ザ 水冷ヒートシンク 埋設溶接技術を使用して作られたものは、注入パイプラインの漏れリスクを効果的に回避することができ、液体の流れが大きく、伝導耐熱性が低く、両面デバイスを取り付けることができます。パイオニアサーマルヒートシンクメーカーである私たちは、液体および水コールドプレートの熱設計、構造設計、配管アセンブリ設計、およびワンストップ補足サービスを提供しています。
一般的な水冷システムには、水冷ブロック、循環液、ウォーターポンプ、配管、水タンクまたは熱交換器のコンポーネントが必要です。ウォーターブロックは、銅またはアルミニウムで作られた内部に水路がある金属ブロックで、CPUと接触し、CPUから熱を吸収します。循環する液体は、ポンプの作用により循環パイプライン内を流れます。液体が水の場合、それは私たちが一般的に水冷システムと呼ぶものです。CPU の熱を吸収した液体は CPU のウォーター ブロックから流れ去り、新しい低温循環流体は CPU の熱を吸収し続けます。水道管は、ウォーターポンプ、水冷ブロック、水タンクを接続し、その機能は、循環流体が漏れることなく閉じたチャネル内を循環できるようにすることで、液体冷却システムが正常に動作できるようにすることです。水タンクは循環流体を貯蔵するために使用され、熱交換器はヒートシンクに似た装置です。循環する流体は大きな表面積でヒートシンクに熱を伝達し、ヒートシンクのファンが流入する空気から熱を取り除きます。
成熟した冷却技術として、 水冷ヒートシンク 自動車や航空機のエンジン冷却など、産業的な方法で広く使用されています。実際、コンピュータ分野での液体冷却技術の適用は、空冷冷却が最後まで開発されたからではなく、液体のヒートシンク速度が空気のヒートシンク速度よりもはるかに速いため、水冷ヒートシンクはしばしば良好な冷却効果を持ち、同時にノイズを十分に制御できます。熱放散効率とミュートのさまざまな利点により、コンピューター空冷ヒートシンクの人気後に水冷ヒートシンクも登場しました。幸いなことに、これまで、コンピュータの分野での水冷は人気を集めており、これは液体冷却の安全性と安定性が大きな進歩を遂げたことに起因しています。
冷却システムは、ポンプを利用してヒートパイプ内の冷却剤を循環させ、熱を放散します。ラジエーターの熱吸収部分(液冷システムでは吸熱ボックスと呼ばれます)は、コンピューターのCPU、ノースブリッジ、およびグラフィックカードから熱を吸収するために使用されます。熱吸収部で吸収された熱は、胴体背面に設計されたヒートシンクを通じてホストの外部に排出されます。