מעבד קירור: מה הם? טיפים והמלצות %%
תוכן עניינים:
- דברים ראשונים: מדוע המעבד מתחמם כל כך?
- פונקצית גוף הקירור של המעבד
- IHS או מכוסה
- משחה תרמית
- מעבד קירור קירור
- סוגי מעבד קירור קירור
- תמיכת שקע מעבד
- תמיכת זיכרון RAM ושלדה
- מהו קירור נוזלים?
- היתרונות והחסרונות של כיורי קירור לעומת קירור נוזלי
- חמשת דגמי הקירור המומלצים ביותר
- מקפיא Arctic 33 Plus
- Cooler Master Hyper 212X
- Noctua NH-U14S
- Phanteks TC12LS
- נוקטואה NH-L12S
- מסקנה על גוף הקירור של המעבד
יש כיור במעבד עם ביצועים טובים זה משהו שמשתמשים רבים מתעלמים ממנו. אנו אפילו רואים מחשבי משחק שעדיין מותקנים בהם כבלי הקיר הסידורי המגוחכים. לכן התחלנו ללמד אותך את המפתחות לצורך במערכת קירור יעילה שתאריך את חיי המחשב האישי שלך.
מדד התוכן
בנוסף, ניצלנו גם את ההזדמנות לרשום כמה מהדגמים שאנו ממליצים עליהם ביותר במחיר אטרקטיבי כמעט לכל הכיסים. ואנחנו חושבים שהשקעה בקירור טוב חוסכת כסף בהפסקות בלתי צפויות.
דברים ראשונים: מדוע המעבד מתחמם כל כך?
במחשב שלנו יש מערכות אלקטרוניות רבות שפועלות בתדרים גבוהים. תדירות גדולה יותר פירושה יותר פעולות בשנייה, יותר מחזורים ליחידת זמן, וכתוצאה מכך יותר תנודות אנרגיה.
אפקט ג'ול מסביר כי פשוט מכיוון שהאלקטרונים נעים במוליך, תתרחש עלייה בטמפרטורה כתוצאה מהאנרגיה הקינטית וההתנגשויות ביניהם. ככל שעוצמת האנרגיה גבוהה יותר, הנמדדת במגברים (A), כך גדל זרימת האלקטרונים, וכתוצאה מכך - ישוחרר יותר חום.
כולנו יודעים שמעבד עובד במתח נמוך מאוד, סביב 1.1 או 1.2 וולט בזרם ישר. אנו גם יודעים כי ה- TDP (הספק) שאחד מאותם צורכים הוא בין 45 וולט ל -95 וואט. עם ערכים אלה יהיו לנו מספיק אלמנטים בכדי שנוכל לחשב את הזרימה הנוכחית דרך מעבד בערך. בוא ניקח דוגמא עם מעבד 1.13 וולט והספק של 65 וולט:
תאר לעצמך כיצד עוצמת אנרגיה כה גדולה מסתובבת דרך שבב כה קטן, רק כמה סנטימטרים, וזה רק במקרה התיאורטי, שכן אם אנו מגזים על המעבד, נעלה את התדירות וכתוצאה מכך את העוצמה ואת כוח.
ובכן, כל זה גורם למעבד להתחמם בדיוק כפי שהוא עושה, למעשה, הטמפרטורות שאנו רואים אינן דבר לעומת מה שיכולנו לראות אם אנו מסירים את גוף הקירור של המעבד. במקרה האידיאלי בו הוא ימשיך לפעול ללא צריבה, מעבד יכול לפגוע ב -1, 000 מעלות ומעלה.
פונקצית גוף הקירור של המעבד
כאן נכנסות לפעולה מערכות הקירור למעבדים. תפקידם ללכוד את החום התלוי במעבד ולהעביר אותם לאוויר הסביבה.
