방열판 설계에 적합한 냉각 팬을 선택하는 방법

CPU 방열판 열 설계는 초기 데스크탑 컴퓨터 시대부터 존재해 왔습니다. 처음에는 자연 방열 방식을 채택하다가 점차 강제 공랭 방식으로 전환했습니다. 이제 액체 냉각과 심지어 액체 질소 냉각 설계도 등장했습니다. 수년 동안 개발되었지만 일부 전문 디자이너는 화려한 시장 홍보로 인해 때때로 오해를 받습니다.

CPU Fan Cooler Heatsink

더 큰 팬, 더 나은 성능:

많은 사람들은 팬의 크기가 시스템의 열 방출 성능을 직접적으로 결정한다고 믿습니다. 팬은 방열 체계 설계에서 중요한 역할을 하지만 팬의 크기가 체계의 종합적인 성능을 직접적으로 결정할 수는 없습니다. 일반적으로 대형 팬은 동일한 속도에서 더 큰 풍량을 얻을 수 있지만, 동일한 풍량을 얻는 조건에서는 대형 팬이 소형 팬보다 더 나은 소음 효과를 얻을 수 있습니다. 그러나 전자 제품의 집적도가 향상되면서 대형 팬이 방열 설계 공간을 많이 차지하게 되어 라디에이터 설계가 어려워지고 있습니다.

또한 컴퓨터 섀시의 경우 공기 덕트는 비교적 간단합니다. 서버, 전송 장비 등 플러그인 제품의 경우 팬이 크면 풍량이 고르지 않게 분배됩니다. 또한 대형 팬의 고장 결과는 더 심각한 경우가 많습니다.

Cpu cooling fan

베어링 팬은 유압 팬보다 낫습니다.

팬의 수명에 있어 가장 큰 영향을 미치는 것은 팬 베어링입니다. 시중에는 일반적으로 볼과 오일 씰이라는 두 가지 팬 디자인이 있습니다. 볼은 단순한 볼이 아닌 일종의 베어링일 뿐이며 열등한 볼베어링은 소음이 심합니다. 그러나 고품질 오일 씰 베어링은 볼 베어링보다 조용한 성능이 뛰어나고 수명도 좋습니다.

ball bearing fan

소형 터빈 팬의 성능이 약합니다.

소형 터빈 팬은 속도와 풍량이 높으며 방열 직경이 위에서 옆으로 변경됩니다. 그러나 많은 소비자들은 이런 종류의 팬이 큰 상처, 즉 초대형 "소음"을 가지고 있다고 생각합니다. 실제로 터보팬이 널리 사용되는 이유는 열 설계 공간을 압축하는 데 따른 무력감 때문입니다. 풍량은 적지만 터빈 팬의 풍압은 일반적으로 같은 크기의 축류 팬보다 훨씬 큽니다.

turbine fan

열 설계를 최적화하면 제품을 더욱 안전하고 안정적으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 때로는 방열 최적화를 통해 제품 작동 속도 향상에도 질적인 변화를 가져올 수 있습니다.

 

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