Belföld
[5574]
Belföldi, általam válogatott cikkek, írások.
|
Bulvár | Celeb
[149]
Érdekesebb bulvár hírek.
|
Bűnügy
[395]
Bűnügyi hírek, információk
|
Csináld magad
[1]
Barkácsolási ötletek
|
Extrém
[316]
Extrém, megdöbbentő hírek.
|
Egészség | Életmód
[752]
Egészséggel, életmóddal, kapcsolatos hírek, információk, tanácsok.
|
Érdekes | Különleges | Rejtélyes
[982]
Érdekes, különleges, rejtélyes esetek, ironikus, vicces, humoros hírek, információk. írások.
|
Európai Unió
[193]
Hírek az Európai Unióból
|
Gasztro | Recept
[4243]
Gasztronómiai hírek, információk, receptek.
|
Gazdaság
[468]
A gazdasági élet hírei
|
Horgász
[1264]
Horgászoknak szóló hírek, információk.
|
Játék, -pihenés, -szórakozás
[160]
Ötletek, ajánlott oldalak, programok.
|
Jó tudni!
[2431]
Fontos, hasznos információk, határidők, változások, tanácsok. Programok, rendezvények.
|
Kommentár | Reakció | Vélemény
[1380]
Kritikus írások, vélemények, reakciók, a magyar politika és közélet cselekedeteire, visszásságaira.
|
Politika
[666]
Politikai jellegű hírek információk
|
Receptek sonkapréshez
[29]
Receptek, leírások házi húskészítmények (felvágott, sonka, disznósajt, stb.)sonkapréssel történő elkészítéséhez
|
Számítástechika | IT
[4176]
Hírek, újdonságok, tippek, trükkök, ajánlások, stb.
|
Történelem | Kultúra
[919]
Történelmi és kulturális vonatkozású hírek, információk.
|
Tudomány | Technika
[3028]
Újdonságok, felfedezések, új kutatási eredmények, érdekességek.
|
Választások
[405]
Országgyűlési, önkormányzati és EU választások előkészületeivel, lebonyolításával összefüggő hírek, információk.
|
Világ
[3368]
Nemzetközi, általam válogatott cikkek, írások.
|
Weboldalam hírei
[57]
Tájékoztatás a honlapon történt változásokról.
|
- 000 December
- 2012 Augusztus
- 2012 Szeptember
- 2012 Október
- 2012 November
- 2012 December
- 2013 Január
- 2013 Február
- 2013 Március
- 2013 Április
- 2013 Május
- 2013 Június
- 2013 Július
- 2013 Augusztus
- 2013 Szeptember
- 2013 Október
- 2013 November
- 2013 December
- 2014 Január
- 2014 Február
- 2014 Március
- 2014 Április
- 2014 Május
- 2014 Június
- 2014 Július
- 2014 Augusztus
- 2014 Szeptember
- 2014 Október
- 2014 November
- 2014 December
- 2015 Január
- 2015 Február
- 2015 Március
- 2015 Április
- 2015 Május
- 2015 Június
- 2015 Július
- 2015 Augusztus
- 2015 Szeptember
- 2015 Október
- 2015 November
- 2015 December
- 2016 Január
- 2016 Február
- 2016 Március
- 2016 Április
- 2016 Május
- 2016 Június
- 2016 Július
- 2016 Augusztus
- 2016 Szeptember
- 2016 Október
- 2016 November
- 2016 December
- 2017 Január
- 2017 Február
- 2017 Március
- 2017 Április
- 2017 Május
- 2017 Június
- 2017 Július
- 2017 Augusztus
- 2017 Szeptember
- 2017 Október
- 2017 November
- 2017 December
- 2018 Január
- 2018 Február
- 2018 Március
- 2018 Április
- 2018 Május
- 2018 Június
- 2018 Július
- 2018 Augusztus
- 2018 Szeptember
- 2018 Október
- 2018 November
- 2018 December
- 2019 Január
- 2019 Február
- 2019 Március