IHS או מכוסה
כאשר אנו רואים מעבד חשוף, אנו לא ממש רואים את השבב היכן שהטרנזיסטורים נמצאים, אלא מדובר רק במעטפת המובנית בנחושת ואלומיניום המגנה על האזור הפנימי כולו. אנו מכנים חבילה זו IHS (מפזר חום משולב). תפקידו של ה- IHS הוא ללכוד את החום שנוצר על ידי ליבת המעבד ולהפיץ אותו על שטח רחב יותר ואז להעביר אותו לצינור הקירור.
משחה תרמית
האלמנט הבא שנמצא בדרך לכיור הוא העיסה התרמית. תפקידה פשוט מאוד, אך יחד עם זאת קריטי, הוא מסייע לחיבור משטחי IHS למשטח צינור הקירור. אם פשוט היינו ממקמים את גוף הקירור הזה על גבי מעבד ה- CPU, העברת החום לא תהיה יעילה, מכיוון ששני המשטחים אינם מודבקים זה בזה לחלוטין בגלל פגמים מיקרוסקופיים בהם. זה נקרא התנגדות למגע.
ובכן, משחה תרמית היא רכיב צמיגי שמזכיר משחת שיניים, שאין לה מוליכות חשמלית. הוא מוחל על המשטח בין שני האלמנטים כדי להגביר את העברת החום.
מעבד קירור קירור
כל האמור לעיל היה חסר משמעות אם אלמנט זה לא היה קיים. כיור הקיר אינו אלא בלוק מורכב העשוי ממתכות גבוהה מוליכות תרמית, למשל נחושת או אלומיניום. מוליכות תרמית מודדת את יכולתו של חומר להעביר חום דרך המבנה הפנימי שלו ונמדדת ב W / m · K או Watts / meter · Kelvin.
היחידות בעוצמה זו נמדדות בעוצמה (W) או (Joules / second) בין תוצר המרחק (m) לבין הטמפרטורה בקלווין (K) או מהו אותו W / m · K. כיור קירור הבנוי באלומיניום מוליכות של כ 237 W / m · K ואילו גוש נחושת עולה ל 385 W / m · K.
ובכן, מבנה של גוף קירור מורכב למעשה מגוש נחושת מוצק היוצר קשר עם המעבד ומגדל המורכב ממאות סנפירים דקים המגדילים באופן משמעותי את פני החלפת החום. בנוסף, צינורות חמים או צינורות חום נחושת עוברים דרך הבלוק הסופי כדי לתפוס חום מהמעבד ולהפיץ אותו בצורה טובה יותר לאורך הגוש. לבסוף, מערכת מאוורר מפיצה זרם אוויר בין סנפירים אלה בכדי לתפוס את החום ולהפיץ אותו בסביבה. כך מסתיים תהליך הקירור.
ככל שיותר סנפירים, יותר פני השטח, וכתוצאה מכך, האוויר יכול לתפוס יותר את החום. מדוע אלומיניום משמש תמיד לבלוק הראשי? ובכן, בשביל העובדה הפשוטה שמדובר במתכת הרבה יותר קלילה. כיור קירור נחושת מלא יכול לשקול יותר משני ק"ג, דבר שאינו קביל שיכול לבדוק את ההתנגדות של לוח האם.
סוגי מעבד קירור קירור
אם לשפוט לפי הצילומים שהצבנו בקטעים קודמים, אתה יכול לראות שהם כיורי קירור גדולים למדי. היצרנים תמיד צריכים למצוא איזון בין גודל, משקל ומשטח החלפה, וזו הסיבה הגדולה ביותר לכך שיש כל כך הרבה דגמים בשוק.
ישנם בעיקר שלושה סוגים של צנורי קירור (לדעתי):
כיור מלאי
זה לא סוג ככזה, אך בשל התצורה הספציפית שלו אנו יכולים לראות אותו שונה. הם הקטנים ביותר, שמגיעים מידה של אינטל באופן רגיל ומופיעים כגרעין מרכזי חלול אלומיניום היוצר קשר עם המעבד. מכאן, סנפירים יוצאים אנכית בצורה של מדחפים. על גבי אלה מותקן מאוורר זעיר המסייע להפצת החום של אלה. זה יכול להיחשב גם ככיור קירור נמוך בפרופיל, אם כי הוא אפילו קטן יותר מאלו.
