класификација хладњака за хлађење ГПУ-а
ГПУ је незаобилазна компонента сваког рачунара. Без ГПУ-а, нећемо моћи да видимо слике. Може се видети да ГПУ игра важну улогу у рачунарској индустрији. Дакле, како ГПУ расипа топлоту током употребе?
Због континуираног пораста радне фреквенције језгра ГПУ-а и радне фреквенције графичке меморије, производња топлоте чипа графичке картице такође се брзо повећава. Број транзистора у чипу екрана је достигао или чак премашио број у ЦПУ-у. Овако висок степен интеграције ће неминовно довести до повећања калоријске вредности. Да би решила ове проблеме, графичка картица ће усвојити неопходну методу одвођења топлоте. Посебно за ентузијасте оверклокинга и кориснике који морају да раде дуже време, одличан начин дисипације топлоте је неопходан за избор графичке картице. Тренутно су уобичајене методе одвођења топлоте пасивне и активне. Поред тога, постоји посебна метода одвођења топлоте топлотних цеви.

Пассвие расхладни хладњак:
Генерално, неки ГПУ са ниском радном фреквенцијом прихватају пасивно расипање топлоте. Овај метод одвођења топлоте је инсталирање хладњака на чип дисплеја и нема потребе за вентилатором за расипање топлоте. Пошто капацитет хлађења ГПУ-а са нижом радном фреквенцијом није велики, није потребно користити вентилатор за хлађење. На овај начин, уз обезбеђивање стабилног рада графичке картице, може не само да смањи трошкове, већ и да смањи буку у употреби.

Активни расхладни хладњак:
Поред инсталирања хладњака на чип дисплеја, активно хлађење је инсталирано и са вентилатором за хлађење. Ово активно хлађење је потребно за графичке картице са високом радном фреквенцијом. Пошто ће већа радна фреквенција донети већу топлоту, тешко је задовољити потребе одвођења топлоте ако је инсталиран само један хладњак, па је потребна помоћ вентилатора, а важнија је за оне кориснике који користе оверклок и оне којима је потребан да се користи дуго времена.

Расхладни расхладни склоп склопа топлотне цеви:
Топлотна цев је нека врста елемента за пренос топлоте, који у потпуности користи принцип проводљивости топлоте и својство брзог преноса топлоте расхладног медијума за пренос топлоте кроз испаравање и кондензацију течности у потпуно затвореној вакуум цеви. Има низ предности, као што су висока топлотна проводљивост, добра изотермност, произвољна промена површине преноса топлоте са обе стране хладноће и топлоте, пренос топлоте на велике удаљености, контрола температуре, итд., размењивач топлоте састављен од топлоте цеви имају предности високе ефикасности преноса топлоте, компактне структуре и малог губитка отпора течности. Његова топлотна проводљивост је далеко премашила проводљивост било ког познатог метала. Тренутно се широко користи технологија топлотних цеви. На пример, многи хладни и топли клима уређаји користе технологију топлотних цеви.
Топлотна цев је само високоефикасна технологија провођења топлоте, која не може сама да распрши топлоту. Мора бити упарен са уређајима за расипање топлоте као што су хладњак или вентилатор на крају кондензације да би се топлота коначно распршила. Тренутно, све више графичких картица користи топлотну цев за одвођење топлоте.

Због континуираног пораста радне фреквенције језгра ГПУ-а и радне фреквенције графичке меморије, капацитет грејања ГПУ-а такође се брзо повећава. Број транзистора у чипу екрана је достигао или чак премашио број у ЦПУ-у. Овако висок степен интеграције ће неминовно довести до повећања калоријске вредности. Да би се решили ови проблеми, одлично термално решење је неопходна ставка за избор графичке картице.






