Θερμική ψύξη για CPU υψηλής ισχύος
Τα τελευταία χρόνια, η CPU έχει αρχίσει προφανώς να εξελίσσεται προς πολλαπλούς πυρήνες και το κύριο πεδίο μάχης στο μέλλον θα είναι επίσης ο ανταγωνισμός πολλαπλών πυρήνων. Εξάλλου, με την προϋπόθεση ότι η κύρια συχνότητα της CPU δεν μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε πολλαπλούς πυρήνες και πολλαπλές νήματα για να βελτιώσουμε την ταχύτητα λειτουργίας της CPU. Ο διπλασιασμός της απόδοσης θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε διπλασιασμό της κατανάλωσης ενέργειας, επομένως το ζήτημα της θερμικής ψύξης θα είναι στο επίκεντρο της CPU στο μέλλον.

Πάρτε για παράδειγμα τη δεύτερη γενιά του AMD thread Ripper. Οι προδιαγραφές του φτάνουν τους 32 πυρήνες και τα 64 νήματα και η κατανάλωση ενέργειας φτάνει τα 250 W. Αυτή είναι η διπλάσια κατανάλωση ενέργειας από την προηγούμενη CPU και η θερμότητά της είναι προφανώς μεγάλη.
Εάν η ισχύς είναι 250 W, πρέπει να υπάρχει ισχυρότερη θερμική ψύκτρα για να την καταστείλει. Εάν επιλέξετε την ψύξη αέρα, μπορείτε να εξετάσετε μόνο τα κορυφαία. Η απόδοση απαγωγής θερμότητας είναι φυσικά ισχυρή, αλλά η τιμή είναι επίσης υψηλή.

Εκτός από την υψηλής ποιότητας ψύξη αέρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ενσωματωμένη υγρή ψύξη. Το ψυγείο ψυχρής εξάτμισης 360 είναι μια κοινή λύση. Ακόμα κι έτσι, η θερμοκρασία της CPU θα πρέπει να φτάσει περίπου τους 80 βαθμούς. Η απόλυτη λύση είναι η ψύξη με διαχωρισμό υγρού.

Η ψύξη αέρα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί την απαγωγή θερμότητας της CPU χαμηλού επιπέδου. Με τη συνεχή ανάπτυξη της CPU, η ψύξη αέρα χαμηλού επιπέδου θα καταργηθεί σταδιακά και όλα θα είναι κοντά στο high-end. Εξάλλου, η θερμότητα που μπορεί να λύσει η ψύξη αέρα χαμηλού επιπέδου είναι περιορισμένη, κάτι που θα είναι όλο και πιο δύσκολο, όπως και η παθητική ψύξη θα εξαλειφθεί. Αναμένεται ότι οι CPU πάνω από το μεσαίο άκρο βασίζονται στην υγρή ψύξη και η ενσωματωμένη υγρή ψύξη θα χρησιμοποιείται ευρύτερα, ενώ οι κορυφαίες CPU μπορούν να βασίζονται μόνο σε ψύξη διαχωρισμού υγρού.







