ເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວໃນ CPU, ພິຈາລະນາວິທີການເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນຢູ່ໃນລົດ. ຂອງແຫຼວມີຄວາມຮ້ອນສະເພາະທີ່ສູງກວ່າ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດເອົາຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີກວ່າອາກາດ. ລົດໃຊ້ນ້ໍາເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນຈາກເຄື່ອງຈັກແລະປ່ອຍມັນອອກສູ່ອາກາດໂດຍໃຊ້ radiator. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ CPU ເຮັດວຽກແບບດຽວກັນ.
ທຸກໆ CPU ສ້າງຄວາມຮ້ອນຍ້ອນວ່າມັນເປັນອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະຄວາມຮ້ອນນີ້ຖືກດູດຊຶມໂດຍຕັນນ້ໍາບ່ອນທີ່ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວໄຫຼວຽນ. ທາດແຫຼວນີ້ແມ່ນຖືກສູບຈາກຕັນນ້ໍາໄປຫາລັງສີ, ຄ້າຍຄືກັບວິທີການເຮັດວຽກຢູ່ໃນລົດ. ຫນ້າທີ່ຂອງ radiator ແມ່ນເພື່ອສະກັດຄວາມຮ້ອນຈາກຂອງແຫຼວທີ່ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນພາຍໃນແລະໂອນມັນໄປຫາຄີຂອງ radiator. ຈາກນັ້ນພັດລົມຈະຍ້າຍອາກາດເຢັນຜ່ານຄີກົ້. ການຕັ້ງຄ່ານີ້, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ, ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນອອກຈາກ CPU ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ມີ TDPs ສູງທີ່ overclocked ແລະສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນ.
ໄຟຟ້າແມ່ນການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຜ່ານ conductor. ເມື່ອໄຟຟ້າຜ່ານຕົວນໍາໃດໆ, ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເມື່ອໄຟຟ້າຜ່ານ CPU, ມັນຈະສ້າງຄວາມຮ້ອນ.
ໄມໂຄຣໂປຣເຊສເຊີ ຫຼື CPU ແມ່ນເຮັດດ້ວຍຕົວປ່ຽນຊິສເຕີນັບພັນລ້ານ. ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ CPU, ມັນຈະໃຊ້ transistors ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນເຫດຜົນທາງຄອມພິວເຕີ້. transistors ເຫຼົ່ານີ້ຮັບຜິດຊອບແລະການໄຫຼອອກ, ການຜະລິດຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າທີ່ມີຜົນກະທົບການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກແລະສ້າງຄວາມຮ້ອນ. ການເຮັດວຽກທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນໃນ CPU ເຊັ່ນການຫຼິ້ນເກມ ຫຼືການສະແດງວິດີໂອ, ຈະສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຕ້ອງການລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນສຳລັບວຽກທີ່ຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ.
ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ລະບົບຂອງແຫຼວປິດ CPU ແມ່ນຕ້ອງການເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, CPU ຈະເລີ່ມການປິດຄວາມຮ້ອນ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງມັນ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຖ້າຄວາມເຢັນບໍ່ດີຫຼາຍ, ມັນອາດຈະທໍາລາຍ CPU ຫຼືອົງປະກອບພາຍໃນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ RAM ແລະ GPU.
ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງອົງປະກອບຂອງແຫຼວປະກອບມີ
ມັນເປັນຫົວໃຈຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວທີ່ສະກັດຄວາມຮ້ອນຈາກ CPU. ປະເພດຂອງຕັນນ້ໍາທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດແມ່ນເຮັດຈາກທອງແດງທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. ຖ້າຕັນນ້ໍາຖືກນໍາໃຊ້ກັບພາກສ່ວນອາລູມິນຽມ, ຕັນນ້ໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຮັດດ້ວຍແຜ່ນ nickel (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພື້ນຖານຂອງຕັນນ້ໍາແມ່ນ nickel-plated ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ oxidation).