משהו שעלינו לומר לטובת AMD, הוא שקישורי קירור המניה שלו טובים מאוד ועם חומרים טובים, ונכון גם שלאינטל יש מעבדים שמתחממים יותר. אבל במעבד פחות חזק, אחד מהם בדרך כלל מספיק, בעוד שבמקרה של אינטל רצוי לקנות אחד באופן עצמאי, מכיוון שיש לו כיור קירור + הדבק תרמי גרוע יותר מ- AMD.
מגדל קירור קירור
יש לו מראה שמזכיר גוש דירות, עם בסיס נפרד של הסנפירים ושלל צינורות חום המעבירים את החום לגוש אחד או יותר. ישנם דגמים רבים בגודל של עד 160 מ"מ וגובהם 120. הם מומלצים לשלדת ATX ומחשבים עם מעבדים רבי עוצמה בגלל הממדים הגדולים שלהם ויכולת הקירור שלהם. מאפיין נפוץ בהן הוא שהמאוורר מונח אנכי, בזווית של 90 ביחס למישור לוח האם.
כיורי קירור בעלי פרופיל נמוך
לכיווני קירור אלה יש גם משטח סיבי גדול, אך ההבדל הגדול הוא שהוא ממוקם אופקית, או, נכון לומר, כאשר צינורות החום פועלים אופקית. יש לו רוחב הדומה לקודמים, בערך 100 או 120 מ"מ, אך הם הרבה יותר קומפקטיים ואידיאליים למגדלי מיקרו ATX קטנים או אפילו למגדלי ITX. כושר הקירור נמוך יותר, והמאוורר יונח אופקית ומקבילה ללוח האם.
תמיכת שקע מעבד
ובכן, יש לנו כבר את כל המרכיבים כדי לדעת כיצד גוף קירור עובד ואילו גדלים קיימים (פחות או יותר). אך טרם אמרנו דבר על תאימות, האם גוף קירור תואם את כל שקעי אינטל ו- AMD ? ובכן זה תלוי ביצרן ובאיכות קירור הקיר.
בעבר היה קשה הרבה יותר למצוא כיור קירור שיתאים לכל המעבדים, בגלל המערכת המוזרה ש- AMD השתמשה בהם. בעידן הנוכחי, כמעט כל כיורי הקיר תואמים את שני היצרנים, מכיוון שההתקנה מבוססת על הצבת מעל ארבעה חורים בלוח האם תושבת מתכת אשר תהיה האחראית על העברת קירור הקיר למעבד.
בדיוק במתכת זו תומך המפתח, מכיוון שיש לחבר אותו גם ללוחות אינטל וגם ל- AMD באמצעות מערכת של מטות ניידות ההופכות אותו לתואם. כמעט כל כיורי הקיר יהיו תואמים לשקעי AM2, AM3 ו- AM4 של AMD ול- LGA 1151 של אינטל.
אבל יש גם מקרה של מעבדים גדולים יותר, כמו שקע LGA 2066 ובעיקר TR4 הקולוסלי של AMD. בתחום זה, לא כולם תואמים, ועלינו לשים לב למפרטים, מכיוון שהם יצטרכו לשלב פלטות עצמאיות להתקנת התמיכה.
תמיכת זיכרון RAM ושלדה
היבט נוסף שיש לקחת בחשבון הוא שקירור הקירור אינו מונע מאיתנו להתקין מודולי זיכרון RAM על לוח האם שלנו. כידוע, המרחב בלוח מוגבל למדי, וכמה כיורים קירוריים תופסים חלק מאזור החריץ של DIMM בגלל גודלו העצום, למשל, Scythe Fuma. כיור קירור זה הוא כה רחב עד כי זיכרון RAM עם אנקפסולציה של פיזור אינו מתאים לחריץ הראשון.
כוונתנו היא שכאשר אנו קונים כיור קירור גדול עלינו להסתכל על הגובה המותר עבור זיכרונות RAM מכוסים, מכיוון שיכולנו להפתיע לא נעים.
כך גם במגדלי השלדה או במחשבים האישיים. לשלדת ATX ממוצעת בדרך כלל רוחב של 210 מ"מ, אם נסיר את מה שהלוח האם תופס, ואת הביצה לכבלים, בסופו של דבר נשאיר שטח של 160 או 170 מ"מ. עיין תמיד במפרטים לרוחב שהוא תומך בכיור קירור מעבד, כי שוב, אתה יכול לבצע רכישה נכשלה.
מהו קירור נוזלים?
קירור נוזלי הוא מערכת פיזור חום שצוברת בולטת יותר כיום, בעיקר במחשבי גיימינג. זה לא מטרת המאמר, אך נסביר למעלה ממה הוא מורכב ומה היתרונות והחסרונות של זה ביחס לצינור קירור.
לקירור נוזלי למחשב יש אותה פילוסופיה כמו קירור לרכב, אם כי בצורה מפושטת. זוהי מערכת המורכבת משלושה אלמנטים, המהווים מעגל סגור:
- אלמנט נוזלי: ניתן למים מזוקקים או משהו דומה, והוא האחראי על מעבר המעגל, לאסוף את החום מהמעבד ולהעביר אותו לרדיאטור דרך מערכת צינורות גומי. ראש שאיבה ופיזור: ראש זה נמצא במגע ישיר עם המעבד. בתוכה מותקנת משאבה שתעביר את הנוזל דרך המעגל הסגור. רדיאטור או מחליף: זהו בלוק המכיל גלריה של צינורות וסנפירים מתפתלים להעברת חום מהנוזל לסביבה בעזרת מאווררים המותקנים על פני השטח שלו.
נכון לעכשיו ישנם שני סוגים, ה- AIO (All In One) שנרכשים כפי שניתן לראות בתמונה, כאשר הכל כבר כלול והורכב רק כדי להתקין אותו. ואלה המותאמים אישית, שבהם המשתמש יכול להרכיב מערכת אינטגרלית במעבד, GPU, VRM וכו '. הם חזקים יותר, ולכן יש להם ספינת התפשטות כמו בכלי רכב.
היתרונות והחסרונות של כיורי קירור לעומת קירור נוזלי
גוף קירור | קירור נוזלי |
יתרונות:
· סביר למדי · אין בעיות דליפת נוזלים · דגמים וסוגים רבים |
יתרונות:
· יכולת פיזור גבוהה לשעון יתר · AIO די קל להתקנה · אסתטיקה טובה יותר ויותר שטח צלחות |
חסרונות:
יכולת קירור נמוכה יותר מנוזל · לא מומלץ לשעון יתר חזק · הם תופסים מקום רב |
חסרונות:
· רדיאטורים גדולים, קחו בחשבון את קיבולת השלדה · עלות גבוהה יותר מכיוון קירור · פחד מדליפת נוזלים |
חמשת דגמי הקירור המומלצים ביותר
לבסוף אנו משאירים את חמשת דגמי הקירור המומלצים ביותר על ידי Professional Review
מקפיא Arctic 33 Plus
מקפיא ARCTIC 33 Plus - מקרר מעבד למחצה פסיבי, מאוורר מעבד עבור אינטל ו- AMD, עד 160 W TDP, כוח קירור, מקרר עם מאוורר PWM 120 מ"מ, שקט ויעיל- מאוורר נוסף לקירור טוב יותר: שני מאווררי F12 PWM בצדדים הנגדי של הרדיאטור מקלים על זרימת האוויר. הראשון דוחף אותו דרך גוף הקירור, השני מושך אותו החוצה. ביצועים במחיר מחנה: מבוסס על i32 פלוס, אך עם שיפורים המשפרים את הביצועים ומפחיתים את הרעש. גאדג'ט עטור פרסים, מושלם לחובבי מחשבים המחפשים פיתרון בר השגה ביצועים מרביים: משטח המגע של צינורות החום אינו מכסה את כיסוי המגן המלא. זה המקום בו מעבד DIE מכסה אפילו את גרסאות ה- 18 ליבות המלאות. חצי פסיבי: בקר שפותח על ידי מהנדסים גרמנים מאפשר למעבד להתמודד באופן פסיבי במהלך פעולת Windows. מאוורר 120 מ"מ מתחיל רק ב- 40% PWM. תאימות מיטבית, התקנה והובלה נוחה: מערכת הרכבה מהירה, קלה להתקנה, אמינה ותואמת לכל שקעי Intel ו- AMD, כולל 2066. זה בטוח להובלה.
