิทธิภาพ
  • พัดลมเพิ่มเติมเพื่อระบายความร้อนที่ดีขึ้น: พัดลม F12 PWM สองตัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของหม้อน้ำช่วยให้อากาศไหลเวียนได้สะดวก ครั้งแรกที่ผลักมันผ่านแผงระบายความร้อนที่สองดึงออกมาประสิทธิภาพของค่าย: ตาม i32 บวก แต่ด้วยการปรับปรุงที่ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดเสียงรบกวน แกดเจ็ตที่ได้รับรางวัลสมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ชื่นชอบพีซีที่กำลังมองหาโซลูชันราคาไม่แพงประสิทธิภาพสูงสุด: พื้นผิวสัมผัสของท่อระบายความร้อนไม่ครอบคลุมทั้งฝาครอบป้องกัน นี่คือที่ที่ตัวประมวลผล DIE อยู่และครอบคลุมแม้แต่รุ่น 18 คอร์แบบเต็มรูปแบบ Semi Passive: ตัวควบคุมที่พัฒนาโดยวิศวกรชาวเยอรมันอนุญาตให้ซีพียูสามารถรับมืออย่างอดทนในระหว่างการใช้งาน Windows พัดลม 120 มม. เริ่มต้นที่ 40% PWM ความเข้ากันได้ดีที่สุดติดตั้งง่ายและขนส่ง: ระบบติดตั้งอย่างรวดเร็วติดตั้งง่ายเชื่อถือได้และเข้ากันได้กับซ็อกเก็ต Intel และ AMD ทั้งหมดรวมถึงปี 2066 ปลอดภัยในการขนส่ง.
ซื้อใน Amazon

ฮีทซิงค์นี้แน่นอนว่าเป็นตัวที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับราคาจิ๋ว ฮีทซิงค์พร้อมฮีทซิงค์ ทองแดง 8 ชิ้น และความจุพัดลม 120 มม. นอกจากนี้ยังเข้ากันได้กับซ็อกเก็ต Intel และ AMD AM4 ทั้งหมด

คูลเลอร์มาสเตอร์ Hyper 212X

คูลเลอร์มาสเตอร์ไฮเปอร์ 212X - พัดลมพีซี (1.2 วัตต์, 12 ซม., 1700 รอบต่อนาที), สีดำ
  • ด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ที่มีการไหลของอากาศระหว่าง 25 - 54.65 CFM ความเร็วการหมุนสูงสุด 1700 RPM ระดับเสียงรบกวนความเร็วสูงที่ 27.2 dBC พร้อมท่อระบายความร้อน 4 ท่อ
31.50 EUR ซื้อใน Amazon

ความเข้ากันได้กับซ็อกเก็ต AMD ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าและเหมาะสำหรับการกำหนดค่าเกมพีซีด้วยโปรเซสเซอร์ที่ถูกบล็อก มี ฮีทไปป์ ทองแดง 4 ตัว ในแต่ละด้านและหม้อน้ำขนาดใหญ่ที่ มีความจุพัดลมสองเท่า

Noctua NH-U14S

Noctua NH-U14S, ฮีทซิงค์ CPU แบบทาวเวอร์เดียว (140 มม.)
  • การออกแบบทาวเวอร์เดี่ยวที่แคบขนาด 140 มม. ที่ได้รับรางวัลได้รวมเอาการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมเข้ากับการทำงานที่เงียบอย่างน่าประหลาดใจและความเข้ากันได้ของ RAM ที่ยอดเยี่ยมมันไม่ยื่นออกมาเหนือช่อง RAM บนเมนบอร์ด LGA2066 และ LGA2011 โมดูลสูงปรับแต่งพัดลม NF-A15 ขนาด 140 มม. พร้อมอะแดปเตอร์ลดเสียงรบกวนและ PWM ช่วยให้การควบคุมความเร็วอัตโนมัติและการทำงานที่เงียบมากระบบการติดตั้งหลายซ็อกเก็ต SecuFirm2 แบบหลายซ็อกเก็ตติดตั้งง่ายและเข้ากันได้กับ Intel LGA1150, LGA1151 LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA775 และ AMD AM2 (+), AM3 (+) FM1, FM2 (+), AM4 คุณภาพ Noctua ที่มีชื่อเสียงสำหรับ Intel Core i9, i7, i5, i3 (เช่น 9900K, 9700K, 9980XE) และ AMD Ryzen (เช่น 3850X, 3700X, 2700X)
69.90 EUR ซื้อใน Amazon

สำหรับผู้ที่ต้องการพลังความเย็นและความแข็งแกร่งในการโอเวอร์คล็อกมากขึ้น Noctua นี้มี ท่อระบายความร้อน 12 ท่อ, พัดลมขนาด 150 มม. 140 มม. จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีในตลาด นอกจากนี้ยังรองรับหน่วยความจำ RAM สูงโปรไฟล์ มันคุ้มค่ามากสำหรับพีซีเกม

Phanteks TC12LS

Phanteks PH-TC12LS - พัดลมพีซี (ตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์ซ็อกเก็ต 775 ซ็อกเก็ต AM2 ซ็อกเก็ต AM3 ซ็อกเก็ต AM3 ซ็อกเก็ต AM3 + ซ็อกเก็ต B (LGA 1366) ซ็อกเก็ต FM1 ซ็อกเก็ต 104 x 119 x 48 มม., สีดำ, สีขาว)
  • เข้ากันได้กับ Intel LGA2066, LGA2011 (-3), LGA1366, LGA115x, LGA775 เข้ากันได้กับ AMD: AM3 (+) AM2 (+), FM2 (+), FM1 การออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำ: 74 มม. (47 มม. PH-F120MP มีการไหลของอากาศสูงสุด 53.3 CFM ระดับเสียง 25 dBA
69.49 EUR ซื้อใน Amazon

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการบางสิ่งบางอย่างกะทัดรัด แต่ด้วยประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่ดีฮีทซิงค์นี้เหมาะอย่างยิ่ง มี ท่อความร้อนทองแดง 6 เส้น และรองรับพัดลมขนาด 120 มม. ที่มี ความสูง เพียง 48 มม .

Noctua NH-L12S

Noctua NH-L12S - ซีพียูฮีทซิงค์ขนาดเล็ก 70 มม. ที่มีพัดลมขนาด 120 มม. และ PWM สีน้ำตาล
  • ตัวระบายความร้อนซีพียูขนาดกะทัดรัดคุณภาพสูงขนาดเล็ก (ความสูงโดยรวม 70 มม.) พัฒนาขึ้นเพื่อรับรางวัล NH-L12 ที่เหมาะสำหรับระบบ ITX และ HTPC พัดลม NF-A12x15 ขนาด 120 มม. ที่ดีที่สุดพร้อมการรองรับ PWM และตัวแปลงสัญญาณรบกวน การควบคุมความเร็วและการทำงานที่เงียบมากรวมถึงสารประกอบความร้อน NT-H1 ที่ได้รับรางวัลและระบบติดตั้งหลายซ็อกเก็ต SecuFirm2 ติดตั้งง่ายมากและเข้ากันได้กับ Intel LGA115x, LGA2011, LGA2066 และ AMD AM2 (+), AM3 (+), AM4, FM1, FM2 (+)
ซื้อ 49, 90 EUR ใน Amazon

เรามีประสิทธิภาพสูงขนาดกะทัดรัดอื่นและยังรองรับ RAM ขนาดใหญ่และซ็อกเก็ตหลักทั้งหมดจาก AMD และ Intel มันมีฮีทไปป์ 4 ตัวและพัดลมขนาด 120 มม.

สรุปผลการทำงานของ heatsink ของโปรเซสเซอร์

ด้วยโมเดลห้ารุ่นนี้ เราครอบคลุมพื้นที่การทำงานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ใน ปัจจุบัน ตั้งแต่อุปกรณ์เล่นเกมไปจนถึงรุ่นอื่น ๆ ที่มีโปรเซสเซอร์ที่ปลดล็อคและผู้ใช้ที่ต้องการ กำจัดฮีทซิงค์ในสต็อก ไปจนถึงพีซีที่มี CPU ที่ทรงพลังแม้สามารถโอเวอร์คล็อกได้

มันเป็นความจริงที่ว่าถ้าเราต้องการโอเวอร์คล็อกที่ดีที่สุดจะเป็นการระบายความร้อนด้วยของเหลว แต่เราไม่คิดว่าตัวเองมีผู้ใช้งานเพียงไม่กี่คนที่มักจะทำแบบนี้ดังนั้นฮีทซิงค์ที่ดีอย่าง Noctua จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด

เรายังจดจำผู้ใช้ที่ชื่นชอบพีซีขนาดกะทัดรัดและผู้ผลิตมีตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับพวกเขาที่ทำงานได้ดีมากและราคาน่าดึงดูดมาก

ตอนนี้เราปล่อยให้คุณมีบทเรียนที่น่าสนใจและแน่นอนกับคู่มือฮาร์ดแวร์ของเราที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

เราหวังว่าบทความนี้มีประโยชน์สำหรับคุณ สำหรับสิ่งใดเขียนถึงเราในกล่องแสดงความคิดเห็นหรือในฟอรัมฮาร์ดแวร์

สอน

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

Back to top button