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          1. 散熱片-熱阻-

            來源: 時間:2019-01-10 15:18:54 次數:

            熱阻,英文名稱為thermal resistance,即物體對熱量傳導的阻礙效果。 熱阻的概念與電阻非常類似,單位也與之相仿——℃/W,即物體持續傳熱功率為1W時,導熱路徑兩端的溫差。以散熱器而言,導熱路徑的兩端分別是發熱物體(如CPU等)與環境空氣。 散熱器熱阻=(發熱物體溫度-環境溫度)÷導熱功率。

            熱阻,英文名稱為thermal resistance,即物體對熱量傳導的阻礙效果。
            熱阻的概念與電阻非常類似,單位也與之相仿——℃/W,即物體持續傳熱功率為1W時,導熱路徑兩端的溫差。以散熱器而言,導熱路徑的兩端分別是發熱物體(如CPU等)與環境空氣。
            散熱器熱阻=(發熱物體溫度-環境溫度)÷導熱功率。
            散熱器的熱阻顯然是越低越好——相同的環境溫度與導熱功率下,熱阻越低,發熱物體的溫度就越低!
            必須注意:上述公式中為導熱功率,而非發熱功率!因為無法保證發熱物體所產生的熱量全部通過散熱器一條路徑傳導、散失,任何與發熱物體接觸的低溫物體(包括空氣)都可能成為其散熱路徑,甚至還可以通過熱輻射的方式散失熱量。所以,當環境或發熱物體溫度改變時,即使發熱功率不變,由于通過其它途徑散失的熱量改變,散熱器的導熱功率也可能發生較大變化。如果以發熱功率計算,就會出現散熱器在不同環境溫度下熱阻值不同的現象。
            綜上,散熱器(不僅限于風冷散熱器,還可包括被動空冷散熱片、液冷、壓縮機等)所標注的熱阻值根據測試環境與方法的不同可能存在較大差異,而與用戶實際使用中的效果也必然存在一定差異,不可一概而論,應根據具體情況分析。
            那么我們OCER.net的測試結果又應如何判斷呢?我們將在稍后的測試報告中詳細說明。
                本篇文章介紹散熱片的熱阻,風阻知識下篇文章中介紹,期待中!

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