- 2019 Április
- 2019 Május
- 2019 Június
- 2019 Július
- 2019 Augusztus
- 2019 Szeptember
- 2019 Október
- 2019 November
- 2019 December
- 2020 Január
- 2020 Február
- 2020 Március
- 2020 Április
- 2020 Május
- 2020 Június
- 2020 Július
- 2020 Augusztus
- 2020 Szeptember
- 2020 Október
- 2020 November
- 2020 December
- 2021 Január
- 2021 Február
- 2021 Március
- 2021 Április
- 2021 Május
- 2021 Június
- 2021 Július
- 2021 Augusztus
- 2021 Szeptember
- 2021 Október
- 2021 November
- 2021 December
- 2022 Január
- 2022 Február
- 2022 Március
- 2022 Április
- 2022 Május
- 2022 Június
- 2022 Július
- 2022 Augusztus
- 2022 Szeptember
- 2022 Október
- 2022 November
- 2022 December
- 2023 Január
- 2023 Február
- 2023 Március
- 2023 Április
- 2023 Május
- 2023 Június
- 2023 Július
- 2023 Augusztus
- 2023 Szeptember
- 2023 Október
- 2023 November
- 2023 December
- 2024 Január
- 2024 Február
- 2024 Március
- 2024 Április
- 2024 Május
- 2024 Június
- 2024 Július
- 2024 Augusztus
- 2024 Szeptember
- 2024 Október
- 2024 November
08:19:40 Túl gyakran fagy, vagy lassul be a PC? Így tudsz segíteni rajta! | |
Forrás: PCWorld | Erdős Márton | 2021.09.18. Az elégtelen hűtést a számítógéped lassulással, leállással jelzi, szélsőséges esetben pedig még tönkre is mehet. Cikkünkben bemutatjuk, mi kell ahhoz, hogy ez ne történhessen meg. Azt, hogy a mai modern számítógépek hűtést igényelnek, a legtöbben tudják - ez azonban nem volt mindig így. A 90-es évek környékén például az otthoni PC-kben általában csak a tápegységben dolgozott egy ventilátor, a többi komponensnek nem volt szüksége semmilyen segédeszközre. Aztán a Pentiumok megjelenésével megváltozott ez a helyzet, előbb a CPU, majd a GPU, mostanra pedig egyre több más egység valamilyen dedikált megoldást igényel annak érdekében, hogy a működése közben termelődő hőt hatékonyan átadhassa környezetének. Amennyiben ez nem történik meg megfelelő sebességgel, jó esetben bekapcsol valamilyen védelmi mechanizmus, és alaposan lelassítja számítógépünket, rossz esetben azonban véletlenszerű lefagyás, adatvesztés is bekövetkezhet - de akár fizikailag is sérülhet a szóban forgó komponens. De miért melegednek egyre jobban számítógépeink? Azt mindenki tudja, hogy a számítógép működéséhez áramra van szükség: ez az áram folyik át például a sokmilliárdnyi tranzisztoron, amelyek a processzorban, a grafikus vezérlőben, az SSD-ben találhatók. Minden egyes ilyen tranzisztor rendelkezik valamekkora ellenállással, így a rajta áthaladó áram hatására melegszik. Míg a 90-es években például egy 80486-os processzorban csak valamivel több mint egymillió tranzisztor dolgozott, és ezek mérete az 1000 nm (egy mikrométer) környékén járt, addig ma például egy AMD Ryzen 7 5800-ban 4,2 milliárd tranzisztor található, amelyek 7, illetve 12 nm-esek. És ugyan az egyes tranzisztorok hőtermelése a méretcsökkenésnek köszönhetően rengeteget szelídült, ez nem tudja kompenzálni számuk növekedését.