ບລັອກເຫຼົ່ານີ້ມີຊ່ອງຈຸລະພາກຂະໜາດ 0.5 ຫາ 1 ມມ ຢູ່ໃນຖານຂອງພວກມັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ແຫຼວໄຫຼ ແລະດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ CPU. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດລະຫວ່າງບລັອກແລະ CPU, ການວາງຄວາມຮ້ອນທີ່ມີ conductivity ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກ່ວາ 8-12W / mK ແມ່ນໃຊ້. ເພື່ອເພີ່ມການນໍາທາງ, ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຕັນນ້ໍາແລະ CPU ໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງເປັນ 0.1 ມມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍກົນໄກການຕິດຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບຕັນນ້ໍາ. ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບການໄຫຼແລະການອອກແບບຂອງ fin array. ເມື່ອຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນຕັນ, ມັນຈະເລີ່ມເຮັດຄວາມເຢັນແບບ convective ດ້ວຍຄ່າສໍາປະສິດການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງ 500-5000W / m2.
ປັ໊ມໃນລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນເຮັດໃຫ້ coolant ໄຫຼຜ່ານຕັນນ້ໍາແລະ radiator, ໃຫ້ຄວາມກົດດັນກັບນ້ໍາເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມຕ້ານທານຂອງທໍ່. ຖ້າບໍ່ມີການໄຫຼທີ່ເຫມາະສົມ, ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດກໍ່ຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃນລະບົບຄວາມເຢັນສ່ວນໃຫຍ່, ປັ໊ມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ 12 volts ທີ່ 2000-4000 rpm, ສະຫນອງການໄຫຼພຽງພໍຂອງ 0.5-1 l / ນາທີແລະຫົວເພື່ອເຮັດ ຄວາມເຢັນ. ໃນລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ທັນສະໄຫມສໍາລັບ CPU, ປັ໊ມເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຂື້ນດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາເພື່ອໃຫ້ມີສຽງລົບກວນແລະການສັ່ນສະເທືອນຕ່ໍາ, ບວກໃສ່ກັບລູກປືນເຊລາມິກເພື່ອສະຫນອງການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີ friction. ປັ໊ມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ່ຽນຄວາມໄວໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນ.
ຄວາມຮ້ອນທີ່ເອົາມາຈາກ CPU ໂດຍຂອງແຫຼວຖືກປະຕິເສດກັບບັນຍາກາດດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອຸປະກອນທີ່ເອີ້ນວ່າ radiator ແລະພັດລົມທີ່ຕິດກັບມັນ. radiators ແມ່ນເຮັດດ້ວຍແກນອາລູມິນຽມທີ່ມີ fins ທອງແດງແລະຊ່ອງທາງ coolant. Fins ໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ມີການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າທີ່ມີປະສິດຕິພາບ 0.8-0.9. ໄລຍະຫ່າງຂອງ Fin ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນຫຼາຍ. ຖ້າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ fin FPI (Fins per Inch) ສູງ, ພື້ນທີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ສູງຂຶ້ນແມ່ນຕ້ອງການເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ການໄຫຼຂອງອາກາດ.
FPI ຕ່ໍາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານການໄຫຼຂອງອາກາດ, ແຕ່ຍັງຫຼຸດລົງພື້ນທີ່ຫນ້າດິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ໂດຍປົກກະຕິ, ຂອງແຫຼວຈາກ CPU ມີອຸນຫະພູມ 10-20 ° C ສູງກວ່າອາກາດລ້ອມຮອບ. ມັນເຂົ້າໄປໃນ radiator, ບ່ອນທີ່ມັນໂອນຄວາມຮ້ອນໄປຫາ fins ໄດ້. ພັດລົມ (1000-2000rpm) ຫຼັງຈາກນັ້ນສະຫນອງການໄຫຼຂອງອາກາດເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຄີ.
ທໍ່ໃນລະບົບຂອງແຫຼວສະຫນອງເສັ້ນທາງສໍາລັບຂອງແຫຼວທີ່ຈະໂອນຈາກອົງປະກອບຫນຶ່ງໄປຫາອີກ, ເຮັດຈາກ PVC ມີ ID ຂອງ 10mm ແລະ OD ຂອງ 13mm. ມັນຍັງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ braided ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຜິດປົກກະຕິແລະການລະເບີດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ຮຸນແຮງ. ທໍ່ຕ້ອງບໍ່ມີງໍແຫຼມ, ຍ້ອນວ່າມັນຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານການໄຫຼແລະຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິບັດໂດຍລວມ.
ອ່າງເກັບນ້ໍາຄຸ້ມຄອງປະລິມານອາກາດແລະນ້ໍາ. ມັນຜະລິດຈາກ PVC ແລະສະຫນອງກົນໄກສໍາລັບການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ກັບຂອງແຫຼວແລະລະບາຍອາກາດຂອງຟອງ ອາກາດ. ໃນບາງກໍລະນີ, ອ່າງເກັບນ້ໍາແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງປັ໊ມ, ໂດຍສະເພາະໃນລະບົບ AIO (All-in-One). ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ທາດແຫຼວພາຍໃນແມ່ນນ້ໍາກັ່ນແລະ 30% glycol. ຊີວະວິທະຍາບາງຊະນິດຍັງຖືກເພີ່ມເພື່ອປ້ອງກັນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບັກທີເລຍ, ແລະ glycol ຈະຖືກເພີ່ມເພື່ອຫຼຸດຈຸດແຊ່ແຂງໃຫ້ຕໍ່າເຖິງ -10 °C. ຈຸດປະສົງຂອງ coolant ແມ່ນເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນຈາກ CPU ແລະປ່ອຍມັນຢູ່ໃນ radiator ໄດ້.
ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນເຊັ່ນການຫຼິ້ນເກມຫຼືການສະແດງວິດີໂອ, ຫຼືການເຮັດວຽກທີ່ມີກາຟິກຫຼືຄອມພິວເຕີ້, CPU ສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກ່ວາ 300 ວັດ. ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນນີ້ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ transistor ທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນ CPU ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ຍ້າຍໄປທີ່ເຄື່ອງແຜ່ຄວາມຮ້ອນປະສົມປະສານ, ບ່ອນທີ່ມີການຕິດຕັ້ງຕັນນ້ໍາເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນຈາກ CPU ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງແຫຼວທີ່ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນມັນ. ຂະບວນການປະຕິບັດການເອົາຄວາມຮ້ອນນີ້ອອກເພາະວ່າຕັນນ້ໍາຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງກວ່າຂອງແຫຼວ.
ທາດແຫຼວທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນຕັນນ້ໍາຈະດູດເອົາຄວາມຮ້ອນທີ່ຜະລິດໂດຍ CPU ຍ້ອນວ່າມັນໄຫຼຜ່ານຊ່ອງທາງທີ່ເຮັດຢູ່ໃນບລັອກນ້ໍາ. ທາດແຫຼວ, ໃນຂະນະທີ່ໄຫຼຜ່ານທາງຕັນ, ຮັບປະກັນວ່າຄວາມປັ່ນປ່ວນແລະການດໍາເນີນການຂອງຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນແງ່ຂອງການນໍາຄວາມຮ້ອນ. ໃນເວລາທີ່ນ້ໍາໄຫຼອອກຈາກຕັນນ້ໍາ, ອຸນຫະພູມຂອງມັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ປັ໊ມຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວສໍາລັບ CPU ເພື່ອສົ່ງຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸນຫະພູມບໍ່ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດສະເພາະ. ປັ໊ມສະຫນອງການໄຫຼຄົງທີ່ຂອງແຫຼວຈາກຕັນນ້ໍາໄປຫາລັງສີ, ເຮັດໃຫ້ CPU ເຢັນແລະປະຕິບັດຫນ້າວຽກຂອງມັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມ, ເຄື່ອງສູບນ້ໍາໄດ້ຖືກເລືອກສໍາລັບສິ່ງລົບກວນທີ່ຕໍ່າຫຼາຍຂອງພວກເຂົາແລະການສວມໃສ່ຫນ້ອຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບອົງປະກອບ, ຍ້ອນອັດຕາການໄຫຼສູງຂອງພວກເຂົາ.