כיור קירור זה הוא ללא ספק זה שנותן את הביצועים הטובים ביותר ביחס למחיר הזעיר שלו. כיור קירור עם 8 צינורות חום נחושת ויכולת מאוורר כפולה של 120 מ"מ. כמו כן, זה תואם לכל שקעי Intel ו- AMD AM4.
Cooler Master Hyper 212X
Cooler Master Hyper 212X - מאוורר למחשב (1.2 וואט, 12 ס"מ, 1700 סל"ד), שחור- בקוטר 12 ס"מ. עם זרימת אוויר בין 25 - 54.65 CFM מהירות סיבוב מרבית של 1700 סל"ד מפלס רעש במהירות גבוהה של 27.2 dBC עם 4 צינורות גוף קירור
תאימות גדולה יותר עם שקע AMD מזו הקודמת ואידיאלית לתצורות משחקי מחשב עם מעבדים חסומים. יש לו 4 צינורות חום נחושת מכל צד ורדיאטור גדול בעל קיבולת מאוורר כפול.
Noctua NH-U14S
Noctua NH-U14S, גוף קירור מעבד יחיד (140 מ"מ)- העיצוב עטור הפרסים הצר של מגדל יחיד בגודל 140 מ"מ משלב קירור מעולה עם פעולה שקטה באופן מפתיע ותאימות RAM מעולה. זה לא בולט מעל חריצי ה- RAM בלוחות האם של LGA2066 ו- LGA2011, ומבטיח תאימות מלאה עם מודולים גבוהים מיטב מאוורר 140 מ"מ NF-A15 מאוורר עם PWM הרכבה ומתאם להפחתת רעש המאפשר בקרת מהירות אוטומטית ותפעול שקט מאוד SecuFirm2 מערכת הרכבה רב-שקעית, פשוט מאוד להתקנה ותואם עם אינטל LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA775 ו- AMD AM2 (+), AM3 (+) FM1, FM2 (+), AM4 האיכות הנודעת הנודעת עבור Intel Core i9, i7, i5, i3 (למשל 9900K, 9700K, 9980XE) ו- AMD Ryzen (למשל 3850X, 3700X, 2700X)
למי שרוצה יותר כוח קירור וסיבולת אוברקלוקינג, נוקטואה זו עם 12 צינורות חום, מאוורר 150 מ"מ 140 מ"מ תהיה הטובה ביותר שיש לנו בשוק. בנוסף, הוא תומך בזיכרון RAM בפרופיל גבוה. כדאי מאוד למחשב גיימינג.
Phanteks TC12LS
Phanteks PH-TC12LS - מאוורר למחשב (מקרר, מעבד, שקע 775, שקע AM2, שקע AM3, שקע AM3, שקע AM3 +, שקע B (LGA 1366), שקע FM1, שקע, 104 x 119 x 48 מ"מ, אלומיניום, נחושת, צבע שחור, לבן)- תואם עם אינטל LGA2066, LGA2011 (-3), LGA1366, LGA115x, LGA775 תואם AMD: AM3 (+) AM2 (+), FM2 (+), FM1 עיצוב פרופיל נמוך: 74 מ"מ גובה (47 מ"מ ללא מניפה) המאוורר PH-F120MP בעל זרימת אוויר מרבית של 53.3 CFM רמת רעש של 25 dBA
למשתמשים הזקוקים למשהו קומפקטי, אך ביעילות תרמית רבה, כיור הקירור הזה הוא אידיאלי. יש לו 6 צינורות חום נחושת ותומכים במאווררי 120 מ"מ בגובה 48 מ"מ בלבד .
