Какой толщины термопрокладки pny a4000 характеристики
Перейти к содержимому

Какой толщины термопрокладки pny a4000 характеристики

  • автор:

МИР ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ ПК

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Термоинтерфейсы. Все о термопрокладках (терморезинках).

автор и преподаватель курса «Ремонт ноутбуков и нетбуков»

В современных электронных устройствах, и в первую очередь в портативных и мобильных, мы часто встречаем так называемые «терморезинки», выполняющие функцию термоинтерфейсов. Эти терморезинки обеспечивают передачу тепла от чипов к их радиаторам, т.е. заменяют собою хорошо известные теплопроводные пасты. Так в чем же преимущество «терморезинок» перед пастами, так ли они хороши, почему применяют именно их, все ли терморезинки одинаковы, и чем отличатся друг от друга. Все эти вопросы мы решили обсудить с нашими читателями.

В настоящее время «терморезинки» (но далее мы их будем называть термопрокладками) нашли самое широкое применение. И если в настольных Desktop-платформах продолжается использование традиционных термоинтерфейсов в виде термопаст, то в носимых устройствах и устройствах, подвергающихся механическим вибрациям (DVD-приводы, HDD и т.п.) мы встречаем преимущественно термопрокладки, имеющие значительную толщину.

Применение именно термопрокладок обусловлено несколькими соображениями.

Во-первых, основное преимущество термопрокладок – их значительная толщина – от 0.5 до 5 мм (а иногда и больше). Это позволяет использовать их для заполнения достаточно больших зазоров между электронным компонентом и радиатором. А следует понимать, что большие зазоры означают меньшую прецизионность системы охлаждения, а это, в первую очередь, очень существенно для таких приложений, как ноутбуки. Получается, что производители устройств могут снизить стоимость всей системы за счет снижения затрат на точную «подгонку» системы охлаждения. А в настоящее время именно низкая стоимость становится самым главным потребительским качеством любого продукта.

Кроме того, большие зазоры в системе охлаждения имеют и чисто конструктивную необходимость. Дело в том, что портативная и мобильная техника подвергается значительным вибрациям. Также немаловажно, что малые габариты этих устройств препятствуют использованию в них полноценных систем охлаждения, что приводит к значительному разогреву чипов, и как следствие к их значительным температурным деформациям. При слишком жестком креплении системы охлаждения в этом случае могут возникать механические напряжения, способствующие повреждению чипов и нарушениям пайки. В связи с этим, разработчики вынуждены обеспечивать определенную подвижность в креплении системы охлаждения, а это возможно лишь созданием достаточно больших зазоров.

Во-вторых, термопрокладки эластичные, и поэтому система охлаждения становится достаточно подвижной, и без жесткого крепления удается создать приемлемый теплоотвод. Отсутствие жесткого крепления в системе охлаждения позволяет предотвратить повреждения чипов при температурных деформациях, как самих чипов, так и элементов системы охлаждения.

Термопрокладки, являясь термоинтерфейсом, должны обладать как можно большей теплопроводностью. Давайте для начала определимся в критериях и основных характеристиках теплопроводности.

Для характеристики термоинтерфейсов традиционно применяют два основных параметра:

  • Тепловое сопротивление (Thermal Resistance);
  • Теплопроводность (Thermal Conductive).

Тепловое (термическое) сопротивление – это способность тела (его поверхности или какого-либо слоя) препятствовать распространению теплового движения молекул. Физики различают несколько типов теплового сопротивления. Мы же остановимся только на тех, которые обычно указываются в описаниях термоинтерфейсов.

В развернутых характеристиках термоинтерфейсов серьезные производители приводят два варианта теплового сопротивления.

Во-первых, это, непосредственно, тепловое сопротивление (Thermal Resistance), обозначаемое [ Rth ]. Иногда для этого параметра можно встретить термин «абсолютное термическое сопротивление». Этот параметр является величиной, обратной коэффициенту теплопроводности. Единицей измерения является [ K/W ] (Кельвин/Ватт).