ສຸດທ້າຍຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມຮ້ອນຈະເຂົ້າສູ່ລັງສີ, ບ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເຢັນໂດຍອາກາດຈາກພັດລົມທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລັງສີ. radiators ແມ່ນເຮັດດ້ວຍອາລູມິນຽມທີ່ມີ fins ທອງແດງ. ຄີເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມພື້ນທີ່ຫນ້າດິນຍ້ອນວ່າພັດລົມພັດອາກາດ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຢັນໃນຂະບວນການ. ເມື່ອ fins ເຫຼົ່ານີ້ເຢັນ, coolant ທີ່ຜ່ານທໍ່ແມ່ນ coolant.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທາດແຫຼວຈະກັບຄືນສູ່ຕັນນ້ໍາຫຼັງຈາກຖືກ cooled ໂດຍ radiator. ອຸປະກອນອີກອັນຫນຶ່ງ, ທີ່ເອີ້ນວ່າອ່າງເກັບນ້ໍາ, ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ໍາກັບຄືນຖ້າມີປະລິມານທີ່ເກີນແລະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເຕີມເຕັມເມື່ອລະດັບຂອງແຫຼວຫຼຸດລົງ.
ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ພວກເຮົາມີ CPU ຄວາມໄວສູງຂອງ 7nm ທີ່ຜະລິດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ພວກເຮົາໃຊ້ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມເຢັນທາງອາກາດບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບ CPU ທີ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນສູງ. ໃນປັດຈຸບັນວິສະວະກໍາກໍາລັງພັດທະນາລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແລະຂະບວນການຜະລິດຂອງມັນ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ຕັນນ້ໍາແມ່ນເຮັດດ້ວຍທາງແຄບຂອງ 0.2mm ສໍາລັບການໄຫຼຂອງຂອງແຫຼວ, ເຊິ່ງສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນເພື່ອເພີ່ມການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນເຖິງ 50%. ຂອງແຫຼວທີ່ທັນສະໄຫມຍັງມາພ້ອມກັບຕົວຄວບຄຸມ PID ທີ່ຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມອຸນຫະພູມພາຍໃນ 2 ° C ຂອງຈຸດທີ່ກໍານົດໄວ້ດ້ວຍພັດລົມແລະຄວາມໄວຂອງປັ໊ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະສະຫນອງການຕິດຕາມອຸນຫະພູມໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາດແຫຼວທີ່ສີດດ້ວຍທອງແດງອອກໄຊແມ່ນໄດ້ຖືກທົດສອບເພື່ອເພີ່ມການນໍາຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດທີ່ດີກວ່າ 20%.
ລໍຖ້າ, ມີຫຼາຍ! ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແມ່ນພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງວິສະວະກໍາໂດຍໃຊ້ການຈໍາລອງ CFD ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການກໍ່ສ້າງ fin, ຄວາມໄວການໄຫຼ, ແລະຄວາມປັ່ນປ່ວນ, ຄວາມເຢັນ, ແລະການອອກແບບຄວາມຮ້ອນ. ຖ້າການຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຢີນີ້ຍັງສືບຕໍ່, ພວກເຮົາສາມາດມີລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ນໍາໃຊ້ການປ່ຽນແປງໄລຍະຂອງແຫຼວຢູ່ທີ່ອິນເຕີເຟດຮ້ອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ CPU ເຢັນ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈະ condense ຢູ່ radiator.
ການຕິດຕັ້ງຂອງແຫຼວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທັກສະຜູ້ຊ່ຽວຊານເພາະວ່າມັນປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນຫຼາຍ, ລວມທັງນ້ໍາ, ເຊິ່ງສາມາດທໍາລາຍ CPU ຖ້າຮົ່ວ. ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຕິດຕັ້ງ, ເຮັດຄວາມສະອາດອົງປະກອບທັງຫມົດແລະນໍາໃຊ້ການວາງຄວາມຮ້ອນໃສ່ CPU. ຕິດຕັ້ງຕັນນ້ໍາແລະແຫນ້ນ screws ດ້ວຍ torque ເຖິງແມ່ນວ່າສາມາດຕັ້ງແຕ່ 0.6-1Nm, ແລະສັງເກດວ່າ screws ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ tightened ໃນຮູບແບບຂ້າມ. ທໍ່ທີ່ແຫຼວຈະໄຫຼກໍ່ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ. ເມື່ອຕິດຕັ້ງມັນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທໍ່ຖືກສົ່ງຕາມຄູ່ມືແລະທຸກໆທໍ່ຖືກຍຶດດ້ວຍຕົວຍຶດ. ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະບົບຖືກ primed ຢ່າງພຽງພໍແລະບໍ່ມີອາກາດຕິດຢູ່.
ສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ, ພິຈາລະນາຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼືເຮັດວຽກຫນຶ່ງ. ບາງຄໍາແນະນໍາທີ່ພວກເຮົາສາມາດແບ່ງປັນລວມເຖິງການໃຊ້ຕົວຕາຍ UV-reactive ທີ່ glows ພາຍໃຕ້ແສງ UV ເພື່ອກວດພົບການຮົ່ວໄຫຼ, ປະຕິບັດຮອບວຽນການລ້າງປະຈໍາປີຫຼືຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ເຊິ່ງຈະເອົາ 95% ຂອງອາກາດເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລ້າງລະບົບປະຈໍາປີດ້ວຍການແກ້ໄຂສົ້ມ. ໝູນໃຊ້ສານແກ້ໄຂປະມານ 30 ນາທີ ເພື່ອລະລາຍເກັດທີ່ຢູ່ໃນທໍ່ ແລະ ອົງປະກອບ, ແລ້ວລ້າງອອກ.
ຄວາມຮ້ອນສະເພາະຂອງນ້ໍາແມ່ນດີກ່ວາອາກາດ, ແລະທໍາມະຊາດເຮັດໃຫ້ຂອບຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ໃຊ້ຂອງແຫຼວ. ຖ້າການໂຫຼດແບບຍືນຍົງຖືກນໍາໄປໃຊ້ກັບ CPU, ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວຈະຮັກສາອຸນຫະພູມຕ່ໍາກວ່າ 40% ຖ້າ CPU ດຽວກັນເຢັນດ້ວຍລະບົບລະບາຍອາກາດ. ລະບົບຂອງແຫຼວໃຫ້ຄວາມເຢັນດີກວ່າ ແລະງຽບກວ່າເນື່ອງຈາກປັ໊ມຜະລິດສຽງຫນ້ອຍ, ນໍ້າເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສິ່ງລົບກວນທໍາມະຊາດສໍາລັບສິ່ງລົບກວນ, ແລະພັດລົມໃນລັງສີຈະງຽບກວ່າ. ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວມີຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ແລະພວກມັນສາມາດປັບຕົວໄດ້ງ່າຍໃນຄອມພິວເຕີ້ກໍ່ສ້າງ ITX ທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີມີຄວາມສວຍງາມທີ່ໂດດເດັ່ນ.
Thermodynamics ແລະວິສະວະກໍາໄດ້ຫັນປ່ຽນການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ, ໃຫ້ປະສິດທິພາບ CPU ທີ່ດີກວ່າກັບເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ຊັດເຈນ. ຮູບແບບການໄຫຼຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີໂດຍນໍາໃຊ້ປັ໊ມແລະລັງສີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ພໍ່ຄ້າໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງສິ່ງອ້ອມຂ້າງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການແກ້ໄຂຄວາມເຢັນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືສໍາລັບຄອມພິວເຕີ້ຄອມພິວເຕີ້ສູງທີ່ທັນສະໄຫມ. ພວກມັນສະຫນອງການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ, ການອອກແບບທີ່ລຽບກວ່າ, ປັບປຸງຄວາມງາມ, ແລະການດໍາເນີນງານທີ່ງຽບສະຫງົບ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າການແກ້ໄຂຄວາມເຢັນທາງອາກາດແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນສິນລະປະ.
ສໍາລັບການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ CPU , ພິຈາລະນາໄປຢ້ຽມຢາມ ຫນ້າ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ ESGAMING . ທ່ານຈະພົບເຫັນການອອກແບບຕ່າງໆແລະຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດ.