显卡散热风扇说明

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机械革命风扇设置参数

机械革命风扇设置参数

机械革命风扇设置参数
机械革命电脑的风扇设置参数可以通过多种方式进行设置,具体步骤如下:
方法一:
1. 打开“机械革命电竞控制台”。

2. 在控制台中选择“性能”,这里可以控制风扇的响应速度。

3. 在“性能”设置中,可以看到三种模式,分别是“办公模式”、“游戏模式”、“狂飙模式”。

在每种模式下,都可以进行不同的风扇设置。

4. 在“办公模式”下,可以设置风扇的开关速度。

例如,可以将风扇开关速度设置为1500ms/%左右,以控制风扇转速提升的快慢。

5. 对于“游戏模式”和“狂飙模式”,可以根据需要开启或关闭风扇,或者调整风扇的转速。

6. 另外,还可以选择左侧的“风扇设定”,勾选“开启风扇独立输出”。

这个设置是基于CPU或者GPU运行温度来设定风扇转速的百分比。

需要根据自己对电脑日常使用的特点和经验来设置。

方法二:
1. 打开PC Health Status单元,在其中找到CPUFAN1 Mode Setting选项。

这个选项用于控制CPU风扇的工作模式。

2. 可选择的模式包括Thermal Cruise Mode(按温度调节)、Speed Cruise Mode(按转速调节)以及Smart FAN III+ Mode(智能模式)。

3. 选择Smart FAN III+ Mode,这是一种自动适应的智能模式。

然后,通过设定一个合适的范围值(CPUFAN1 Tolerance Value),主板会根据CPU温度来自动控制风扇转速。

请注意,上述设置可能需要一定的技术知识和经验,如果不确定如何进行设置,建议寻求专业技术人员的帮助,以免对电脑造成损害。

游戏性能、散热绝佳成双!ASUSDualRTX2080SuperO8GEVO开箱实测

游戏性能、散热绝佳成双!ASUSDualRTX2080SuperO8GEVO开箱实测

游戏性能、散热绝佳成双!ASUSDualRTX2080SuperO8GEVO开箱实测ASUS(华硕)除了自家的ROG电竞品牌以外,还有其他的电竞显示卡系列,这次因应NVIDIA推出的新RTX Super系列,加上又解禁GeForce RTX 2080 Super版本,ASUS自己就推出了ASUS Dual RTX 2080 Super O8G EVO显示卡(下称ASUS Dual RTX 2080S),采用双风扇的设计,采用全新的轴向式风扇,并且是以全自动制程技术制造,减少人为疏失。

小编也在第一时间收到这张显示卡,马上就来帮大家开箱啦!简约低调的外盒设计,从外盒的包装上就可以看到显示卡本身的彩图,采用的是双风扇的设计,并且搭配华硕自家最新的全自动制程技术,另外也可以看到挂上「OC」预先超频字样,以及具备8GB GDDR5显存。

从外箱的彩图就可知道这次ASUS Dual RTX 2080S是采用双风扇的设计,同时也可以看到华硕主打的全自动制程技术。

内盒包装简约,将覆盖在显示卡周围的盖子卸下后即可将显示卡取出。

另外内附的是快速安装说明书。

双风扇性能散热兼顾,显示卡本身的外观设计非常简单低调,表面上不像自家ROG所设计的显示卡稜角分明,走的是简约路线,但却不失格调。

体积大小部分是采2.7插槽设计,因此增加散热表面积,虽然这会让整张显示卡的体积变大,但这也能带来更大的散热空间,除了能稳定散热表现以外,也能提供玩家更高的超频潜能,并且让风扇可以在轻负载的情况下以较低的速度运转。

从品名的「Dual」就可以直接知道显示卡本身是采用双风扇设计,这次也搭载了ASUS自家专为其高端显示卡所设计的轴向式风扇,利用小风扇壳来容纳长扇叶,并在周边用环形密封环提高气压,加强散热性能。

另外,显示卡本身也具备0dB技术,让显示卡会根据当前的工作环境自动调整风扇启动与否,当温度如果低于55度的话将会自动停止转动,风扇会在温度上升时自动启动。

飞智b6x散热器说明书

飞智b6x散热器说明书

飞智b6x散热器说明书篇一:标题:飞智B6x散热器说明书正文:飞智B6x散热器是一款专为笔记本电脑设计的散热器,能够有效地降低笔记本电脑的温度,提高其稳定性和性能。

以下是飞智B6x散热器的说明书,帮助用户更好地使用和维护这款散热器。

第一章:基本信息1.1 产品型号:飞智B6x1.2 产品名称:飞智B6x散热器1.3 产品特点:- 双重散热系统,有效降低CPU和GPU的温度- 可调节的风向和风速,满足不同用户的需求- 可拆卸的散热器扣具,方便用户更换或清洁1.4 适用机型:适用于大多数笔记本电脑,包括英特尔酷睿i5、i7、i9、AMD Ryzen等CPU和NVIDIA GeForce、Quadro等GPU。

第二章:安装和维护2.1 安装步骤:- 将散热器插入笔记本电脑的散热器插口- 将扣具插入到散热器扣具接口中- 轻轻旋转扣具,确保散热器固定牢固- 连接电源和电池,确认安装牢固2.2 维护步骤:- 清洁散热器上的污垢- 检查散热器的扣具是否有松动或损坏的情况- 更换或清洁散热器上的风扇第三章:使用技巧3.1 调节风向和风速:- 可以通过散热器上的风向按钮或调节杆来改变散热器的风向- 可以通过风速按钮或调节杆来改变散热器的风速3.2 调整散热器的高度:- 可以通过拆卸散热器扣具来调整散热器的高度- 根据需要,调整散热器的高度,确保CPU和GPU得到有效散热第四章:注意事项4.1 使用前,请先检查笔记本电脑的散热器插口和扣具是否匹配4.2 使用过程中,请不要过度负载笔记本电脑,以免温度过高4.3 使用中如有任何问题,请及时联系客服或技术支持人员扩展:飞智B6x散热器是一款非常优秀的散热器,能够帮助用户有效地降低笔记本电脑的温度,提高其稳定性和性能。

除了上述介绍外,使用飞智B6x散热器还需要注意以下几个事项:- 使用前,请先检查笔记本电脑的散热器插口和扣具是否匹配。

不同的笔记本电脑散热器插口和扣具可能略有不同,需要确认是否匹配。

显卡常用风扇结构

显卡常用风扇结构

显卡常用风扇结构显卡要稳定工作,一款效能出色的散热器是必不可少的,散热器在显卡上充当着一个很重要的角色,现在一般显卡上的散热都是由吸热和散热2个部分组成,吸热部分就是通过铝制或铜制的金属覆盖在核心上面,把热量迅速吸收然后传到散热片上由散热风扇把热量排走,所以散热器上风扇质量的好坏就直接影响散热效能。