Во-вторых, это, термический импеданс (Thermal Impedance), обозначаемый [ Rti ]. Эта характеристика учитывает площадь теплопередачи, и измеряется в [ K*m 2 /W ] (Кельвин*квадратный миллиметр/Ватт). Но часто в таблицах используют производные величины, например площадь могут указать в квадратных дюймах или в квадратных миллиметрах, а температуру указывают, либо в градусах Кельвина, либо в градусах Цельсия. Приведем два примера обозначения одного и того же значения температурного импеданса:

  • 108 ºС*mm 2 /W (градусов Цельсия на квадратный миллиметр);
  • 0.18 K*in 2 /W (градусов Кельвина на квадратный дюйм).

Физический смысл теплового сопротивления предполагает, что его величина для хорошего термоинтерфейса должна быть, как можно меньше.

Теплопроводность – это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела к менее нагретым частям, осуществляемый хаотически движущимися частицами (атомами, молекулами, электронами и т. п.). Теплопроводностью называется также количественная характеристика способности тела проводить тепло.

Способность вещества проводить тепло характеризуется коэффициентом теплопроводности (удельной теплопроводностью). Численно эта характеристика равна количеству теплоты, проходящей через образец материала толщиной , площадью 1м 2 , за единицу времени (секунду) при единичном температурном градиенте. Коэффициент теплопроводности измеряется в [Вт/(м•K)] , а в зарубежных источниках эта величина обозначается [ W/mK ]. Обозначается теплопроводность символом [   .

Физический смысл теплопроводности предполагает, что чем выше ее значение, тем это лучше для термоинтерфейса. Именно эту характеристику и принято указывать в качестве основного параметра термоинтерфейса, и именно по значению теплопроводности сравнивают различные термоинтерфейсы.

После небольшой теоретической подготовки вернемся к термопрокладкам. Как и практически любой товар в современном мире, термопрокладки выпускаются целым рядом производителей, причем каждый из этих производителей предлагает сразу несколько типов термопрокладок.

Во-первых, и самое главное, термопрокладки различаются теплопроводностью.

Во-вторых, каждый тип термопрокладок, представлен несколькими вариантами толщины (от 0.5 мм до 5 мм).

В-третьих, термопрокладки могут отличаться «конструктивно», т.е. могут иметь одну или две клеящих поверхности, могут быть однослойными и двухслойными.

Поэтому при выборе термопрокладки для обеспечения надежного и качественного теплоотвода, необходимо определить ее тип и подобрать требуемую толщину.

Как же различать термопрокладки? Естественно, для этого необходимо обратиться к документации производителя термоинтерфейсов. При отсутствии такой документации, следует попытаться выяснить все параметры термоинтерфейса у продавца, которому вы доверяете. Если же и здесь неудача, то возможно, лучше отказаться от использования подобных «безродных» термопрокладок, т.к. действие наугад в таком важном деле, как система охлаждения, выглядит совсем непрофессионально.

Чтобы иметь возможность отличать один тип термопрокладок от другого, их производители используют цветовую маркировку, т.е. термопрокладки с разными характеристиками имеют различные цвета.

Четких и однозначных правил по маркировке термопрокладок не существует, и каждый производитель может реализовать собственную градацию своей продукции, и использовать такие цвета для выпускаемых термопрокладок, какие ему захочется. Приходилось встречать попытки отдельных специалистов найти зависимость теплопроводности прокладок и их цвета.

Анализ большого количества документации на термопрокладки разных производителей позволяет выявить некоторую тенденцию (но весьма неочевидную) с цветовой маркировкой.

Так как основной характеристикой термоинтерфейсов, к которым относятся и термопрокладки, является теплопроводность, то именно эта характеристика положена в основу цветовой классификации.

  • серый – теплопроводность 5 W/mK;
  • голубой – теплопроводность 3 W/mK;
  • зеленый – теплопроводность 1.5 W/mK;
  • розовый – теплопроводность 1 W/mK.