Aktívan vagy passzívanA számítógépes hűtéseket többféle módon is csoportosíthatjuk, az egyik lehetőség az aktív és passzív kategóriába sorolás. Ha passzív, akkor a hűtés oldaláról a környezet felé - amely egyszerűen a külső levegő - mindenféle segédeszköz igénybevétele nélkül történik a hőátadás. Ezzel szemben az aktív hűtés során ezt az átadást valamivel hatékonyabbá tesszük - ez a valami rendszerint egy ventilátor, amely a levegő folyamatos áramoltatásával gondoskodik arról, hogy a hőleadó felület mindig hideg levegővel érintkezzen. Az aktív hűtés elsődleges hátránya, hogy zajos: a ventilátorok ugyan sokat fejlődtek az évek során, nagy terhelésen általában ezeknek a zöreje az, ami kihallatszik a számítógépházból. A másik probléma, hogy a ventilátor nem örök életű. Ha meghibásodik, gyorsan túlmelegedhet az a komponens, amelynek a hűtéséért felelős. Szerencsére ilyesmi manapság elég ritkán fordul elő hirtelen: a végóráit járó ventilátor rendszerint hallható zörgéssel jelzi, hogy valami nem stimmel vele, ráadásul a számítógép BIOS-ában is ellenőrizheted fordulatszámát (ennek pontos módja alaplaptól függ, de általában a H/W Monitor nevű almenüben találod). A passzív hűtés tehát csendes, és nincsenek benne mozgó alkatrészek. Hogy miért nem használjuk? Mert hatékonysága sokszor nem elegendő. Bár ez a hőleadó felület méretének növelésével javítható, nyilván határt szab a számítógépház űrmérete és a hűtés rögzítésének teherbíró képessége. Ma a legjobb passzív hűtéseket átlagos felhasználás mellett legfeljebb közepes teljesítményszintű (55-65 wattos TDP-jű) processzorok mellé szokták ajánlani. Ennél csak néhány különleges és általában drága modell tud többet. Vízzel vagy levegővelEgy másik osztályozási lehetőség, hogy hagyományos (levegős) vagy vízhűtésről beszélünk. Ez annyiban csalóka felosztás, hogy igazából bármelyiket is választjuk, a környezeti levegő a felesleges hő végső célpontja, a víz (vagy egyéb folyadék) pusztán csak hatékony, gyorsabb hőelvezetőként szolgál. Ebben az esetben pusztán a víz magas hőkapacitását használjuk ki, na meg azt, hogy a hőt a levegő felé átadó felületet távolabb vihetjük a CPU-tól vagy a GPU-tól, és nemcsak ideális pozícióba helyezhetjük, de meg is növelhetjük. Ma már egyébként a "levegős" hűtések túlnyomó részében is találni folyadékot, amely a hő szállításában vesz részt, az elterjedt hővezetőcsöves megoldás ugyanis szintén kis mennyiségű folyadékot tartalmaz. Itt a hűteni kívánt felület felett ez az anyag valójában elpárolog, majd a bordák felőli oldalon a gőz lehűl, lecsapódik, és a hővezető cső belső falán található porózus rétegben a hajszálcsövességnek köszönhetően visszaszivárog a cső melegebb részére. Az persze nem elég, hogy a hő a hidegebb oldalra került, azt el is kell szállítani, ebben jut szerep a bordázatnak, amely nagy felületén át adja le a felesleges hőenergiát a ventilátor(ok) által áramoltatott levegőnek. Bár a mai hűtési megoldásokban a hővezető csövek használata általánosnak mondható, nem ez az egyetlen út: a Peltier-elemes, termoelektromos hatást kihasználó technológia a környezeti hőmérséklet alatti hőfokok elérését teszi lehetővé, de az olcsó szegmensben előfordulnak például olyan hűtők is, amelyek pusztán a fémek magas hővezető képességét használják ki. Ez utóbbiak közé tartoznak például az Intel "gyári" hűtői is, amelyek egy radiális alumíniumbordázat közepébe sajtolt rézmag segítségével igyekeznek minél gyorsabban elszállítani a CPU-nál keletkező hőt. Az alsó házból a felső házba ugorva, a hővezető csövekhez hasonló elven működik az úgynevezett vapor chamber, amelyet nyugodtan fordíthatunk gőzkamrának, hiszen jobbára valóban telített gőz található benne. A lényeg itt is a fázisváltás: a processzorral érintkező "meleg" oldalon a kamrában található folyadék elpárolog, majd a bordákkal érintkező "hideg" oldalon lecsapódik. A visszaáramlás pusztán a gravitáció segítségével történik, úgy is vehetjük, hogy a folyadék lecsepeg az eredeti helyére. Az eljárás a hővezető csövekkel összevetve azzal a nagy előnnyel rendelkezik, hogy sokkal jobban bírja a nagy terhelést. A hővezető csövek egy bizonyos mennyiségű energia hatására annyira felmelegednek, hogy hiába csapódik le a folyadék és indul vissza a kapillárisokban, el sem jut rendeltetési helyére, és már ismét gőzzé válik. Ezt hívják szaturációnak, ami sajnos azzal jár, hogy a hőszállítás sebessége drasztikusan lecsökken. A gőzkamra a nagyobb méret és a több folyadék miatt is sokkal jobban ellenáll ennek. Lapozz tovább, a cikk folytatódik! | |
|