Moderne datamaskin prosessorer kjøre på tusenvis av klokke sykluser per sekund , genererer en enorm mengde varme mens du gjør det . På grunn av varmen som avgis av prosessorer , de krever kjøling for å holde seg innenfor riktig temperaturområde og unngå skader . Det er flere alternativer tilgjengelige for å holde en CPU kult, og hver har sin egen kombinasjon av pris , støynivå og ytelse. Passiv Heat Sink Cooling
En kjøleribbe består av et metall blokk som festes godt til prosessoren , og mange tynne finnene. Kjølefinner trekke varme bort fra en CPU ved å øke mengden av overflateareal er tilgjengelig for å spre varmen i luften. Rimelige kjølefinner er laget av aluminium , mens kjølefinner som er dyrere er laget av kobber , som leder varme lettere . Passive kjølefinner ikke bruke vifter for å tvinge varm luft vekk fra finnene , stoler i stedet på andre fans i datamaskinen slik som strømforsyning avtrekksvifte. Passive kjølefinner er vanligvis brukes i datamaskiner optimalisert for lydløs drift , og er mest effektive når parret med lavt strømforbruk CPUer .
Aktiv Fan Cooling
aktiv vifte kjøling , en vifte presser varm luft vekk fra finnene en kjøleribbe . Utformingen av aktive kjølesystemer varierer sterkt. Noen bruker mindre kjølefinner og høyt, kraftige vifter. Andre par meget effektive kjøleribber med store, saktegående vifter . Store vifter kan flytte så mye luft som små mens spinne ved lavere hastigheter , noe som gjør kombinasjonen av et stort fan en effektiv kjøleribbe effektive for å senke støynivået av en datamaskin.
Vann kjøling
Air gjennomfører lett varme, men vann er enda bedre . Selv bruker vann for å avkjøle elektroniske komponenter kan virke bakvendt , mange bruker denne risikable metoden for kjøling sine datamaskiner fordi det i stor grad kan redusere temperaturen på prosessoren , skjermkortet og hovedkort brikkesett . I en vann- kjølesystem, rør sende vann over komponenter i datamaskinen . Varmen som produseres av komponenter som overfører til vannet, og vannet pumpes ut av en radiator -som er i virkeligheten et meget stort kjøleribbe - og returneres til innsiden av maskinen . Entusiaster ofte bruker vannkjøling når du konfigurerer sine prosessorer for å kjøre på høyere enn sine normale hastigheter. Denne aktiviteten er " overklokking. "
Peltier kjøling
I et Peltier CPU kjølesystem, som kalles en elektrisk fenomen Peltier effekten overfører varme fra CPU ved hjelp av en termoelektrisk element . I hovedsak er et Peltier CPU kjøler et lite kjøleskap med ingen væske . Kjøle CPU kjølere er ikke vanlig , da kondens som de skaper kan ødelegge en datamaskin uten nøye planlegging og design.
Vapor Phase Refrigeration
gassfase CPU kjøler senker temperaturen i en prosessor med samme teknologi som kjøleskap på kjøkkenet. En kjølevæske passerer over CPU , hvor den blir til gass . Gassen beveger seg til en kompressor og deretter til en kondensator , hvor den omdannes tilbake til en væske og returneres til CPU . Gassfase CPU kjøling er dyrt å implementere, og som Peltier kjøling, skritt må tas for å unngå kondens fra å skade datamaskinen . Imidlertid kan gassfase nedkjøling tillate PC- entusiaster til å oppnå langt høyere overklokket hastigheter enn det som ville være mulig med konvensjonell luft eller vannkjøling.
Extreme Cooling
Overklokking er en populær hobby blant PC- entusiaster og vanlige konkurranser blir holdt for å avgjøre hvem som kan nå de høyeste klokkehastighet. Når premier og skryting rettigheter er på linjen , vil ingen vanlig CPU kjøling metoden gjør. I konkurranse er komprimert flytende nitrogen blåst tvers over overflaten av en CPU, fryser den til nesten -200 grader Celsius. I 2003 brukte entusiast nettside Toms Hardware Guide denne teknikken for å nå en klokkehastighet på 5,25 GHz med en Intel Pentium 4-prosessor . Den normale hastigheten på prosessoren var 3,4 GHz .