Здесь мы перечислили основные цвета, используемые в производстве термопрокладок, хотя существуют и другие. Так, например, производитель Kerafol , выпускающий термопрокладки под торговой маркой Keratherm, использует и другие цвета для маркировки:

  • желтый (1 W/mK)
  • оранжевый (2.5 W/mK);
  • «шоколадный» (4.2 W/mK),
  • коричневый (5 W/mK),
  • фиолетовый (5.5 W/mK),
  • серый (6 W/mK)

Один и тот же цвет (в особенности серый) может соответствовать термопрокладкам с разной теплопроводностью, поэтому не следует слепо доверять цветовой классификации, хотя при отсутствии какой-либо другой достоверной информации, можно воспользоваться приведенной выше классификацией.

У еще одного производителя термопрокладок – компании Laird – цветовая гамма, используемая для термопрокладок очень скудная. Почти все их прокладки светло-серого или белого цвета имеют самые различные значения теплопроводности: от 1 до 5 W/mK. И только термопрокладки с теплопроводностью 2.8-3.0 W/mK, имеют розовый, голубой, сине-фиолетовый и темно-серый цвет. Все эти многоцветные термопрокладки с одной величиной теплопроводности принадлежат к разным семействам (Tflex 500 Series, Tflex 600 Series, Tflex SF600 Series, Tflex HR600 Series). Различия в характеристиках всего многообразия этих термопрокладок можно изучить по информации размещенной на корпоративном сайте компании Laird.

Из приведенных конкретных примеров реальных производителей можно еще раз сделать вывод о непредсказуемости цветовой маркировки термопрокладок. В этой связи еще раз следует подчеркнуть важность достоверной информации о продукте, размещенной на официальном сайте производителя.

Здесь же хочется обратить внимание на термопрокладки торговой марки Coolian, которые в настоящее время продаются повсеместно, и имеются в наличии почти у всех компаний, реализующих электронные компоненты и различные расходные материалы к ним. Термопрокладки Coolian представлены очень широким ассортиментом, как по теплопроводности (от 1 до 5 W/mK), так и по толщине (от 0.5 до 5 мм). Термопрокладки Coolian разной теплопроводности имеют различные цвета:

  • серый (5 W/mK)
  • голубой (3 W/mK)
  • светло-серый (3 W/mK)
  • розовый (1 W/mK)

На соответствующем сайте даже можно найти основные характеристики этих термопрокладок. Но есть один момент, который настораживает. Дело в том, что официального сайта производителя этих прокладок найти не удалось. Ни страны, ни города, ни названия фирмы-производителя, ни тем более адреса и контактных данных – ничего этого нет. Есть только Интернет-сайт реселлера, на котором не удалось найти DataSheet’ов в виде PDF-файлов с графиками термопроводности и прочими соответствующим атрибутами. Серьезные компании так себя не ведут. Короче, неясно кто производит термопрокладки Coolian (можно, конечно, догадываться), а соответственно и полного доверия к такой продукции мы не испытываем. Но критерием, как мы считаем, все-таки, должна быть практика, и сходу отвергать неизвестный продукт, пожалуй, не стоит. При использовании этих термопрокладок, наверное, следует посерьезнее отнестись к вопросу тестирования температурных режимов системы.

Все, сказанное в предыдущем абзаце, можно отнести и к термопрокладкам, распространяемым под торговой маркой Phobia. На сайте не приводится никакой информации об этих термопрокладках, кроме теплопроводности и цены.

nout1

Теплопроводность и деформации

При фиксации системы охлаждения термопрокладки достаточно сильно деформируются, сжимаясь до толщины зазора между чипом и радиатором. В процессе такого сжатия толщина прокладок иногда уменьшается почти в два раза. Изменяются ли, и каким образом изменяются характеристики термопрокладок при таких серьезных деформациях?

Некоторые специалисты высказывают мнение, что значительная деформация ухудшает теплопроводность терморезинок. Возможно это и так. Но давайте, все-таки, попробуем с этим вопросом разобраться.

Если деформация действительно и ухудшает свойства прокладок, то такая деформация должна быть очень большой, т.е. должна быть, фактически, разрушающей. И что означает сильная деформация? Сжатие термопрокладки в какой степени (в два, в три, в четыре раза или больше) можно считать сильным? Однозначных и достоверных данных на этот счет найти не удалось, но попытаемся обратиться к документации производителей термопрокладок.

