ระบบระบายความร้อนทั่วไปสำหรับฮีทซิงค์ GPU
GPU หรือที่เรียกว่ากราฟิกการ์ดหรือ VGA เป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่อง หากไม่มีกราฟิกการ์ดเราจะไม่สามารถดูภาพได้ จะเห็นได้ว่ากราฟิกการ์ดมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ แล้วการ์ดจอจะกระจายความร้อนระหว่างการใช้งานได้อย่างไร?
เนื่องจากความถี่ในการทำงานหลักของ GPU เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความถี่ในการทำงานของหน่วยความจำกราฟิก การสร้างความร้อนของชิป GPU ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน จำนวนทรานซิสเตอร์ในชิปแสดงผลถึงหรือเกินจำนวนใน CPU ด้วยซ้ำ การบูรณาการในระดับสูงเช่นนี้ย่อมส่งผลให้ค่าความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ การ์ดแสดงผลจะใช้วิธีการกระจายความร้อนที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการโอเวอร์คล็อกและผู้ใช้ที่ต้องทำงานเป็นเวลานาน วิธีการกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยมคือสิ่งที่ต้องมีในการเลือกกราฟิกการ์ด ปัจจุบันวิธีการกระจายความร้อนทั่วไปเป็นแบบพาสซีฟและแอคทีฟ นอกจากนี้ยังมีวิธีระบายความร้อนด้วยท่อความร้อนแบบพิเศษ

Passvie ฮีทซิงค์ระบายความร้อน:
โดยทั่วไป การ์ดแสดงผลบางรุ่นที่มีความถี่ในการทำงานต่ำจะใช้ระบบระบายความร้อนแบบพาสซีฟ วิธีการระบายความร้อนนี้คือการติดตั้งแผงระบายความร้อนบนชิปจอแสดงผล และไม่ต้องใช้พัดลมระบายความร้อน เนื่องจากความสามารถในการระบายความร้อนของกราฟิกการ์ดที่มีความถี่ในการทำงานต่ำกว่านั้นมีไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องใช้พัดลมระบายความร้อน ด้วยวิธีนี้ ในขณะที่รับประกันการทำงานที่เสถียรของกราฟิกการ์ด ไม่เพียงแต่สามารถลดต้นทุน แต่ยังช่วยลดเสียงรบกวนในการใช้งานอีกด้วย

ฮีทซิงค์ระบายความร้อนแบบแอคทีฟ:
นอกจากการติดตั้งแผงระบายความร้อนบนชิปจอแสดงผลแล้ว ระบบระบายความร้อนแบบแอคทีฟยังติดตั้งพร้อมพัดลมระบายความร้อนอีกด้วย การระบายความร้อนแบบแอคทีฟนี้จำเป็นสำหรับกราฟิกการ์ดที่มีความถี่ในการทำงานสูง เนื่องจากความถี่ในการทำงานที่สูงขึ้นจะนำมาซึ่งความร้อนที่สูงขึ้น เป็นการยากที่จะตอบสนองความต้องการการกระจายความร้อนหากติดตั้งแผงระบายความร้อนเพียงตัวเดียว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีพัดลมช่วย และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้โอเวอร์คล็อกและผู้ที่ต้องการ ใช้งานได้นาน

ชุดฮีทไปป์ฮีทซิงค์:
ท่อความร้อนเป็นองค์ประกอบการถ่ายเทความร้อนชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้หลักการนำความร้อนและคุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนอย่างรวดเร็วของตัวกลางทำความเย็นเพื่อถ่ายเทความร้อนผ่านการระเหยและการควบแน่นของของเหลวในท่อสุญญากาศที่ปิดสนิท มีข้อดีหลายประการ เช่น การนำความร้อนสูง อุณหภูมิคงที่ที่ดี การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผิวการถ่ายเทความร้อนทั้งสองด้านของความเย็นและความร้อนโดยพลการ การถ่ายเทความร้อนทางไกล การควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนประกอบด้วยความร้อน ท่อมีข้อดีคือประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง โครงสร้างที่กะทัดรัด และการสูญเสียความต้านทานของเหลวเล็กน้อย ค่าการนำความร้อนของมันสูงกว่าโลหะใดๆ ที่รู้จักมาก ปัจจุบันเทคโนโลยีท่อความร้อนถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น เครื่องปรับอากาศเย็นและอุ่นหลายเครื่องใช้เทคโนโลยีท่อความร้อน
ท่อความร้อนเป็นเพียงเทคโนโลยีการนำความร้อนประสิทธิภาพสูงซึ่งไม่สามารถกระจายความร้อนได้ด้วยตัวเอง จะต้องจับคู่กับอุปกรณ์กระจายความร้อน เช่น แผงระบายความร้อนหรือพัดลมที่ปลายควบแน่นเพื่อกระจายความร้อนในที่สุด ปัจจุบันกราฟิกการ์ดจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ใช้ท่อความร้อนเพื่อกระจายความร้อน

ระบายความร้อนด้วยของเหลว:
โซลูชั่นระบายความร้อนด้วยของเหลวสามารถแก้ปัญหาความร้อนส่วนใหญ่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุณหภูมิภายในอาคารลดลงและผลกระทบของการพาอากาศไม่ชัดเจน การระบายความร้อนด้วยของเหลวสามารถควบคุมแกนกระจายความร้อนได้ที่อุณหภูมิคงที่มากและเสียงรบกวนในการทำงานจะลดลงสองสามครั้ง

เนื่องจากความถี่ในการทำงานของคอร์ของ GPU เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความถี่ในการทำงานของหน่วยความจำกราฟิก ความสามารถในการทำความร้อนของชิปกราฟิกการ์ดจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน จำนวนทรานซิสเตอร์ในชิปแสดงผลถึงหรือเกินจำนวนใน CPU ด้วยซ้ำ การบูรณาการในระดับสูงเช่นนี้ย่อมส่งผลให้ค่าความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โซลูชั่นระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเลือก GPU