נוקטואה NH-L12S
Noctua NH-L12S - גוף קירור מעבד בעל פרופיל נמוך 70 מ"מ עם מאוורר שקט של 120 מ"מ ומעגל חום, חום- מקרר מעבד פרופיל נמוך וקומפקטי באיכות גבוהה (גובה כולל של 70 מ"מ) משפר את ממשיך דרכו של NH-L12 עטור הפרסים, מתאים למערכות ITX ו- HTPC. מאוורר NF-A12x15 אופטימלי של 120 מ"מ, עם תמיכה PWM ומתאם להפחתת רעש המאפשר בקרת מהירות ותפעול שקט מאוד כולל מתחם תרמי NT-H1 עטור הפרסים ומערכת הרכבה רב-שקעית SecuFirm2, פשוטה מאוד להתקנה ותואמת אינטל LGA115x, LGA2011, LGA2066 ו- AMD AM2 (+), AM3 (+), AM4, FM1, FM2 (+)
לסיום, יש לנו ביצועים גבוהים נוספים קומפקטיים ותומכים גם ב- RAM גדול ובכל השקעים העיקריים של AMD ואינטל. יש לו 4 צינורות חום ומאוורר 120 מ"מ.
מסקנה על גוף הקירור של המעבד
עם חמשת הדגמים הללו אנו מכסים למעשה את כל תחומי העבודה במחשבים של ימינו. מציוד גיימינג לדגמים נוספים עם מעבדים לא נעולים ומשתמשים שרוצים להיפטר מהכיור בקירור המלאי, למחשבים עם מעבד רב עוצמה שאפילו מסוגל לבצע שעון יתר.
זה נכון שאם אנחנו רוצים לעשות אוברקלוקינג חזק, הטוב ביותר יהיה קירור נוזלי, אבל בואו לא נחטט את עצמנו, מעטים המשתמשים בדרך כלל מבצעים את הפעולות האלו, אז כיור קירור טוב כמו נוקטואה יהיה אחת האפשרויות הטובות ביותר.
זכרנו גם משתמשים שאוהבים מחשבים ניידים קומפקטיים, וליצרנים יש אפשרויות מעניינות עבורם שמתפקדים טוב מאוד ובמחיר אטרקטיבי במיוחד.
כעת אנו משאירים לכם כמה הדרכות מעניינות וכמובן עם מדריכי החומרה שלנו הקשורים לנושא.
אנו מקווים שמאמר זה שימש לך. לכל דבר כתוב לנו בתיבת התגובות או בפורום החומרה.
הוכרז על קירור מאסטר wraith ripper, קירור קירור לחוט הברגה 2
לאחר שראיתי את זה ב- Computex 2018, הוכרז רשמית קירור הקיר של Wraith Ripper, תוך התלבטות אם יהיה זה כיור הקירור של The Wraith Ripper הוא צידנית האוויר החדשה על ידי Cooler Master, שפותחה בשיתוף עם AMD לקירור ה- Threadripper החדש 2.
Card כרטיס גרפי: קירור קירור (מפוח) לעומת גוף קירור מותאם אישית
כרטיס גרפי עם קירור מפוח או מאווררים צירים ✅ הבדלים, וזה טוב יותר, ביצועים וטמפרטורות.
איזה מחשב נייד לקנות: טיפים והמלצות
אנו עוזרים לכם לבחור איזה מחשב נייד לקנות: עיצוב, משחקים, אולטרה-ספר, ביצועים, סוללה, כרטיס גרפי ומחיר.