Производители термопрокладок в своих описаниях утверждают, что, наоборот, при уменьшении толщины прокладки (т.е. при ее сжатии) теплопроводность только возрастает. Однако в DataSheet’ах рассматривается сжатие термопрокладок в 2. 2,5 раза. Возможно, что дальнейшее сжатие (в три и более раз) будет приводить к разрушению их структуры и ухудшению их свойств.

Если же обратиться к официальной документации производителей, то можно говорить, что при уменьшении толщины прокладки ее теплопроводность возрастает. Но зависимость здесь нелинейная. Еще следует подчеркнуть, что зависимость теплопроводности от степени сжатия является индивидуальным свойством каждого вида термопрокладки. Даже для термопрокладок одного типа, но разной толщины, эти зависимости различаются. Обычно у более толстых термопрокладок теплопроводность увеличивается гораздо в большей степени при одинаковой степени деформации.

На рис.1 мы приводим зависимость термического сопротивления от толщины прокладки. В качестве примера мы выбрали прокладки Keratherm типа 86-500. График зависимости можно найти в DataSheet на эти прокладки. Обратите внимание, что график показывает зависимость термического сопротивления от толщины, а, как мы помним из вводной теоретической части, теплопроводность является обратной величиной термического сопротивления. На графике приведены зависимости для термопрокладок одного типа, но четырех разных начальных толщин (от 0.5 мм до 3 мм). Думается, что комментарии здесь излишни.

keratherm_86-500_86-525_86-600

Рис.1 Зависимость теплового сопротивления от степени сжатия термпрокладок Kerafool Keratherm 86-500

Механические характеристики термопрокладок

К важным характеристикам термопрокладок относят и их механические свойства, такие как твердость, способность сжиматься, выдерживать механические деформации. Ожидаемо, что чем мягче термопрокладка (при прочих равных характеристиках) тем лучше, так как она будет оказывать меньшее давление на чип.

Для оценки жесткости термопрокладок обычно используют два параметра:

  • твердость;
  • модуль Юнга.

Твердость по Шору (Hardness) – это один из методов измерения твердости материалов путем вдавливания. Как правило, используется для измерения твердости низкомодульных материалов, таких как, полимеры (пластмассы, эластомеры, каучуки и т.п.).

Метод и шкала были предложены Альбертом Ф. Шором в 1920-х годах. Он же разработал соответствующий измерительный прибор, называемый дюрометром. Метод позволяет измерять глубину начального вдавливания, глубину вдавливания после заданных периодов времени или и то и другое вместе.

Метод является эмпирическим испытанием. Не существует простой зависимости между твердостью, определяемой с помощью данного метода, и каким-либо фундаментальным свойством испытуемого материала.

Твёрдость по Шору обозначается в виде числового значения шкалы, к которому приписывается буква, указывающая тип шкалы.

  1. Пример 1 : [Твёрдость по Шору 80A] (твердость составляет 80 единиц по шкале А).
  2. Пример 2 : [Твердость по Шору (00) 25] (твердость составляет 25 единиц по шкале ОО).
  3. Пример 3 : [Hardness Shore OO – 70] (твердость составляет 70 единиц по шкале ОО).

Тип шкалы зависит от способа измерения деформация материала. Так, например, при измерении по шкале [А] материал деформируют острым клином. А при измерении по шкале [OO] (что традиционно применяется для термопрокладок) вдавливание осуществляется закаленным стальным шариком диаметром 2.38 мм при прижимном усилии, равном 400 г.

Мы не будем приводить все многообразие материалов и соответствующие им значения твердости. Ограничимся лишь примером из шести материалов, всем хорошо известных. Данные мы приводим в соответствии со шкалой [OO] (см. таблицу 1).

Лучшие термопрокладки 2023. Для процессора, видеокарты и всего остального

В статье описаны критерии выбора термопрокладок и предложен набор эффективных термопрокладок для различных целей.

Лучшие термопрокладки 2023. Для процессора, видеокарты и всего остального

Что такое термопрокладка?