显卡散热很重要现在显卡市场上,很多显卡散热器都采用的是滚珠风扇(单,双滚珠这里统一称为滚珠风扇),那么何谓滚珠风扇,滚珠风扇给显卡,给用户带来什么好处,在这里介绍一下一般显卡风扇上说采用的三种风扇轴承结构。

第一种是最普遍采用的含油轴承风扇,使用滑动摩擦的套筒轴承,润滑油作为润滑剂和减阻剂,初期使用时运行噪音低,制造成本也低,因此也是众多厂商最常用的风扇种类。

但是这种轴承容易磨损,寿命较滚珠轴承有很大差距。

而且这种轴承使用时间一长,由于油封的原因逐渐挥发,而且灰尘也会进入轴承,从而引起风扇转速变慢,噪音增大等问题,严重的还会因为轴承磨损造成风扇偏心引发剧烈震动或者风扇停转,风扇停转后极大可能造成显卡核心因温度过高而烧毁。

传统油封轴承示意图第二种是单滚珠轴承风扇,是对传统含油轴承的改进,采用滑动摩擦和滚动摩擦混合的形式,其实就是用一个滚珠轴承搭配一个含油轴承的方式来降低双滚珠轴承的成本,它的转子与定子之间用滚珠配以润滑油进行润滑。

轴承使用寿命大概是40000小时左右,使用寿命较含油轴承风扇要长。

单滚珠油封轴承示意图第三种便是成本较高的双滚珠轴承风扇,该轴承属于是比较高档的轴承,采用滚动摩擦的形式,采用了两个滚珠轴承,轴承中有数颗微小钢珠围绕轴心,当扇页或轴心转动时,钢珠即跟着转动。

因为都是球体,所以摩擦力较小,且不存在漏油的问题。

双滚珠轴承的优点是寿命超长,大约在60000-100000小时;抗老化性能好,适合转速较高的风扇。

双滚珠轴承风扇的缺点就是成本较高,从而增加散热器乃至显卡的成本,因此并没被显卡厂商大量使用。

开机显卡风扇狂转

开机显卡风扇狂转

开机显卡风扇狂转
开机时显卡风扇狂转的问题,可能是由以下几个原因引起的:
1. 温度过高:显卡在运行过程中会产生热量,为了保持显卡的温度在合理范围内,显卡风扇会加快转速以提高散热效果。

如果风扇一直以最高速度转动,说明显卡温度非常高,有可能是由于散热系统堵塞、散热片上积灰等原因导致的。

解决方法是将显卡散热系统进行清洁,确保其正常运转。

2. 风扇故障:显卡风扇如果出现故障,很可能会导致其转速异常。

例如,风扇叶片受损或卡住、风扇轴承磨损等情况。

这时需要更换或维修风扇以解决问题。

3. 驱动问题:显卡驱动程序有时可能会出现冲突或错误,导致风扇运转异常。

可以尝试更新显卡驱动或回滚到之前的版本,看看是否能够解决问题。

4. 电源问题:不稳定的电源供应可能导致显卡运行异常。

如果电源不足或者出现问题,就会导致显卡风扇运转异常。

可以尝试更换电源或检查电源供应是否稳定。

5. 其他硬件问题:显卡与其他硬件组件的兼容性问题,也有可能导致显卡风扇异常。

可以尝试将显卡更换到其他的PCI插槽上,或者与其他硬件组件进行单独测试,看看是否能够解决问题。

总结起来,显卡风扇狂转的问题可能是由于温度过高、风扇故
障、驱动问题、电源问题或其他硬件问题引起的。

可以通过对散热系统进行清洁、更换或维修风扇、更新显卡驱动、检查电源供应或更换PCI插槽等方法进行解决。

如果以上方法都无效,建议联系专业的电脑维修人员进行进一步诊断和修理。

电脑显卡风扇

电脑显卡风扇

电脑显卡风扇
电脑显卡风扇是指安装在显卡上的风扇,主要用于散热和保护显卡。

下面将从显卡风扇的作用、原理、散热效果以及常见问题和维护等方面进行阐述。

首先,显卡风扇的主要作用是散热。

随着电子设备的发展,显卡的工作效率越来越高,也会产生大量的热量。

显卡风扇通过转动扇叶产生风流,将显卡上的热量带走,保持显卡的正常工作温度。

其次,显卡风扇的工作原理是依靠电源提供电流,驱动风扇电机转动。

一般来说,显卡风扇会根据显卡的温度情况自动调节转速,以保持显卡的温度在合理范围内。

再次,显卡风扇的散热效果是通过风流带走显卡上的热量,以保持显卡的温度在安全的工作范围内。

显卡温度过高会导致显卡性能下降甚至损坏,因此,显卡风扇的散热效果对显卡的正常运行非常重要。

然而,显卡风扇在长期使用过程中也会存在一些问题。

比如,风扇转速过高会产生噪音,使使用者感到不适;风扇转速过低会导致散热效果不佳,显卡温度过高。

此外,显卡风扇也可能会堆积灰尘、油脂,导致转动不灵活或卡住。

为了保持显卡风扇的正常工作,用户需要定期进行维护。

首先,要经常清洁显卡风扇,可以用吹风机吹走灰尘。

其次,要定期给显卡风扇添加适量的润滑油,以保持其转动灵活。

此外,用
户还可以通过控制显卡风扇的转速,调节显卡的散热效果与噪音之间的平衡。

总结起来,电脑显卡风扇是起到散热和保护显卡的作用的关键部件,其原理是通过电流驱动扇叶转动,产生风流来带走显卡上的热量。

用户在使用过程中要注意维护显卡风扇,保持其正常工作,以确保显卡的长时间稳定运行。

显卡风扇声音特别大怎么办显卡风扇噪音大原因及解决方法

显卡风扇声音特别大怎么办显卡风扇噪音大原因及解决方法

显卡风扇声⾳特别⼤怎么办显卡风扇噪⾳⼤原因及解决⽅法 很多时候我们在玩游戏或者开机的时候,经常会遇到显卡风扇转动的声⾳特别⼤,这是什么原因呢?其实,电脑在运转的同时,显卡也是在运⾏的,⽽风扇就是为了散热⽽存在的。

但是当我们使⽤电脑时间长了之后,电脑的风扇转动声⾳会变得越来越⼤,确实会影响使⽤。

所以,下⾯⼩编教你显卡风扇响噪声⼤的解决⽅法吧!显卡风扇声⾳特别⼤怎么办显卡风扇噪⾳⼤原因及解决⽅法: 显卡风扇响噪⾳⼤的原因 原因⼀:显卡散热需求 显卡风扇噪⾳⼤,其实是配备了独⽴显卡的主机⼀个常见的现象。

