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另外網站如何在GPU/顯卡上塗抹散熱膏?(2022手把手新手教程)也說明:1. 從電腦中取下GPU · 2. 擰下主板上的螺絲,斷開風扇接線,移開外殼,拆卸GPU。 · 3. 將GPU上原來的散熱膏擦去。 · 4. 選用單點式或覆蓋式塗法來塗抹新的 ...

國立臺灣科技大學 機械工程系 林舜天所指導 李宗昌的 填充材料對相變化材料影響之研究 (2009),提出顯示卡散熱膏關鍵因素是什麼,來自於相變化材料。

而第二篇論文逢甲大學 自動控制工程所 洪三山所指導 梁展銘的 運用田口分析法於高功率處理器之液冷散熱系統設計 (2009),提出因為有 影像處理器、田口方法的重點而找出了 顯示卡散熱膏的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了顯示卡散熱膏,大家也想知道這些:

顯示卡散熱膏進入發燒排行的影片

玩遊戲經常畫面不動或當機嗎?這可能是顯示卡過熱該換散熱膏呢!
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填充材料對相變化材料影響之研究

為了解決顯示卡散熱膏的問題,作者李宗昌 這樣論述:

摘 要從人類開始使用電腦以來,個人電腦的計算能力就不斷的增強,相對的,功耗與散熱問題變成為不容回避的問題。一般說來,PC內的主要的熱源來自於CPU、主機板(南橋、北橋及VRM部分)、顯示卡以及其他部件如硬體、光碟機等,這些原件在運作時消耗的電能會有相當大的一部分轉化為熱量。原件的工作溫度直接決定其使用壽命和穩定性,為了要讓PC各部件的工作溫度保持在合理的範圍內,除了確認PC工作環境的溫度在合理範圍內之外,還必須要對其進行散熱處理。尤其對CPU而言,如果用戶進行了超頻,要保證其穩定地工作更必須有效地散熱。為了有效的將熱傳遞到散熱片或散熱模組,因而產生各式各樣導熱材料,其中常見有導熱膏、導熱

墊片及相變化材料等。這些材料都是利用有機與無機材料加以混合、有效的分散,然後成型,利用有機材料的一些加工特性,如矽樹脂的耐溫性及塗佈性,配合無機材料的良好散熱特性,達到解決電子元件散熱的需求。 本論文著重在於相變化材料,主要在於相變化材料有較優於導熱膏的操作性,且比導熱片有較佳的導熱效果。最常見的高導熱相變化材料主要以日本、美國為主,台灣幾乎無相變化材料。本研究希望藉由(1)不同的高分子對相變化材料相變化點影響,找出最合適的高分子基底。(2)不同的金屬成份與高分子基底的組成,找出最佳化的成份與比例,並達到有效的導熱效果。在測試方面藉由ASTM-5470的熱傳導量測儀及散熱模組的實驗量測加以驗

證,並平行比較其他業界材料,驗證其化學特性,可以得到最佳化的相變化材料。

運用田口分析法於高功率處理器之液冷散熱系統設計

為了解決顯示卡散熱膏的問題,作者梁展銘 這樣論述:

隨著科技的進步,人們對於生活品質也越來越講究,在現今電腦已經成為人們生活中必備的工具,然而人們對於視覺享受也更加重視,因此,電腦中顯示卡影像處理器(GPU)必須有高性能的表現。隨著功率的提升,熱的處理問題將是我們要面臨的課題,由於傳統散熱機制已無法有效且快速將電子元件有效散熱,因此,具高散熱效能之液冷散熱系統逐漸受到重視。 本研究採用羿辰科技公司提供顯示卡散熱樣品作為研究與改良之雛型,以ANSYS CFX數值分析改變冷板內部參數,進而得到最佳散熱性能結構。經田口方法實驗結果顯示四種本研究散熱機制之控制因子影響順序為:散熱膏k值>風扇功率>液體種類>泵浦流速,並分別找出最佳因子水準組合。當發

熱模組為90W,最佳因子水準實驗散熱系統熱阻為0.563K/W,利用田口方法可大幅縮短實驗時程,並有效減少設計成本之耗損。關鍵詞:GPU、液冷散熱系統、CFX、田口方法、控制因子