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扇葉上的“金屬風暴”!那些奇特散熱器們

2023-10-16 12:29 作者:wittman2  | 我要投稿

時至今日,風冷市場已然成熟,但千篇一律的塔體外觀有些讓人審美疲勞。遙想十余年前,在那個散熱廠商還沒有充分了解“風道”概念的年代,消費者們也樂意讓自己的電腦“霸氣側(cè)漏”,彼時的風冷市場可謂百花齊放,奇葩輩出。

本文中所介紹的散熱器,它們或外觀獨特,令人印象深刻;抑或原理創(chuàng)新,令人眼前一黑;更有甚者,能夠兼具二者之長,讓人哭笑不得。本系列文章里,我們就將盤點那些在造型結(jié)構(gòu)上創(chuàng)新的奇葩散熱器們。

自從誕生以來,風冷散熱器的原理都沒有發(fā)生太大變化:熱管將熱量傳遞至鰭片之上,隨后由風扇產(chǎn)生氣流。空氣吹過鰭片,最終帶走熱量。

然而,隨著人們的探索逐漸深入,傳統(tǒng)原理的弊端也日漸凸顯。為了壓榨風冷散熱器的潛力,必須要克服重重阻礙。其中,一大影響效率的因素便是“附面層”。

具體來說,由于流體存在黏性,鰭片表面的空氣將受到粘滯。距離鰭片越近,空氣的流速便會越慢,甚至趨于靜止。最終,形成一道附面層。

散熱器的性能與空氣流速息息相關(guān),而附面層卻將鰭片與高速氣流相阻隔。毫無疑問,這會降低散熱器的效率。

有什么方法能夠減小附面層的影響呢?人們構(gòu)思了許多設(shè)計,其中包括但不限于:

分體式鰭片

在鰭片上設(shè)置一些凸起

以及……加速旋轉(zhuǎn)的離心葉片!

沒錯,借助離心效果,確實可以將“附面層”的厚度削減至最低。那為什么不讓鰭片化作風扇,自行帶動氣流,在此過程中為自己散熱呢?

抱著這樣的想法,一群發(fā)明家們研究出了散熱領(lǐng)域的“金屬風暴”。

Sandia Cooler

桑迪亞散熱器

2011年,美國桑迪亞國家實驗室研發(fā)了一種新型散熱產(chǎn)品,并將其稱之為“改變電子產(chǎn)業(yè)散熱格局的希望”。

這種散熱器的學名是“Sandia Labs Air Bearing Heatsink(桑迪亞實驗室 空氣軸承散熱器)”具體說來,它利用了“加速體上方的邊界層更薄”的理論,通過高速旋轉(zhuǎn)的鋁制葉輪進行散熱。

也正因此,原型機的鋁制葉輪足有150克重。它在工作時的轉(zhuǎn)速高達2500RPM,是一個高度危險的“絞肉機”。但在驚人的效率面前,這一切都是值得的。

由于附面層被大大削薄,散熱效率得到了突飛猛進的提升。桑迪亞實驗室宣稱,與傳統(tǒng)散熱器相比,“空氣軸承散熱器”的 單位鰭片面積傳熱量 足足增加了30倍,堪稱散熱器設(shè)計史上的“技術(shù)革命”!

不僅如此,這樣的設(shè)計還有諸多優(yōu)點。由于沒有傳統(tǒng)意義上“靜態(tài)”的散熱鰭片,這是一款“免疫灰塵”的散熱器,對積灰有著天生的抵抗力。

灰塵也許會附著在鰭片的表面、堵塞住散熱鰭片的縫隙,但很難阻止“散熱葉輪”的轉(zhuǎn)動。而高速旋轉(zhuǎn)的葉輪,也能將浮塵一掃而空,大大降低了灰塵對散熱的影響。

更令人興奮的是,由于不需要額外的鰭片陣列,桑迪亞散熱器的噪音也大大降低。傳統(tǒng)風冷的很大一部分噪音,是由于風扇產(chǎn)生的氣流吹過高阻力的“靜態(tài)”鰭片導致的。如今沒有了它們的阻礙,風扇自身成為了散熱主體。桑迪亞散熱器不僅高效,更是安靜。

毫無疑問,旋轉(zhuǎn)的鋁制散熱葉輪帶來了多方面的好處。然而,“桑迪亞散熱器”沒有傳統(tǒng)意義上的熱管導熱,熱量又是怎樣傳遞至鋁制葉輪上的呢?

將原型機翻過面來,我們不難得到答案:桑迪亞散熱器的底部是一整塊純銅均熱板,中心則有一個強大的無刷電機。而葉輪與下方結(jié)構(gòu)間僅有一條極微小的空氣間隙——在葉輪高速旋轉(zhuǎn)時,這條縫隙約為0.2mm。

CPU與散熱器底座之間之所以需要硅脂導熱,正是由于它們的接觸面積太小,LGA1151處理器的頂蓋面積僅有1400cm^2。

但在“桑迪亞散熱器”上,一切截然不同。當葉輪直徑為100mm時,空氣間隙的面積便已高達7000mm^2!