由于独⽴显卡受到兼容性的限制,体积上必须控制在主板规定的范围之内。

但独⽴显卡作为主机的产热⼤户,对散热的要求⾮常的⾼。

因此,为了控制显卡⼤⼩⼜要保证良好的散热,折中的办法就是提⾼显卡风扇的转速,这就导致了显卡风扇噪⾳⼤。

⼀般情况下,我们可以看到cpu的风扇转速⼤都位于1500-2000RPM之间,⽽显卡风扇转速则可以去到3000RPM以上。

所以,两者之间的转速差距就可以想象得到显卡卡风扇噪⾳⼤过cpu风扇噪⾳了。

原因⼆:显卡风扇有问题 1、⼀般来说,显卡风扇使⽤时间⽐价久,就会聚集了较多的灰尘,影响散热且产⽣噪⾳。

2、另外,显卡风扇直径不⾜,散热不良,只能较⼤转速,也会出现噪⾳。

3、⽽显卡风扇转轴较⼲,摩擦较⼤,也会发出较⼤的响声。

4、显卡风扇螺丝松动,固定不良,转动时的声⾳就⽐较⼤。

5、显卡风扇变形,导致风道受阻发出的呼啸声。

显卡风扇响噪声⼤的解决⽅法 ⽅法⼀:调节转速 1、⼀般带有风扇的独⽴显卡都⽀持使⽤软件或者在BIOS下直接调节风扇转速的。

2、如果是N卡,可以使⽤NVIDIA Inspector⼿动调节。

3、如果是A卡,则可以通过驱动中的AMD Catalyst Control Center进⾏调节。

在BIOS下调节与cpu风扇转速调节类似,需要设定不同状态的的转速百分⽐。

显卡风扇狂转黑屏

显卡风扇狂转黑屏

显卡风扇狂转黑屏显卡风扇狂转黑屏是一种常见的电脑故障现象,主要由于显卡散热不良或者驱动问题所导致。

下面我将详细介绍一下这个问题的原因以及解决方法。

首先,显卡风扇狂转是为了散热防止显卡过热而设计的。

如果显卡散热不良,风扇会迅速转动以增加散热效果。

一般来说,显卡风扇转速越高,代表显卡温度越高。

那么为什么显卡会过热呢?可能有几个原因:1. 显卡散热器堵塞:长时间使用电脑,显卡散热器上可能会积聚灰尘,导致散热不良。

这时候可以将电脑关机,取下显卡清理散热器上的灰尘,然后再重新安装好。

2. 显卡风扇故障:如果显卡风扇出现故障,无法正常运转,就会导致显卡温度过高。

这时候我们需要更换新的显卡风扇。

3. 显卡超频:有些玩家为了追求更好的游戏性能,会对显卡进行超频操作。

过高的频率会增加显卡的负荷,导致温度升高。

建议不要过度超频,要根据自己的需求合理调整。

除了显卡散热问题,还有可能是显卡驱动问题导致的黑屏。

驱动问题一般分为两种情况:1. 显卡驱动过期:显卡驱动没有及时更新,或者已经停止维护,这就会导致兼容性问题。

解决方法是前往显卡官方网站,下载最新的显卡驱动进行安装。

2. 显卡驱动安装错误:有时候我们可能会在安装显卡驱动时出现错误,导致驱动没有完全安装或者安装错误。

这时候我们需要卸载原有的驱动,重新安装正确的驱动。

综上所述,显卡风扇狂转和黑屏问题主要是由显卡散热和驱动问题导致的。

解决方法包括清理显卡散热器、更换风扇、避免过度超频,以及更新和正确安装显卡驱动等。

如果以上方法都没有解决问题,可能是显卡硬件本身出现了故障,需要更换新的显卡。

为了避免这类问题的发生,建议定期清理电脑内部的灰尘,并保持显卡驱动的更新。

什么是好显卡_-_散热风扇篇

什么是好显卡_-_散热风扇篇

什么是好显卡-散热风扇篇概述在销售过程中,我们经常会有疑惑,为什么两片看似一样的显卡它们的价格会相差很多?对于一个普通的销售人员或者消费者,他们判断是不是一片好显卡通常只会停留在整体卖相上,然而即便是在显卡的外观上,也有很多讲究,这些细节是可以看出这个显卡是不是好显卡,而这些细节往往是经销商能不能把它转化为利润的关键。

本资料的宗旨在于对这些能影响显卡外观,也能决定显卡性能的部件进行全面的介绍,我们暂且把性能和需要软件测试的部分全部抛开,仅仅从显卡的外部来介绍,以便销售人员能以最简单的方式来认识什么是好显卡!显卡的组成如今显卡面临着越来越重要的散热问题,对于大部分用户来说在我们显卡上面选用怎么样的散热器才能满足他们真正的需求,已经成为现在购买显卡时的一个十分必要的问题,因为一个好的散热器可以让显卡的工作更加稳定、寿命更加长,显卡的散热已经被提到了新的高度上面来!很多用户在正常使用的情况下出现死机、蓝屏的现象,还有很多的用户在使用显卡时出现花屏,贴图错误的情况有很大一部分原因就是由于显卡散热不良造成的。

而且,某些低档的显卡由于使用了劣质的电容,或者劣质的显存,不稳定的情况发生的可能性就更大了。

所以,选用一个专用的显卡散热风扇对现在的显卡来说还是相当有必要的。

依照从散热器带走热量的方式,可以将散热器分为主动散热和被动散热,前者常见的是风冷散热器,而后者常见的就是散热片。

进一步细分散热方式,可以分为风冷、热管、液冷等等。

目前显卡的散热方式风冷散热风冷式散热是最常见的,而且非常简单,就是使用风扇带走散热器所吸收的热量。

具有价格相对较低,安装简单等优点,但对环境依赖比较高,例如气温升高以及超频时其散热性能就会大受影响。

热管散热热管散热是一种具有极高导热性能的传热元件,它通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,它利用毛吸作用等流体原理,起到类似冰箱压缩机制冷的效果。

具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点,并且由热管组成的换热器具有传热效率高、结构紧凑、流体阻损小等优点。

显卡风扇一直转

显卡风扇一直转

显卡风扇一直转
显卡风扇一直转的情况可能有多种原因,下面是一些可能的原因及解决办法:
1. 显卡过热:显卡在工作过程中会产生大量的热量,风扇用于降低显卡温度。

如果显卡温度过高,风扇会自动加速转动以增加散热效果。

此时可以尝试以下解决办法:
- 清洁显卡散热器:使用压缩空气喷罐或软毛刷将显卡上的灰尘和脏物清除干净,确保显卡的散热器能够正常工作。

- 提高显卡散热:可以通过增加机箱风扇或安装更高效的散热器来提高显卡的散热效果。

- 修改显卡工作频率:可以通过显卡驱动程序或超频软件将显卡的工作频率降低,减少显卡的负荷从而降低温度。

2. 驱动程序问题:显卡风扇一直转可能是由于驱动程序的异常导致的。

此时可以尝试以下解决办法:
- 更新显卡驱动程序:前往显卡制造商的官方网站下载最新的驱动程序,并按照提示进行更新。

- 卸载并重新安装驱动程序:打开设备管理器,找到显卡驱动程序并卸载,然后重新启动计算机并重新安装驱动程序。

3. 显卡故障:如果以上办法都没有解决问题,可能是显卡本身出现了故障。

此时可以尝试以下解决办法:
- 更换显卡:如果显卡处于保修期内,可以联系售后服务进行维修或更换显卡。

如果不在保修期内,则可以考虑购买一块新的显卡。

总之,显卡风扇一直转的问题可能由于显卡过热、驱动程序问题或显卡故障等原因引起。

根据具体情况采取相应的解决办法可以解决该问题。

电脑显卡降温教程解决显卡过热问题的方法

电脑显卡降温教程解决显卡过热问题的方法

电脑显卡降温教程解决显卡过热问题的方法电脑显卡降温教程:解决显卡过热问题的方法在现如今高性能计算机和电子游戏的流行下,电脑显卡作为核心部件之一,承担着处理图形和图像等任务的重任。