Термопрокладка — это термоотводящая прокладка определённой толщины, которая используется для заполнения зазора между радиатором и поверхностью процессора, чипа памяти, контроллера и других горячих компонентов печатных плат. Она обычно используется там, где есть существенный зазор (больше 0.5 мм) между радиатором и чипом. Толщина термопрокладки подбирается для наилучшего контакта и теплообмена между поверхностями. Она может быть изготовлена из различных материалов, в зависимости от требуемых свойств и параметров использования. Термопрокладки легко устанавливаются, улучшают контроль температуры и предотвращают появление зазоров между поверхностями.

Термопрокладка или термопаста, что лучше?

Термопрокладка и термопаста это зачастую взаимозаменяемые виды термоинтерфейса между радиатором и чипом. Но и те и другие имеют приоритетные области применения основанные на ключевых особенностях. Термопасты сильны своей меньшей минимальной толщиной, они всегда будут потенциально тоньше любой из термопрокладок, а это приближает термопасты к идеальному случаю теплоотвода — отстутствию термоинтерфейса. Термопрокладка будет правильным решением, когда чип и радиатор находятся на расстоянии не меньше 0,5 мм друг от друга.

В преимущества термопрокладок записывают возможность повторного использования (верно не для всех), долговечность (отсутствие высыхания термопасты и эффекта откачки (pump-out effect)) и соответствие неровным поверхностям.

На что обратить внимание выбирая термопрокладку?

Теплопроводность

Теплопроводность — это свойство вещества, характеризующее его способность передавать тепло. Она измеряется в ваттах на метр-кельвин (W/mK) и показывает, сколько тепла может пройти через единицу материала толщиной в 1 метр при разности температур в 1 К. Методики измерения теплопроводности термопрокладок разнятся от производителя к производителю, поэтому цифра в спецификации не должна быть чем-то большим, чем начальный ориентир.

Толщина

При выборе термопрокладки, в первую очередь, необходимо обратить внимание на ее толщину, которая может существенно влиять на эффективность охлаждения чипа. Прокладка должна полностью заполнить зазор между чипом и радиатором, поэтому при выборе следует учитывать, что слишком тонкая прокладка может не обеспечить достаточное соприкосновение элементов, а слишком толстая уменьшит теплопроводность. Также стоит обращать внимание на прижим прокладки к чипу и радиатору, чтобы не создавать избыточного давления на элементы компьютера.

Материал

Виды термопрокладок (по материалам):

  • металлические и из сплавов. Как правило это медь, реже индий и сплавы. Только отчаянные сорви-головы не оставляют попыток выдавить чипы из печатных плат с помощью неправильных измерений и коэффициента теплового расширения, остальным лучше даже не пытаться. Термопрокладки из металлов и сплавов проводят электрический ток, — это дополнительный источник опасности для начинающих термоинтерфейсных экспериментаторов;
  • терморезиновые — материал с самой низкой теплопроводностью из списка. Терморезина обычно синего цвета, продаётся на Алиэкспресс, может хорошо заменить только воздух, покупать не стоит;
  • керамические — самые распространённые термопрокладки. В качестве наполнителя выступает нитрид алюминия (компонент керамики), который обеспечивает эффективный теплоотвод;
  • силиконовые. Силикон — распространенный материал связующего для термопрокладок. Диапазон изделий, наполнителей и производителей большой и теплопроводности порой значительно отличаются друг от друга. Хорошо сжимаются, не требуют большой точности измерения зазора;
  • графитовые. Проводят ток, обладают одним из самых высоких коэффициентов теплопроводности. Долговечные, но требуют повышенного внимания при измерении зазора и монтаже.

Электропроводность

Электропроводность — это свойство вещества или материала, описывающее способность этого вещества пропускать ток при наличии электрического поля. Обычно электропроводность характеризуется количественно как отношение плотности тока к напряжению, вызывающему этот ток. Хорошая электропроводность термпрокладки при неправильном монтаже может привести к возникновению КЗ (короткое замыкание). Опасная электропроводность есть у графитовых, металлических и термопрокладок из сплавов металлов.

