鑫谷GPE-01超导热石墨烯导热垫片评测:255W下比利民TF9低4度

一、前言:可重复使用的高性能导热垫

对于DIY玩家而言,涂硅脂是装机过程中必不可少的工作,但其实涂硅脂也是一个技术活!

比如涂的太薄或者有遗漏的地方,就会导致散热器底座与CPU顶盖无法充分接触,导致某几个核心的温度特别高。

涂的太厚更不可取!因为市面上大部分高端硅脂的导热效率都在10W/m·K左右,而铜的导热系数却高达397W/m·K,涂太厚硅脂会导致散热器底座无法直接接触到CPU顶盖,导热效率暴降30倍,对于高功耗的顶级处理器而言,简直就是灾难!

除了常见的硅脂之外,也有一些发烧玩家会用液态金属硅脂,导热系数很高,在30~80W/m·K之间,但却存在是腐蚀性,会腐蚀CPU和散热器底座。同时由于业态金属具有导电性,若是一不小心流出来,很容易烧毁主板!

还有一点,以上这些硅脂都是一次性的!

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最近,我们收到了一款以前从未见产品--鑫谷GPE-01超导热石墨烯导热垫片,它有3大优点:

--导热系数高达130W/m·K,是普通硅脂的10被以上,也高于液态金属。

--无需涂抹,直接放在CPU顶盖上就行,这点对于不会涂硅脂的新手来说特别友好。

--能重复使用。

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导热垫长这个样子,尺寸与LGA1700和LGA1851平台的CPU顶盖接近,刚好可以覆盖酷睿12/13/14代以及酷睿Ultra 200S系列处理器。

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安装时直接放在CPU顶盖上就行。我们这个因为使用次数过多,有一点断裂,但不太影响散热效果。

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更换CPU时,垫片在散热器底座上面,也就可以重复使用。当然也可以把它从散热器底座上取下来。

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对比一下常规导热硅脂,稍微涂多一点更换CPU时清理非常麻烦。

二、性能测试:255W烤机比利民TF9低4度

我们使用i9-14900KS来进行测试!

1、255W功耗测试

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首先使用利民TF9硅脂,用AIDA64 FPU烤机2分钟,在255W功耗下,处理器的温度达到了80度。

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换用鑫谷GPE-01超导热石墨烯导热垫片之后,同样是255W的功耗,烤机6分钟,i9-14900KS的温度为76度,比利民TF9低了4度。

2、满载功耗测试

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在BIOS解锁功耗墙之后,涂上利民TF9进行烤机,烤机4分钟,i9-14900KS功耗为333W,温度100度。

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换上鑫谷GPE-01超导热石墨烯导热垫片,烤机8分钟,i9-14900KS撞上100度温度墙后烤机功耗稳定在349W,比利民TF9高了16W。

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简单来说,在100度温度墙限制下,使用鑫谷GPE-01超导热石墨烯导热垫片进行烤机时,功耗能比利民TF9高16瓦。

而当限制255功耗进行烤机时,使用鑫谷GPE-01超导热石墨烯导热垫片能比利民TF9硅脂的温度低4度。

三、小结:再也不用频繁涂抹硅脂了

经常用给CPU换硅脂的同学可能会发现,一段时间之后,CPU顶盖会有一些类似坑坑洼洼的磨损。

我们使用鑫谷GPE-01超导热石墨烯导热垫片2个月的时间,这样的情况并未出现,每次更换CPU时,其表面都光洁如新,看起来十分治愈。

在散热效率方面,我们将之与利民TF9导热硅脂进行了对比。

将i9-14900KS的功耗锁定在255W时,鑫谷GPE-01超导热石墨烯导热垫片的烤机温度仅有76度,比利民TF9低了4度。

而在放开功耗限制,让处理器直奔100度温度墙时,鑫谷GPE-01超导热石墨烯导热垫片可以让i9-14900KS稳定349W的性能释放,比利民TF9高了16W。

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鑫谷GPE-01超导热石墨烯导热垫片还能重复使用,在我们将近2个月的体验时间里,更换过十数次CPU,虽然导热垫片出现了些许裂痕,但完全不影响使用。

以往我们每年要采购数百元的导热硅脂用于测试平台,在有了鑫谷GPE-01超导热石墨烯导热垫片之后,至少Intel平台不再需要涂抹和更换硅脂了,省心的同时也节省了一笔支出。

鑫谷GPE-01超导热石墨烯导热垫片售价为99元,比普通硅脂贵一些,比起高端液态金属则又便宜不少。

考虑到它超高的导热效率、无需涂抹、可重复使用的特点,对于发烧玩家而言, 这样的价格也不是不能接受,而且买一片还能传三代!

内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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