然而,随着显卡运行负载的增加,过热问题逐渐成为困扰用户的一大难题。

过高的温度不仅会影响显卡的性能,还有可能导致系统崩溃甚至损坏。

因此,在本文中,我们将为大家介绍一些解决显卡过热问题的实用方法。

1. 清洁显卡散热系统显卡散热系统中的尘埃和污垢是导致过热的常见原因之一。

定期清洁显卡散热系统是保持显卡正常运行的重要步骤。

在进行清洁前,请确保电脑已经关闭并断开电源。

使用专用的气罐或吹风机,轻轻地吹去散热器上的灰尘,注意避免气流过于强劲,以免损坏散热鳍片。

同时,可以使用软毛刷将尘埃刷掉。

清洁完成后,重新安装显卡并启动电脑。

2. 安装显卡风扇升级散热为了增强显卡的散热性能,可以考虑使用显卡风扇升级散热。

通过安装风扇散热器,可以增加散热面积和风流量,有效提高显卡的散热效果。

对于那些对电脑硬件有一定了解并喜欢DIY的用户来说,选择适合显卡型号的显卡风扇并进行安装是一种可行的解决方案。

然而,在进行此项操作前,务必先了解显卡规格和操作步骤,以免损坏显卡或其他硬件。

3. 应用显卡超频软件显卡超频软件是一种常见的解决显卡过热问题的方法。

显卡超频是指通过提高显卡工作频率和电压来增加显卡性能。

然而,过高的超频可能会导致显卡过热。

因此,在使用超频软件前,需要小心谨慎地调整频率值和电压值,同时监控显卡的温度变化。

建议在超频的同时使用显卡监控软件实时监测显卡的温度,并确保不超过显卡的安全温度范围。

4. 定制电脑机箱风扇布局电脑机箱的风扇布局对显卡降温也起着关键作用。

合理布置风扇位置可有效提高电脑整体散热效果。

通常,机箱前置风扇和后置风扇能够产生正向气流,将冷空气引入机箱并排出热空气。

此外,如果条件允许,可以考虑添加侧面、顶部或底部风扇,增加进一步的散热。

电脑内、外所有连接线(图解)

电脑内、外所有连接线(图解)

电脑内、外所有连接线(图解)作为一个初级菜鸟,要组装一台可以使用的电脑,我们首先要解决的问题是如何将诸多电脑配件和连线顺利地连接起来?为了完成这个任务,就必须深入认识电脑内外各种连线。

笔者把这些连线分为主机外连线、主机内连线和主机内跳线三个部分来给大家讲解。

主机外连线主机外的连线虽然简单,但我们要一一弄清楚哪个接口插什么配件、作用是什么。

对于这些接口,最简单的连接方法就是对准针脚,向接口方向平直地插进去并固定好。

电源接口(黑色):负责给整个主机电源供电,有的电源提供了开关,笔者建议在不使用电脑的时候关闭这个电源开关(图1)。

ps/2接口(蓝绿色):PS/2接口有二组,分别为下方(靠主板PCB方向)紫色的键盘接口和上方绿色的鼠标接口(图2),两组接口不能插反,否则将找不到相应硬件;在使用中也不能进行热拔插,否则会损坏相关芯片或电路。

USB接口(黑色):接口外形呈扁平状,是家用电脑外部接口中唯一支持热拔插的接口,可连接所有采用USB接口的外设,具有防呆设计,反向将不能插入。

LPT接口(朱红色):该接口为针角最多的接口,共25针。

可用来连接打印机,在连接好后应扭紧接口两边的旋转螺丝(其他类似配件设备的固定方法相同)。

COM接口(深蓝色):平均分布于并行接口下方,该接口有9个针脚,也称之为串口1和串口2。

可连接游戏手柄或手写板等配件。

LineOut接口(淡绿色):靠近COM接口,通过音频线用来连接音箱的Line接口,输出经过电脑处理的各种音频信号(图3)。

Line in接口(淡蓝色):位于Line Out和Mic中间的那个接口,意为音频输入接口,需和其他音频专业设备相连,家庭用户一般闲置无用。

Mic接口(粉红色):粉红色是MM喜欢的颜色,而聊天也是MM喜欢的。

MIC接口可让二者兼得。

MIC接口与麦克风连接,用于聊天或者录音。

显卡接口(蓝色):蓝色的15针D-Sub接口是一种模拟信号输出接口(图4),用来双向传输视频信号到显示器。

电脑内、外所有连接线(图解)

电脑内、外所有连接线(图解)

电脑内、外所有连接线(图解)作为一个初级菜鸟,要组装一台可以使用的电脑,我们首先要解决的问题是如何将诸多电脑配件和连线顺利地连接起来?为了完成这个任务,就必须深入认识电脑内外各种连线。

笔者把这些连线分为主机外连线、主机内连线和主机内跳线三个部分来给大家讲解。

主机外连线主机外的连线虽然简单,但我们要一一弄清楚哪个接口插什么配件、作用是什么。

对于这些接口,最简单的连接方法就是对准针脚,向接口方向平直地插进去并固定好。

电源接口(黑色):负责给整个主机电源供电,有的电源提供了开关,笔者建议在不使用电脑的时候关闭这个电源开关(图1)。

ps/2接口(蓝绿色):PS/2接口有二组,分别为下方(靠主板PCB方向)紫色的键盘接口和上方绿色的鼠标接口(图2),两组接口不能插反,否则将找不到相应硬件;在使用中也不能进行热拔插,否则会损坏相关芯片或电路。