Температура плавления связующего

Температура плавления или верхняя граница диапазона рабочих температур связующего (как правило силикона) влияет на срок службы термопрокадки. Если она превышается, то прокладка начинает «течь», истончаться и приходить в негодность. Узнать свойства силикона в термопрокладке обычно можно из отрицательных отзывов.

Плотность и твёрдость

Плотность и твёрдость интуитивно схожи. И, хотя они не являются одним и тем же, при увеличении того и другого улучшается теплопроводность и уменьшается эластичность.

Адгезивность (клейкость)

У некоторых термопрокладок одна или обе стороны способны приклеиваться к поверхности радиатора и/или поверхности от которой нужно отвести тепло.

Прочность на разрыв

Некоторые термопрокладки готовы разорваться (толстые керамические) или развалиться в руках (толстые графитовые). С ними нужно быть осторожнее, так как нет хуже врага у теплопроводности, чем воздух в разломе. Воздух — это перегрев.

Коэффициент теплового расширения

Важен для термопрокладок из металлов и сплавов. Нужно, по возможности, учитывать его в расчётах зазора.

Стоимость

Возможна перепата за бренд. С другой стороны, бренд может дать хоть какие-то гарантии повторяемости качества. Поэтому переплата может быть разумным решением.

Отзывы

Хорошие отзывы и упомянутые в них результаты тестирования — возможно лучший способ убедиться в правильности выбора.

Экзотические параметры

Огнестойкость или воспламеняемость, токсичность и радиоактивность уже учтены производителями термопрокладок по умолчанию. Пользуйтесь любыми, проблем быть не должно. Есть вопросики к индию, но ничего опасного в его фоновой радиоактивности нет.

Лучшие термопрокладки для процессора

Перед термопрокладками для процессора стоит сложная задача противостояния с термопастами, которые всегда будут образовывать более тонкий слой между процессором и радиатором. Однако и у термопрокладок для CPU есть свои преимущества: они многоразовые, можно заменить процессор на новый и поставить старую термопрокладку и так пока не надоест или не выйдет процессор другого размера; не высыхают, а значит не нуждаются в периодической замене и показывают одинаковую теплопроводность на всём отрезке эксплуатации; у них отсутствует проблема эффекта откачки; не пачкают крышку, а значит ваш процессор готов к перепродаже без предварительной очистки (и да, последнее преимущество буквально высосано из пальца). При всём многообразии выбор термопрокладок для процессора невелик и состоит из двух наименований: IC Diamond Thermal Pad и Thermal Grizzly Carbonaut.

IC Diamond Thermal Pad

IC Diamond Thermal Pad — это термопрокладка на основе графита с теплопроводностью 35 Вт/мК, что намного больше, чем, например, у термопасты Arctic MX-4 с теплопроводностью всего 8,5 Вт/мК. IC Diamond Thermal Pad спроектированна для долгосрочного использования без замены и обслуживания. Термопрокладка обладает электропроводностью, поскольку графит является хорошим проводником не только тепла, но и электричества, поэтому нужно быть осторожнее, — касание с электрической цепью может привести к короткому замыканию и серьезным повреждениям.

Изображение упаковки IC Diamond Thermal Pad

Спецификация IC Diamond Thermal Pad

Размеры 30 мм × 30 мм, 40 мм × 40 мм
Толщина 0.2 мм
Теплопроводность 35 Вт/мК
Электропроводность Есть
Диапазон рабочих температур от -200°С до 400°С
Адгезивность Нет
Области применения CPU, GPU, игровые компьютеры и консоли
Не применять на VRM, памяти, VRAM и подобных чипах

Thermal Grizzly Carbonaut

Thermal Grizzly Carbonaut — это термопрокладка с ещё более высоким коэффициентом теплопроводности в 62.5 Вт/мК. В основе этой теплопроводности всё тот же углерод в виде графита. Thermal Grizzly Carbonaut напоминает кусочек тонкой ткани или даже тонкого нетканого материала, эластичности IC Diamond Thermal Pad тут не наблюдается. В описании продукта на официальном сайте подчёркивается возможность повторного использования термопрокладки.

