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翅片管散热器性能测试的结果分析

  书接上文,上文我们讲了翅片管散热器与对流式风冷散热器性能测试的分组与方法,本文我们来了解下测试的结果与测试分析:

  测试一中我们将两种散热器分别与实际电脑CPU相连绘制出CPU表面温度时间关系曲线,从中我们不难发现自循环式重力翅片散热器和强制对流式风冷散热器都可将CPU表面温度稳定在一定范围内,但前者可保障CPU表面温度在32℃左右,后者却只能将CPU表面温度稳定在50℃C左右洞时使用强制对流式风冷散热器散热的CPU在开机后有一段显明的表面温度陡升这段温度陡升会对CPU造成严重的热冲击。而自循环式重力翅片散热器由于其中充灌的工质比热较大可使CPU表面温度平缓变化不会发生陡升现象。

  在测试二中我们利用发热铜块代替实际电脑CPU测得两条实验曲线这两条曲线展示了在发热功率变化时两种散热器的散热力,从中我们可以看出,随着铜块发热功率的增加,两种散热器所维持的铜块表面温度也在不断增加但配置自循环式重力翅片管散热器的发热铜块表面升温曲线比较平缓且铜块表面终端温度维持在60℃以内洏使用强制对流式风冷散热器的发热铜块终端表面温度已高过80℃C,此时如使用实际T8100CPU,则CPU已被烧毁。

  由于测试一、二已经证明了自循环式重力翅片散热器具有良好的散热性能测试三则只针对该种散热器进行。在测试三中,我们通过改变风扇的风速来观察散热器的散热力,从测试结果我们可以看出,风扇风速的增加,可使自循环式重力翅片散热器将模拟铜块的表面温度控制在越低的范围内;块表面的升温曲线也变得越为平缓。所以适当增加风扇风速,可以加强自循环式重力翅片散热器的散热力。

  结论:

  自循环式重力翅片管散热器较强制对流式风冷散热器有越好的散热力能够将CPU表面温度控制在较低水平,且不会构成开机后CPU表面温度的陡升。在CPU发热功率变化时,自循环式重力散热器较强制对流式风冷散热器有越好温控特性:升温曲线较平缓,且保障发热功率较大时,CPU表面温度在允许范围之内。增加风扇风速可以加强散热器空气侧的对流换热力,从而强化自循环式重力翅片散热器的散热性能。

翅片管散热器