USB接口(黑色):接口外形呈扁平状,是家用电脑外部接口中唯一支持热拔插的接口,可连接所有采用USB接口的外设,具有防呆设计,反向将不能插入。

LPT接口(朱红色):该接口为针角最多的接口,共25针。

可用来连接打印机,在连接好后应扭紧接口两边的旋转螺丝(其他类似配件设备的固定方法相同)。

COM接口(深蓝色):平均分布于并行接口下方,该接口有9个针脚,也称之为串口1和串口2。

可连接游戏手柄或手写板等配件。

LineOut接口(淡绿色):靠近COM接口,通过音频线用来连接音箱的Line接口,输出经过电脑处理的各种音频信号(图3)。

Line in接口(淡蓝色):位于Line Out和Mic中间的那个接口,意为音频输入接口,需和其他音频专业设备相连,家庭用户一般闲置无用。

Mic接口(粉红色):粉红色是MM喜欢的颜色,而聊天也是MM喜欢的。

MIC接口可让二者兼得。

MIC接口与麦克风连接,用于聊天或者录音。

显卡接口(蓝色):蓝色的15针D-Sub接口是一种模拟信号输出接口(图4),用来双向传输视频信号到显示器。

显卡散热器选择指南风扇散热片还是散热管

显卡散热器选择指南风扇散热片还是散热管

显卡散热器选择指南风扇散热片还是散热管显卡散热器选择指南:风扇、散热片还是散热管显卡是电脑中重要的硬件组件之一,其性能和稳定性对于游戏和图形处理有着至关重要的作用。

然而,在高负荷工作时,显卡会产生大量的热量,如果不能及时有效地散热,就会导致显卡性能下降甚至烧毁。

因此,在选择显卡散热器时,我们需要考虑不同类型的散热器,例如风扇、散热片和散热管,以确保显卡保持良好的工作状态。

一、风扇散热器风扇散热器是最常见的显卡散热器类型之一。

它通常由一个或多个风扇和散热片组成。

风扇通过吹送冷空气或排出热空气来降低显卡的温度。

这种散热器具有以下优点:1. 散热效果好:风扇可以提供强大的风量和风压,有效地将热量从显卡表面吹走,使显卡保持较低的温度。

2. 安装简单:风扇散热器通常采用螺钉固定或快速卡扣结构,易于安装和拆装。

3. 价格适中:相较于其他散热器类型,风扇散热器价格较为合理,适合一般用户的需求。

然而,风扇散热器也存在一些缺点:1. 噪音较大:由于风扇在高负荷工作时需要快速旋转,会产生一定的噪音,可能会影响用户的使用体验。

2. 散热性能受限:在极端高负荷工作情况下,风扇散热器的散热性能可能不足以有效降低温度,需要辅助其他散热措施。

二、散热片散热器散热片散热器是一种被广泛应用于笔记本电脑和一些散热性能要求较低的显卡的散热器类型。

它通常由铝合金或铜材质制成,通过散热片的大面积散热来降低显卡的温度。

散热片散热器具有以下优点:1. 散热效果稳定:散热片散热器通过增加散热面积来提高散热效果,相比于风扇散热器,它具有更好的散热稳定性。

2. 体积小巧:散热片散热器通常较薄,便于安装在有限空间的显卡上。

3. 维护方便:散热片散热器不涉及风扇运转,没有风扇散热器的噪音问题,也无风扇进风口堵塞的风险,维护较为便捷。

然而,散热片散热器也有一些不足之处:1. 散热性能相对较弱:由于散热片散热器仅仅通过散热片来传导热量,其散热效果一般较风扇散热器逊色一些。

【图解学硬件】显卡

【图解学硬件】显卡

第一部分图解显卡现在显卡散热方式一般是风扇加热管组合的,一般可看到以下几个形式:①散热风扇(涡轮、滚珠、磁浮轴承)(主动散热方式,貌似没这说法,);②热管(或散热片)(被动散热方式);③水冷或半导体制冷(成本问题受到大大限制,骨灰级玩家使用);④混合式散热(通常都是①+②混合)显卡散热过程如下(以散热风扇和散热片或热管为例):显卡工作所产生的热量(包括显示核心、显存及其他电子元件等等),传到散热片或热管上,风扇转动把传导的热量带走。

第二部分重点讲一下显卡供电模块1、显卡上常见电容对比2、显卡上电感线圈的使用一般有三种:开放式电感、半封闭式电感、全封闭式电感第三部分显卡供电模块和散热搭配(细节)及接口、附属配件所谓“事出必有因”,显卡的供电回路设计方案正式体现在显卡本身的功耗上,那么影响显卡功耗大小的决定因素是啥?决定因素有三:①显示核心(GPU)架构(晶体管数量多寡);②显示核心的工艺制程;③显卡的“堆料”程度总地来说,显卡GPU集成的晶体管数量越庞大功耗(发热量)越大(因为架构的精密度越高);而同时显卡GPU的工艺制程越先进(65NM->55NM->40NM->32NM)也就是说明驱动GPU所需要的电流越小,发热量自然就小,功耗自然低;显卡PCB基板上电子元件越多越精密,则发热量(功耗)也会相应增加。

因此,接下来笔者首先说说显卡供电方案组合。

Part1:显卡供电模式搭配:模拟供电 VS 数字供电至于使用“模拟供电”还是所谓的“数字供电”更好,就网上的一些对比和争论,笔者简单说说自己的看法:处于成熟的设计和控制成本考虑,中端或以下的显卡,及相当部分的中高端显卡一律都是采用模拟供电模式的,而所谓的“数字供电”往往只是用于高端显卡上,但与笔者看来,却是一种凸显高端显卡身份的一种堆砌而已。

一说数字供电可以驱动的电流每相可以达到40A,远远超过了模拟供电普遍30A的极限。

配合多项数字供电则可以驱动更大的电流来获得显卡更好的超频。

多图解说电脑机箱内部所有线路连线方法

多图解说电脑机箱内部所有线路连线方法

多图解说电脑内外所有连线图作为一个初级菜鸟,要组装一台可以使用的电脑,我们首先要解决的问题是如何将诸多电脑配件和连线顺利地连接起来?为了完成这个任务,就必须深入认识电脑内外各种连线。

笔者把这些连线分为主机外连线、主机内连线和主机内跳线三个部分来给大家讲解。

主机外连线主机外的连线虽然简单,但我们要一一弄清楚哪个接口插什么配件、作用是什么。

对于这些接口,最简单的连接方法就是对准针脚,向接口方向平直地插进去并固定好。

电源接口(黑色):负责给整个主机电源供电,有的电源提供了开关,笔者建议在不使用电脑的时候关闭这个电源开关(图1)。

ps/2接口(蓝绿色):PS/2接口有二组,分别为下方(靠主板PCB方向)紫色的键盘接口和上方绿色的鼠标接口(图2),两组接口不能插反,否则将找不到相应硬件;在使用中也不能进行热拔插,否则会损坏相关芯片或电路。