Изображение упаковки и термопрокладки Thermal Grizzly Carbonaut

Спецификация Thermal Grizzly Carbonaut

Размеры 32 мм × 32 мм, 38 мм × 38 мм, 51 мм × 68 мм, 25 мм x 25 мм, 31 мм × 25 мм
Толщина 0.2 мм
Теплопроводность 62.5 Вт/мК
Электропроводность Есть
Диапазон рабочих температур от -250°С до 150°С
Адгезивность Нет
Области применения CPU, GPU, ноутбуки и игровые консоли
Не применять на VRM, памяти, VRAM

В тесте Thermal Grizzly Carbonaut немного превосходит IC Diamond Thermal Pad и обе термопрокладки немного уступают термопасте Thermal Grizzly Hydronaut. Видео с тестированием ниже, таймкод уставлен.

Лучшие термопрокладки для видеокарты

В сентябре прошлого года на канале PRO High-Tech, автор каналов Vik-off и Vik-on протестировал 20 термопрокладок для видеокарт и с того времени ничего лучше в рунете по этой теме не появилось. За исключением небольшого удешевления самых дорогих термопрокладок, а также появления нового поколения серых термопрокладок с Алиэкспресс с повышенным коэффициентом теплопроводности, нечего добавить к итогам тестирования. Смотрите видео и таблицу в гуглдоках или сразу переходите к рекомендуемым там термопрокладкам.

3D GRAPHITE THERMAL PAD Zezzio / UPSIREN / TEUCER

Термопрокладки из графита 3D GRAPHITE THERMAL PAD с напылением тонкого слоя термопасты (без силикона) — номер один в рейтинге по теплопроводности. Подходят для отвода тепла от самых горячих видеокарт 3080/3090+. Внутри термопрокладки графитовая ткань сформованная в форме параллелепипеда соответствующей высоты, чтобы избежать деформаций и для лучшего сцепления с поверхностью радиатора и чипов сверху графит покрыт тонким слоем слегка клейкой термопасты. 3D GRAPHITE THERMAL PAD для одноразового применения, более того, поставить её правильно нужно с первого раза, так как нарушенные форма и покрытие не восстанавливаются. Выпускаются под разными брендами: Zezzio, UPSIREN, TEUCER. Выбирайте по наименьшей цене. На данный момент это

Изображение графитовых термопрокладок 3D GRAPHITE THERMAL PAD

Спецификация 3D GRAPHITE THERMAL PAD

Размеры 12 штук длиной 14 мм и шириной 12 мм
Толщины 1.2 мм, 1.7 мм, 2.2 мм, 2.6 мм
Теплопроводность 40 Вт/мК
Электропроводность Графит — да, термопаста — нет
Адгезивность Слегка липкие
Области применения Видеокарты

FEHONDA Thermal Pad — лучшее сочетание цены и качества

Термопрокладки FEHONDA Thermal Pad от малоизвестного бренда показали себе в тестах лучше многих именитых соперников. Заявленные характеристики либо занижены либо соответствуют результатам проверки. Отличные термопрокладки по низкой цене и с доставкой из России.

Изображение термопрокладки Fehonda Thermal Pad

Спецификация FEHONDA Thermal Pad

Размеры 85 мм × 45 мм, 100 мм × 100 мм
Толщины 0.5 мм, 0.75 мм, 1 мм, 1.25 мм, 1.5 мм, 1.75 мм, 2 мм, 2.25 мм, 2.5 мм, 3 мм
Теплопроводность 12.8 Вт/мК
Электропроводность Нет
Адгезивность Почти не липнут
Области применения Подходят для всего, включая видеокарты. На процессор лучше термопасту.

Iceberg Thermal DriftIce

Хорошо зарекомендовавшие себя относительно дорогие термопрокладки. Мягкие и эластичные, поэтому удобны в установке и не оставляют воздушные зазоры. Можно ставить в ПК или игровом ноутбуке в качестве термоинтерфейса чипа видеокарты. Подходят для широкого круга задач теплоотвода, кроме, разве что, установки в систему охлаждения процессора.