盡管空氣是熱的不良導體,在如此微小的間隙上、如此巨大的面積間,所起到的阻礙也是有限的。似乎是在挑戰(zhàn)人們的傳統(tǒng)認知,沒有結(jié)構(gòu)物理接觸,桑迪亞散熱器就這樣完成了熱量傳導。

桑迪亞散熱器的研發(fā)成果一經(jīng)發(fā)表,立刻引發(fā)了軒然大波。諸多散熱廠商注意到了這一新穎的成果,很快向桑迪亞實驗室申請技術(shù)授權(quán)。

酷冷至尊& CoolChip

Kinetic Cooling動能冷卻

在沉寂了一段時間后,與“桑迪亞散熱器”相似的概念產(chǎn)品如雨后春筍般浮現(xiàn)。在2015年的CES展會上,Coolchip公司率先發(fā)布了與酷冷至尊聯(lián)合研發(fā)的“動能冷卻”散熱器。

Coolchip公司與桑迪亞實驗室的“許可和技術(shù)轉(zhuǎn)讓部門”簽署了商業(yè)化許可。然而,眼下這款“動力散熱”并非是技術(shù)原型的簡單仿制。在具體的實現(xiàn)方式上,這款產(chǎn)品進行了諸多改進。

如前所述,原型“桑迪亞散熱器”通過葉輪與主體結(jié)構(gòu)間的空氣間隙傳導熱量,因而間隙的面積越大,傳導效果越好。Coolchip公司在二者的表面刻上了一道道溝槽,大大增強了各自的表面積。

不過,一些“桑迪亞散熱器”存在的缺陷,直到考慮量產(chǎn)時才格外明顯。Coolchip公司或許對原型產(chǎn)品的性能過于樂觀,事實上,“動能散熱”還存在著不少問題亟待解決。

相比于普通的軸流風扇,金屬葉輪并不像看上去那樣美好。由于自身要兼做“散熱片”,金屬葉輪無法產(chǎn)生與同尺寸普通風扇相提并論的風量。消除附面層的優(yōu)勢固然明顯,可它本身的散熱面積也實在太過有限。

因此,為了彌補散熱效能,Coolchip公司不得不在外圍添加了傳統(tǒng)散熱鰭片與熱管,以充分利用金屬扇葉的氣流。然而,這也讓桑迪亞散熱器的“抗塵”優(yōu)勢不再突出,還可能帶來額外的風噪。更像是在“畫蛇添足”,卻也透露出效果不及預期的無奈。

與此同時,由于葉輪采用純金屬打造,其重量同樣不容忽視。在超過2000RPM的高轉(zhuǎn)之下,葉輪的軸承至關(guān)重要。不幸的是,直到產(chǎn)品展出時,Coolchip還沒有考慮好使用何種軸承。如果使用普通液壓軸承,葉輪的壽命必然相當有限。

歸根結(jié)底,這款產(chǎn)品還有著太多不成熟的地方。意料之中,在CES展臺上曇花一現(xiàn)后,“動能散熱”便石沉大海。而當“桑迪亞散熱器”再一次出現(xiàn)在世人眼前,又已是2年之后的2017年了。

Thermaltake(耀越)

Engine 27

在“閉關(guān)修煉”六年之后,“動能散熱”終于在老牌廠商Tt手下修成正果。Thermaltake推出了ENGINE系列散熱器,以此致敬那酷似引擎的外觀。


在結(jié)構(gòu)設(shè)計上,Thermaltake ENGINE27更像是“動能散熱”進一步成熟的產(chǎn)物。

側(cè)面的“靜態(tài)”鰭片被重新設(shè)計,結(jié)構(gòu)更加合理。原本的熱管也借機去除,整個散熱器的高度進一步降低?!吧5蟻喩崞鳌钡暮诵摹胁康慕饘偕崛~輪依然存在,但是面積已經(jīng)小了很多。

歸根結(jié)底,桑迪亞散熱器還是有先天不足。由于熱量傳導完全依賴那道空氣間隙,葉輪與底面的間隙必須盡可能小。因此,桑迪亞散熱器對加工精度的要求相當高。同時,金屬葉輪的運轉(zhuǎn)也必須異常平穩(wěn)。

如果要發(fā)揮散熱器的性能優(yōu)勢,就必須要有更大的散熱面積??墒羌庸ご蟪叽纭⒏咿D(zhuǎn)速的金屬葉輪談何容易,材質(zhì)稍有一些不均勻,葉輪的動平衡便會成為災難。

圖自Chiphell

在最終的Tt ENGINE27成品上,金屬葉輪的直徑僅有60mm,散熱面積自然相當有限。消除附面層的效率雖高,卻沒有足夠大的空間令其施展。

由于自身對精度的高要求、金屬葉輪的大自重,相對同等性能的常規(guī)散熱器而言,ENGINE 27的制造成本相當高。為了帶動葉輪達到2500RPM的高轉(zhuǎn),Tt不惜應(yīng)用了八極電機。

也正因此,Tt對這款散熱器的定位相當明確——揚長避短。借助獨特的結(jié)構(gòu)設(shè)計,降低整體高度、大幅增強兼容性。而為了在極小的體積內(nèi)增強散熱效能,小尺寸的“金屬散熱葉輪”方才派上用場。

最終的成果堪堪令人滿意。在27mm的極低高度下、ENGINE 27的效能勉強超越了INTEL的原裝散熱器。不過,原本的“抗塵、低噪”等等優(yōu)勢,也消失得無影無蹤了。

后記

一款技術(shù)從實驗室走向?qū)嵱没?,必將歷經(jīng)無數(shù)考驗。對比最初的“桑迪亞散熱器”原型,Thermaltake的成品已是面目全非。

而理想與現(xiàn)實的差距更是如此之大,回看“改變電子產(chǎn)業(yè)散熱格局”的口號,如今的金屬葉輪散熱器更像是噱頭??沼行剩瑓s無面積可供施展?;蛟S,1U/2U平臺才是這一原理的歸宿吧。

這篇文章到這里就結(jié)束了。如果對本文內(nèi)容與風扇選購有疑惑,隨時歡迎與我交流!

希望這篇文章能幫到你!




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