製品説明
コンピューターが一定期間動作していると、データのインポートが異常に遅くなることがありますが、それはどうしてですか? この状況は実際には非常に一般的です。本当の理由は、高負荷で長期間使用した後、ハードディスクの温度が SSD の最大保護温度に達するためです。

基本的に、SSD の最大動作温度は一般に (70 度 -80 度) であり、SATA インターフェースの SSD 金属シェルは効果的に熱を放散し、SSD の安定した動作を保証します。 また、多くの M.2 SSD は 65 度の温度で動作しますが、これはすでに危険であり、高速 SSD の中には 70 度を超えるものもあります。 温度が高すぎると、チップ自体を保護するために確実に速度が低下します。
SSD が保護温度に達すると、SSD の速度が低下します。 CPU の温度が高すぎる場合、CPU 自体を保護するために周波数が自動的に低下します。この問題は、CPU ヒートシンクによって解決できます。 では、SSD の温度が高すぎる場合の問題を解決するにはどうすればよいでしょうか? 答えは SSD ヒートシンクです。
SSD 技術の発展に伴い、より多くの SSD ヒートシンクが SSD の熱要件を満たすように設計されています。以下の 4 つの主要な SSD ヒートシンクがあります。
タイプ 1、片面ヒートシンク、ヒートシンクは片面放熱にのみ使用でき、貼り付けなどの方法で SSD に固定でき、SSD の片面にのみ取り付けることができます。このタイプのヒートシンクは通常、押し出しまたは冷間鍛造によって製造され、価格は低く、スペースをとらず、ペースト効果は長時間後に減少し、熱放散は平均的です。 現在、一部の 1TB 製品を含め、ソリッド ステート ドライブの多くは片面構造です。
タイプ 2、両面ヒートシンク、このタイプの上下 2 層の取り付け方法で固定されるヒートシンクは、一般的にネジで固定する必要がありますが、SSD では比較的きつく、長期間使用しても緩むことはありません時間。 分解して取り付ける必要があります。 費用対効果が高く、安価です。 SSDの上下面の熱を放散できます。
タイプ 3、ヒート パイプ ヒートシンク、このタイプのヒートシンクはもはや金属ヒートシンクに限定されませんが、主にヒート パイプによって熱を放散しています。 単一の金属ヒートシンクと比較して、ヒートパイプは熱伝導率が高く、時間内に熱を放散できます。
タイプ 4、ファン型ヒートシンク、ヒートシンクまたはヒート パイプが熱を伝導し、ファンの回転によって熱を吹き飛ばし、ヒートシンクまたはヒート パイプが再び熱を吸収して SSD を冷却する目的を達成します。

この記事では、アルミニウム ジッパー フィン ヒート パイプ SSD ヒートシンクを紹介します。
このタイプのヒートシンクは、あらゆる金属の長所を組み合わせて、優れた熱性能のヒートシンクを構築します。 アルミニウムと銅が最も一般的な熱材料であることは誰もが知っているように、互いに比較すると、アルミニウムの方が熱放散能力が優れているため、ジッパーフィンは単位時間により多くの熱を放散できるアルミニウム合金で作られています。 銅はアルミニウムよりも熱伝導性に優れているため、ヒートパイプは熱をより速く拡散および伝達する銅で作られています。 そのため、アルミニウム ジッパー フィン ヒート パイプ SSD ヒートシンクは、開発中の SSD にとって高性能で費用対効果が高く、過熱の問題を解決し、SSD を安定して動作させ、耐用年数を延ばすことができます。

Sinda Themal は、さまざまなヒートシンクを専門とするメーカーです。さまざまなハードウェア製品、ラジエーター、ヒートシンクなどを製造しており、サーバー、インバーター IGBT、新エネルギー電池、新エネルギー車、通信機器、家電、医療などで広く使用されています。装備、軍事およびその他の分野。
同社は 20,000 平方メートルの面積を所有し、100 人以上の従業員を抱えています。000 設計、開発、製造チーム全体があります。 現在、100台以上の高度な生産および検査機器があり、顧客に最高のソリューションと高品質の製品を提供できます。
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