USB接口(黑色):接口外形呈扁平状,是家用电脑外部接口中唯一支持热拔插的接口,可连接所有采用USB接口的外设,具有防呆设计,反向将不能插入。

LPT接口(朱红色):该接口为针角最多的接口,共25针。

可用来连接打印机,在连接好后应扭紧接口两边的旋转螺丝(其他类似配件设备的固定方法相同)。

COM接口(深蓝色):平均分布于并行接口下方,该接口有9个针脚,也称之为串口1和串口2。

可连接游戏手柄或手写板等配件。

LineOut接口(淡绿色):靠近COM接口,通过音频线用来连接音箱的Line接口,输出经过电脑处理的各种音频信号(图3)。

Line in接口(淡蓝色):位于LineOut和Mic中间的那个接口,意为音频输入接口,需和其他音频专业设备相连,家庭用户一般闲置无用。

Mic接口(粉红色):粉红色是MM喜欢的颜色,而聊天也是MM喜欢的。

MIC接口可让二者兼得。

MIC接口与麦克风连接,用于聊天或者录音。

显卡接口(蓝色):蓝色的15针D-Sub接口是一种模拟信号输出接口(图4),用来双向传输视频信号到显示器。

Phanteks-NV7-用户手册说明书

Phanteks-NV7-用户手册说明书

VERSION 1.0目录介绍1. 介绍3. 售后服务产品介绍NV7产品介绍追风者团队介绍5 D-RGB灯效6拆卸全景图7配件技术规格8 92. 安装设置拆下外部面板10拆除后板12主板安装13电源安装14风扇和散热器位置15风扇和散热器安装风道配置16 20电源按钮和LED21前置I/O22将I/O移至后面23D-RGB 接线24安装硬盘25内部接线管理27安装LED盖板28安装显卡支架30外部接线管理31联系我们32质保33追风者(PHANTEKS)NV7机箱是一台全塔海景房机箱,从内到外整齐美观,也是新NV系列第一台机箱。

NV7着重于配件展示,采用高密散热面板,整齐时尚外观,与无缝拼接的前、侧钢化玻璃融合在一起。

D-RGB灯效在机箱顶部有4个按键来控制D-RGB灯效拆卸全景图配件1机箱2前钢化玻璃3右侧散热面板4左侧钢化玻璃5顶部面板6底部风扇支架7侧风扇支架8后门底部防尘网910前置 I/O 11显卡支撑架12主板盖13D-RGB 封面14顶部 I/O 15后网盖空气导流盖板16150401161312110810090605030714模式单色彩虹呼吸像素波浪拼色退色按住模式按钮两秒钟关闭灯光。

再按一次打开关闭灯光速度颜色模式A/B频道开关02配件显卡支撑架标配 在配件盒里螺丝标配配件1x D-RGB 主板转接线1x 6x 理线带无尘布1x 说明书空气导流盖板2x 标配 在配件盒里技术参数机箱参数尺寸 (DxWxH)532 x 253 x 586 mm / 20.9 x 10.0 x 23.1 in 机箱类型全塔材质钢、钢化玻璃正面和侧板主板支持ATX, micro-ATX, mini-ITX, E-ATX (up to 277 mm wide), SSI-CEB (up to 290 mm w/o 无盖)前置I/O PCI 插槽 & 硬盘位PCI 插槽8x 2.5”硬盘位6x 3.5”硬盘位2x 风扇120mm 140mm 侧面4x -顶部3x -底部3x 3x后面2x -水冷排120mm 140mm 侧面上限 360-顶部上限 360-底部上限 360上限 280后面上限 240-标配配件显卡支撑架1x 2x 配件盒1x 空间限量显卡长度450 mm / 17.7 in CPU 散热器高度185 mm / 7.3 in 电源长度255 mm / 10.0 in 侧边360 水冷排侧边360 水冷排厚度最大尺寸: 132 x 440 mm 65 mm (至电源)顶部 360 水冷排最大尺寸: 132 x 440 mm 后面240 水冷排最大尺寸: 132 x 320 mm SSD + 主板34X 显卡支架手拧螺丝4X 拆装面板螺丝1X拆装主板螺柱工具1X主板螺柱1X 电源螺丝4X HDD 锁螺丝9X 空气导流盖板电源开关,1x USB 3.2 Gen2 Type-C,2x USB 3.0,D -RGB模式,D-RGB颜色,D-RGB速度,D-RGB通道,麦克风/耳机Power switch, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2x USB 3.0,拆卸外部面板从右下角拉下后门,打开后门。

显卡风扇启停

显卡风扇启停

显卡风扇启停
显卡风扇是电脑显卡中非常重要的组件之一,它的主要作用是散热,保持显卡温度在合理的范围内。

在显卡运行时,显卡芯片会产生大量的热量,如果不能及时散热,就会导致显卡温度过高,造成显卡性能下降甚至损坏。

因此,显卡风扇的启停对于显卡的正常运行非常重要。

显卡风扇启停的作用主要有两个方面。

首先,显卡风扇的启动可以及时将显卡上产生的热量散出,保持显卡芯片的温度在合理范围内。

显卡在高负荷运行时,会产生更多的热量,如果风扇不启动,就无法将热量及时散出,导致温度上升,影响显卡的性能。

其次,显卡风扇的启动还可以减少显卡发出的噪音。

显卡在工作时会发出一定的噪音,如果风扇一直处于工作状态,就会一直发出噪音,而有些用户对于电脑噪音较为敏感,因此显卡风扇的启停功能可以在显卡温度升高时启动,降低了噪音的同时,还能够及时散热,保证显卡正常运行。

显卡风扇启停的实现是通过显卡驱动程序来控制的。

显卡驱动程序可以根据显卡的温度来自动控制风扇的启停。

当显卡温度低于一定阈值时,风扇将停止工作;当显卡温度超过阈值时,风扇将启动,并加速运行,以增加散热效果。

通过这种方式,可以为显卡提供良好的散热条件,并降低电脑的噪音。

总结起来,显卡风扇的启停功能是非常重要的,它可以保证显卡的散热效果,避免显卡过热,保证显卡的正常运行。

同时,显卡风扇的启停功能还可以减少电脑的噪音,提供更好的使用体验。

这也是现代电脑显卡设计中的一个重要特性,用户在购
买显卡时可以选择支持启停功能的产品,以获得更好的散热和使用体验。

显卡转速设置

显卡转速设置

显卡转速设置显卡转速设置是指通过调节显卡风扇转速来控制显卡温度和噪音的一种操作。

显卡转速设置的目的是为了保持显卡的正常运行温度,避免过热引发性能问题或损坏,并在保持温度的前提下尽量降低噪音。

早期的显卡转速是由显卡厂商预设的固定转速,无法通过软件进行调节。

而现在大部分显卡都支持软件调节转速,通常通过显卡驱动程序或第三方软件实现。

调节显卡转速可以根据用户需求进行自由配置,以达到最佳的工作状态。

调节显卡转速的方法有两种:手动调节和自动调节。

手动调节是指根据用户的要求自己设定显卡转速。

用户可以通过显卡驱动程序或第三方软件选择手动模式,并设置一个转速曲线。

转速曲线上横坐标表示显卡温度,纵坐标表示风扇转速。

用户可以根据自己的需求和喜好,在不同的温度下设定相应的转速。

例如,当显卡温度低于60摄氏度时,风扇转速设定为30%,当显卡温度在60-70摄氏度之间时,风扇转速设定为50%,当显卡温度高于70摄氏度时,风扇转速设定为100%。

