我试图找到一个很好的粗略估计,将图形卡的最大瓦数使用量转化为热空气。
假设图形卡在最大使用情况下的额定功率为X瓦。通过冷却装置将多少热量作为热量释放到空气中,而没有多少热量(如果不排放到地面,则接地吗?)
是的,我知道这里有很多变量,我只是在找一个比我了解得更多的人做个猜测。我专门以此GPU为例(Radeon 6990 375瓦最大)
我试图找到一个很好的粗略估计,将图形卡的最大瓦数使用量转化为热空气。
假设图形卡在最大使用情况下的额定功率为X瓦。通过冷却装置将多少热量作为热量释放到空气中,而没有多少热量(如果不排放到地面,则接地吗?)
是的,我知道这里有很多变量,我只是在找一个比我了解得更多的人做个猜测。我专门以此GPU为例(Radeon 6990 375瓦最大)
Answers:
我的数字可能不太准确,但是我会说一下
进入GPU的能量有99.99%,甚至CPU都转化为热量。
其他的0.01%是从GPU传到显示器的实际信号。
GPU的工作是获取大量数据并对其进行处理,需要进行大量计算。这些计算会消耗能量,产生热量并最终产生结果。
现在重要的一点是要注意,虽然这表示它是375W卡,但在整个操作过程中都不会消耗375W。就像您的CPU一样,您的GPU只会执行所需的工作,并且可能会降低<100W。
只需在Windows桌面上浏览,卡片就几乎什么也做不了,并且会几乎消失。但启动Crysis,您的频率调制器将达到最大,卡将开始提取其最大额定值。
基本上所有东西都变热了。芯片内部有数十亿个微型晶体管,每个晶体管的行为都像一个很小的开关。连接这些晶体管以形成各种逻辑功能。由于晶体管的几何形状,它们都具有小的寄生电容。每当逻辑改变状态时(通常与时钟频率相同),就需要对这些电容进行充电和放电。为此,电流必须流经具有一定电阻的晶体管。电阻和电流表示电压降,伏特乘以安培就是功率。每次时钟周期,都会消耗电能来对这些电容器进行充电和放电。这发生在每个集成电路中-您的GPU,CPU,RAM,硬盘驱动器控制器,手机等。这就是为什么当您超频CPU或GPU时,它使用更多的功率并产生更多的热量。这也是为什么您的笔记本电脑会动态改变其时钟速度以节省电量,而不仅仅是让CPU空闲的原因。
就不加热的热量而言,不是很多。一瓦或两瓦的风扇。也许。如果卡上有一束,则LED可能需要数百毫瓦。在PCI Express总线上移动了几毫瓦,以吸收总线另一端的终端。通过DVI或HDMI端口发送了更多毫瓦,以吸收另一端的终端。总而言之,在TDP功率为375瓦的情况下,来自PSU的功率不到0.1%不会直接作为热量散发。
除了任何LED产生的极少量的光以外,所有这些都变成了热空气。没有其他地方可以消耗能量了。