顯卡是個人計算機基礎的組成部分之一,將計算機系統需要的顯示信息進行轉換驅動顯示器,并向顯示器提供逐行或隔行掃描信號,控制顯示器的正確顯示,是連接顯示器和個人計算機主板的重要組件,是“人機”的重要設備之一,其內置的并行計算能力現階段也用于深度學習等運算。 使用計算機水冷散熱的朋友會發??,以降低溫度。即使進行水冷散熱,但不更換液態金??的CPU溫度也很容易升至70度以上。超頻和游戲可能更高,這也導致許多玩家責罵水冷散熱和許多陷阱。實際上,他們有點委屈,水很冷。仍然使用硅脂散熱的8700K確實不能令人滿意。可以說,物理上的缺點,即使是先進的散熱方法,也無濟于事。 當然,8700K CPU是一個特例,溫度確實很難控制。但是除了8700K之外,大多數CPU的水冷散熱率都不比風冷低很多。如果正常使用溫度在80度左右,那么將水冷卻到50度已經非常好了。圖形卡的水冷可以很容易地從80度降到40度左右,這非常明顯。 實際上,這不是很神奇。我們可以從GPU和CPU的結構中找到線索。 CPU的核心在金屬頂蓋內部,無法直接看到。 CPU核心的熱量需要傳遞到頂蓋,然后將散熱器連接到頂蓋以完成最終冷卻。換句話說,CPU內核的熱量必須通過至少兩層介質散發。 GPU或圖形卡的核心直接連接到散熱器。卸下顯卡的朋友可以輕松觀察該核心。盡管GPU消耗的功率更多,但其傳熱更為直接,因此散熱過程將更快。圖形卡的水冷頭直接安裝在GPU核心上,水冷的優勢將得到極大體現,因此溫度下降明顯。 然后有人問,為什么CPU不直接暴露內核?實際上,這是出于安全考慮。 CPU的尺寸小于圖形卡的尺寸,并且沒有大面積的PCB板作為支持。如果將散熱器直接放置在CPU內核上,壓力將集中在較小的區域上,這很容易按下。壞芯片需要用頂蓋保護。顯卡的GPU集成在一塊大的PCB板上,該PCB板可以分擔散熱器的壓力,因此無需使用外殼進行保護。 這樣,圖形卡水冷的冷卻溫度降幅大于CPU溫度的降幅也就不足為奇了。如果正確安裝,則不會損壞冷頭,并且CPU水冷溫度會稍高,播放器不需要太糾結和苛刻。 東源新瑞致力于水冷散熱研究超過17年,在性能和價格上取得了良好的統一,在水冷改造領域具有一定的知名度和影響力。特別是,靜音水泵,CPU圖形卡冷頭,冷排氣,導熱液等具有很高的市場份額。如果您想改裝一個好的水冷卻系統,則不妨訪問東苑的官方網站。
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