这样设置可以保证显卡在正常温度下稳定运行,并根据显卡负载适当增加风扇转速,避免温度过高。

自动调节是指显卡根据当前温度自动调整风扇转速。

用户可以在显卡驱动程序或第三方软件中选择自动模式,并设定一个最高温度值。

当显卡温度超过设定的最高温度时,显卡会自动增加风扇转速,以降低温度。

当显卡温度低于最高温度值时,风扇转速会自动下降到较低的转速,以减少噪音。

这种自动调节的方法可以在保证显卡正常工作的同时减少用户的操作负担。

无论是手动调节还是自动调节显卡转速,都要注意以下几点:首先,需要根据具体显卡型号和散热效果来设定转速,以保证显卡在安全温度范围内运行;其次,要注意显卡风扇的噪音问题,合理设定转速可以在保证温度的前提下尽量减少噪音;最后,定期清洁显卡风扇和散热器,以保证顺畅运行,避免因灰尘堆积导致温度过高或风扇转速不稳定。

总而言之,显卡转速设置是调节显卡风扇转速的一种操作,可以根据用户需求和显卡散热效果进行手动或自动调节。

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什么是好显卡-散热风扇篇概述在销售过程中,我们经常会有疑惑,为什么两片看似一样的显卡它们的价格会相差很多?对于一个普通的销售人员或者消费者,他们判断是不是一片好显卡通常只会停留在整体卖相上,然而即便是在显卡的外观上,也有很多讲究,这些细节是可以看出这个显卡是不是好显卡,而这些细节往往是经销商能不能把它转化为利润的关键。

本资料的宗旨在于对这些能影响显卡外观,也能决定显卡性能的部件进行全面的介绍,我们暂且把性能和需要软件测试的部分全部抛开,仅仅从显卡的外部来介绍,以便销售人员能以最简单的方式来认识什么是好显卡!显卡的组成如今显卡面临着越来越重要的散热问题,对于大部分用户来说在我们显卡上面选用怎么样的散热器才能满足他们真正的需求,已经成为现在购买显卡时的一个十分必要的问题,因为一个好的散热器可以让显卡的工作更加稳定、寿命更加长,显卡的散热已经被提到了新的高度上面来!很多用户在正常使用的情况下出现死机、蓝屏的现象,还有很多的用户在使用显卡时出现花屏,贴图错误的情况有很大一部分原因就是由于显卡散热不良造成的。

而且,某些低档的显卡由于使用了劣质的电容,或者劣质的显存,不稳定的情况发生的可能性就更大了。

所以,选用一个专用的显卡散热风扇对现在的显卡来说还是相当有必要的。

依照从散热器带走热量的方式,可以将散热器分为主动散热和被动散热,前者常见的是风冷散热器,而后者常见的就是散热片。

进一步细分散热方式,可以分为风冷、热管、液冷等等。

目前显卡的散热方式风冷散热风冷式散热是最常见的,而且非常简单,就是使用风扇带走散热器所吸收的热量。

具有价格相对较低,安装简单等优点,但对环境依赖比较高,例如气温升高以及超频时其散热性能就会大受影响。

热管散热热管散热是一种具有极高导热性能的传热元件,它通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,它利用毛吸作用等流体原理,起到类似冰箱压缩机制冷的效果。

具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点,并且由热管组成的换热器具有传热效率高、结构紧凑、流体阻损小等优点。

由于其特殊的传热特性,因而可控制管壁温度,避免露点腐蚀。

液冷式散热液冷式散热则是使用液体在泵的带动下强制循环带走散热器的热量,与风冷相比具有安静、降温稳定、对环境依赖小等等优点。

但热管和液冷的价格相对较高,而且安装也相对麻烦一些。

显卡风扇的种类:目前市场上显卡的散热风扇采用最多基本还是为轴承式风扇,轴承形式是指风冷散热器风扇所使用的轴承类形。

在机械工程上,轴承的类形非常多,但在散热器产品上使用的轴承形式按照其基本工作原理分类也就那么三种:使用滑动摩擦的套筒轴承和使用滚动磨擦的滚珠轴承以及两种轴承形式混合这三种。

近些年来各大散热器厂商在轴承方面推出的新技术,诸如磁浮轴承、流体保护系统轴承、液压轴承、来福轴承、纳米陶瓷轴承等也都是对上面这些基本的轴承形式加以改进而成,基本工作原理还是没有变化。

含油液压风扇(简称:含油风扇)含油风扇示意图含油风扇是最为传统的散热风扇,其设计如所示,结构是风扇扇叶依靠其轴芯穿在含油轴承上。

当马达在通电之后,就会产生磁感应线,然后在通过两旁的磁铁产生感应力,再驱使马达转动带动风扇叶运转,从而形成气流。

使用含油轴承最大优点:1、耐外力撞击,因运输所造成之损坏较少。

2、价格便宜,与滚珠轴承相比,价格差异很大。

使用含油承的最大缺点:因为其运转是依靠风扇轴芯中的润滑油来进行的,长时间运行润滑油会干枯或者减少,这样就会造成轴芯与轴承磨擦转成畸形或不平坦,使得马达运转不顺,加大噪声,寿命减短。

滚珠轴承风扇:(简称滚珠风扇)滚珠风扇示意图如图所示,滚珠承轴风扇最大的特点就是在其轴芯的两边加上了数个金属珠来运转,由于使用了金属珠来运转,运转时属于点的接触,所以启动时运转比较容易,而且可以上到很高的速度,就象现在的台达风扇就可以上到了7000转左右。

可以说滚珠风扇正是针对含油风扇的缺点设计的!滚珠风扇细分可以分为单滚珠和双滚珠两种。

单滚珠轴承:单滚珠轴承是对传统含油轴承的改进,采用滑动摩擦和滚动摩擦混合的形式,其实就是用一个滚珠轴承搭配一个含油轴承的方式来降低双滚珠轴承的成本,它的转子与定子之间用滚珠进行润滑,并配以润滑油。

它克服了含油轴承寿命短,运行不稳定的毛病,而成本上升极为有限。

单滚珠轴承吸收了含油轴承和双滚珠轴承的优点,将轴承的使用寿命提升到了40000小时,缺点是在加入滚珠之后,运行噪声有所增大,但仍小于双滚珠轴承。

双滚珠轴承双滚珠轴承属于比较高档的轴承,采用滚动摩擦的形式,采用了两个滚珠轴承,轴承中有数颗微小钢珠围绕轴心,当扇页或轴心转动时,钢珠即跟着转动。

因为都是球体,所以摩擦力较小,且不存在漏油的问题。

滚珠风扇的好处滚珠轴承的优点是寿命超长,抗老化性能好,适合转速较高的风扇。

滚珠轴承的封闭性较好,尤其是双滚珠轴承。

滚珠轴承被整个嵌在风扇中,转动部分没有与外界直接接触。

在密封的环境中,轴承的工作环境比较稳定。

因此5000转级别的大口径风扇几乎都使用双滚珠轴承。

滚珠轴承是运用金属珠运转,属于点接触,故起动运转很容易。

此外,滚珠轴承由滚动磨擦取代了滑动磨擦,磨擦系数小,并克服了磨擦系数容易变的缺点,因而运转稳定性强,寿命相对要长得多。

滚珠风扇的缺点由于组配的零件多很多,组装不容易,产品质量比较难控制,运输方面没有液压风扇容易,耐外力撞击没那么强,所以价钱方面会比含油的贵很多。

来福轴承风扇来福轴承技术的代表厂商是CoolerMaster,目前CoolerMaster已经将旗下的大部分传统含油轴承风扇升级到来福轴承。

作为传统含油轴承的改进,来福轴承采用耐磨材料制成高含油中空轴承,减小了轴承与轴芯之间摩擦力,来福轴承还带有反向螺旋槽及挡油槽的轴芯,在风扇运转时含油将形成反向回游,从而避免含油流失,因此提升了轴承寿命。

来福轴承风扇通过采用以上结构及零件,使得含油及保油能力大幅提升,并降低了噪音。

磁悬浮轴承磁悬浮轴承的马达有磁悬浮设计,其磁感应线与磁浮线成垂直,故轴芯与磁浮线是平行的,所以转子的重量就固定在运转的轨道上,利用几乎是无负载的轴芯往反磁浮线方向顶撑,形成整个转子悬空,在固定运转轨道上。

因此,磁悬浮事实上只是一种辅助功能,并非是独立的轴承形式,具体应用还得配合其它的轴承形式,例如磁悬浮+滚珠轴承、磁悬浮+含油轴承、磁悬浮+汽化轴承等等。

纳米陶瓷轴承纳米陶瓷轴承在本质上仍然是一种含油轴承,是由富士康在其产品中首先引入的。

传统含油轴承风扇在使用过程中磨损比较严重,长时间使用时的可靠性较低,具有坚固、光滑、耐磨等特性。

纳米陶瓷轴承具有很强的耐高温能力,不易挥发,这大大延长了风扇的使用寿命,纳米轴承的性质与陶瓷类似,越磨越光滑。

这项技术其实并非真正的纳米技术,所使用的材料也并非真正的纳米级材料,只不过是采用了纳米这样的字眼来吸引眼球罢了。

散热片材质是指散热片所使用的具体材料。

每种材料其导热性能是不同的,按导热性能从高到低排列,分别是银、铜、铝、钢。

不过如果用银来做散热片会太昂贵,故最好的方案为采用铜质。

虽然铝便宜得多,但显然导热性就不如铜好(大约只有铜的百分之五十多点)。

散热片材质目前常用的散热片材质是铜和铝合金,二者各有其优缺点。

铜的导热性好,但价格较贵,加工难度较高,重量过大,热容量较小,而且容易氧化。

而纯铝太软,不能直接使用,都是使用的铝合金才能提供足够的硬度,铝合金的优点是价格低廉,重量轻,但导热性比铜就要差很多。

有些散热器就各取所长,在铝合金散热器底座上嵌入一片铜板。

对于普通用户而言,用铝材散热片已经足以达到散热需求了。

风扇的好坏主要取决于采用的轴承种类、扇叶直径、风扇转速、扇叶重量、叶片切角及扇叶的形状等。

一款散热性能良好的风扇除了风压高(风压越高就能产生较大的流动气流)、通风量大以外,可靠性也是非常重要的,这就对风扇轴承提出了比较严格的设计要求。

显卡风扇好与坏的辨别对显卡风扇轴承的选择一、含油风扇含油轴承风扇的价格较低且转动声音较小,但是可靠性低。

市场上便宜的含油风扇因为是含油轴承中润滑油的原因,风扇通常会在几个月以内失效,因而如果采用含油风扇,风扇寿命可能较短,维护也相对麻烦一些。

随着长时间的运转,轴承内的机油会挥发而变干,磨擦系数增大,风扇运转受影响,可能出现异音,噪声就会加大,转速偏慢甚至不转现象,最终会大大缩短风扇的使用寿命!二、滚珠风扇:滚珠风扇比含油风扇的噪声更大、价格相对较贵,但它的可靠性更高,使用寿命普遍比滑动轴承磨损率,较好的滚珠风扇通常都具有较低的磨擦系数及无故障时间。

滚珠风扇的好处在于风力大、寿命长、噪音小,而且更可避免会因为灰尘而导致风扇损坏。

最好选用滚珠轴承,因为散热风扇的寿命通常取决于其轴承的可靠性,滚珠轴承系统已被证实具有高效率与低生热的特点。

滚珠轴承属滚动磨擦,由金属珠滚动,接触面小,磨擦系数小;而含油轴承为滑动磨损,磨擦系数大,后期噪音较大,寿命短。

品质好的风扇除了通风量大、风压高以外,可靠性也是非常重要的,风扇使用的轴承形式在此显得非常重要的。

高速风扇一律使用滚珠轴承,而低速风扇则使用成本较低廉的含油轴承。

含油轴承风扇只用一个轴承;而滚珠轴承风扇都需要两个轴承,含油轴承寿命一般为25000小时,单滚珠轴承为40000小时,双滚珠轴承为50000小时以上。

通风量一些人总认为散热片越大散热效果越好,其实这是一个错误的观念,风扇“个头”大,其转速通常会较慢。

大风扇的优点在于扇叶长、散热面积大,所以气流量较大。

例如铭瑄9600GT钻石版显卡上面采用的大型炫蓝冰刀散热器,虽然其扇叶大、气流量大,但是转速一般只有2000-3000rpm(rpm为转速单位),同样可以达到良好的散热效果。

相反风扇转速越高,叶片的数量越多,散热效果也就越好,但是因为风扇转速过高,势必会造成显卡风扇过早损坏,这一点是所有的风扇都不可避免的事实!风扇叶片扇叶数量风扇扇叶的多少也是影响风扇转速的一个重要因素,同一款风扇如果其它部分保持不变,只将叶片由五扇叶改为七扇叶,风量变化可能不会增加多少。

但是就风扇的转速而言,七片扇叶的转速会明显低于五片叶,相对的采用了七扇叶的风扇转速降低了,轴承的磨损、漏油情况就会较少,这样风扇的寿命较长。

如果五扇叶和七扇叶的转速相同,七扇叶的通风量会更大。

风扇的转速越高,相应的寿命就越短,噪音也越大。

扇叶材质选择目前市场上面风扇扇叶大多采用的材料有两种1、透明PC2、PBT这两种材料的区别就是在硬度上面,PBT料的风扇扇叶材质较硬,在低温或者不当的操作的时候,很容易就将风扇扇叶折断,从而影响风扇的散热!PC料的风扇扇叶硬度较软,但是有一定的柔韧性,完全是针对PBT料的不足进行设计的,这样的风扇扇叶很不易断裂,这样的风扇扇叶可以用手进行测试,一般是很难断裂!铭瑄采用的炫蓝冰刀散热器全面采用的PC料的风扇扇叶风扇转速风扇转速是指风扇扇叶每分钟旋转的次数,单位是rpm。

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