Az a személy, aki folytatni akarja a haladást éslépést tartani az időkkel, kénytelen vásárolni egy számítógépet és megtanulni használni. Ezt könnyű megmagyarázni, hiszen a számítógépes technológia minden év során integrálódik az élet minden területén. A személy számára nyújtott segítség nyilvánvaló: nagy pontosságú számítások, felelősségteljes technológiai folyamatok kezelése, szórakoztatás és sok más dolog. Ugyanakkor egy személynek szüksége van arra is, hogy képes legyen támogatni az elektronikus asszisztensét működőképes állapotban. A számítógép egyik legfontosabb paramétere a processzor hőmérséklete. Ahhoz, hogy megértsük, mi az, és miért olyan fontos, egy kicsit mélyebbre kell mennünk a mikroprocesszoros technológia eszközében.

Minden elektronikus áramkör hatalmasaz elemek száma: tranzisztorok, kondenzátorok, ellenállóképességű diódák. Az elektromos áram egyik tulajdonsága az általa okozott vezetékek fűtése az elektromos ellenállás miatt. Bármilyen chip, sőt, a gyűjtemény elemek sokaságát összeszerelt egyetlen szervezetben, így a melegítés - ez nem hiba, de a természetes fizikai folyamat, bár nem kívánatos. Az a tény, hogy a hő megváltoztatja az félvezetők és fémek alkotó chip, és így vezet kiszámíthatatlan következményekkel, akár termikus bontás, és engedje el a rendszerből.
Számítógép egyik legfontosabb elemeegy mikroprocesszor vagy CPU (központi feldolgozó egység). Ha belenézel a rendszeregységbe (házba), akkor az alaplap legnagyobb chipje pontosan ugyanaz a processzor. Mindig van egy hűtő radiátor és egy fúvóventilátor. A modern processzorok tranzisztorainak hossza már meghaladta az 500 millió főt, így a hőmérsékletszabályozás egyszerűen szükséges. A specifikáció mindig meghatározza a processzor hőmérsékleti határértékét, amelyet nem szabad túllépni. Például a modern "Tcase max" processzorok (maximális hőmérséklet) akár 60 fokosra is képesek. Ennek megfelelően a processzor megengedett hőmérséklete olyan értékek, amelyek nem haladják meg a "Tcase max" értéket, és annál alacsonyabbak, annál jobbak.

A processzor hőmérséklete a következőktől függ:

  • környezeti hőmérséklet. Növekedésével a hőcserék romlanak;
  • a radiátor és a processzor érintkezési felületét. Ezért hatottak a jó processzorok érintő sugárzói, hogy ragyogjanak;
  • generációs processzor. Az újabb modellek egy továbbfejlesztett folyamattechnikával készülnek, amely magában foglalja a chip felépítésének csökkentését;
  • tápfeszültség. Mivel a jelenlegi és a feszültség az ismert Ohm-törvény, közvetlenül függ egymástól, és a jelenlegi növekedését okozza a hőmérséklet emelkedése a vezetőben, úgy is, hogy az alsó feszültség értékét, a kevesebb hőt. A tápfeszültségek csökkentésére irányuló tendencia minden új generációs mikroprocesszorban jól látható;
  • működésének gyakoriságát. Minél több műveletet hajtanak végre a processzor egységnyi időegység alatt, annál nagyobb a hőenergia felszabadulása.

A fentiek mellett a hőmérsékletA processzor egyéb okoktól is függ, köztük különös figyelmet kell fordítanunk a különböző márka technológiák támogatására. A gyártók régóta tudják, hogy a processzor alacsony hőmérséklete további érvként szolgálhat a termékek megvásárlásához. Ezért a processzorok "megtanították", hogy csökkentsék frekvenciáját jelentős számítási terhelés hiányában, csökkentve az elfogyasztott feszültséget és lekapcsolják az inaktív logikai blokkokat.

</ p>