Изображение термопрокладки Iceberg Thermal DriftIce

Спецификация Iceberg Thermal DriftIce

Размеры 80 мм × 40 мм, 120 мм × 40 мм
Толщины 0.5 мм, 1 мм, 1.5 мм, 2 мм
Теплопроводность 13 Вт/мК
Электропроводность Нет
Адгезивность Почти отсутствует
Твердость по Шору 45
Области применения Универсальные. На процессор лучше термопасту.

Gelid GP-Ultimate

Gelid GP Ultimate — качественный и относительно недорогой термоинтерфейс для отвода тепла с видеочипов графической карты. Термопрокладки часто лидируют в рейтингах, причём как эта старшая «ультимативная» версия, так и более бюджетная. Также Gelid GP Ultimate будут отлично работать в качестве термопрокладок в ноутбучных GPU, оперативной памяти, VRAM, VRM, чипсетах и различных радиаторах, включая радиаторы для SSD M.2.

Изображение термопрокладки Gelid GP Ultimate

Размеры 90 мм × 50 мм, 120 мм × 120 мм, 120 мм × 20 мм
Толщины 0.5 мм, 1 мм, 1.5 мм, 2 мм, 3 мм
Теплопроводность 13 Вт/мК
Электропроводность Нет
Адгезивность Почти отсутствует
Твёрдость по Шору 60-70
Области применения GPU, RAM, VRAM, VRM, чипсеты, радиаторы

Брендовые альтернативы Gelid GP-Ultimate: керамические Thermalright Valor Odin и Thermalright Extreme Odyssey 2

Valor Odin чуть поновее и с чуть большим коэффициентом теплопроводности, но вторая версия Одиссея отстаёт несущественно. И это та разница, которую можно спокойно игнорировать и ничего плохого не произойдёт. Бренд известный, проблем с постоянством качества быть не должно.

Изображение термопрокладок Thermalright Valor Odin и Thermalright Extreme Odyssey 2

Valor Odin Extreme Odyssey 2
Размеры 90 мм × 50 мм, 120 мм × 120 мм 85 мм × 45 мм, 120 мм × 120 мм
Толщины 0.5 мм, 1 мм, 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм 0.5 мм, 1 мм, 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм
Теплопроводность 15 Вт/мК 14.8 Вт/мК
Электропроводность Нет Нет
Адгезивность Почти отсутствует Почти отсутствует
Области применения GPU, RAM, VRAM, VRM, чипсеты, радиаторы GPU, RAM, VRAM, VRM, чипсеты, радиаторы

Годные китайские термопрокладки от локальных брендов и совсем безымянные

Серые термопрокладки с большим количеством положительных отзывов зачастую ничем не хуже термопрокладок именитых производителей, но по менее амбициозной цене. Для краткости без таблиц, просто название (если есть) и коэффициент теплопроводности.

UPSIREN OEM — 16 Вт/мК, 18 Вт/мК, 21 Вт/мК

Безымянный аналог Thermalright Extreme Odyssey 2 — 14.8 Вт/мК

NoName c большим числом положительных отзывов — 17 Вт/мК

Невыгодные или некачественные термопрокладки для видеокарты

Невыгодными в результате тестирования оказались: FROST MINING UNREAL THERMAL PAD / MAXIMUM THERMAL PADS V2 / EXTREMAL THERMAL PADS V2, а также, часто упоминаемые в рейтингах лучших термопрокладок, Thermal Grizzly MINUS PAD 8 и ARCTIC COOLING TP-2 APT-2560.

Плохо показале себя в отводе тепла: синяя терморезина (чуть лучше воздуха).

Металлические термопрокладки — вариант для рисковых людей

Термопрокладки из индия немного мягче медных и если уж очень хочется металлическую термопрокладку, то лучше берите индиевые. Их можно рассматривать и как инвестицию в редкие металлы, пишут, что через 20 лет будет дефицит индия. Коэффициент теплопроводности индия — 82 Вт/мК.

Медные термопрокладки могут резко сократить срок эксплуатации видеокарты, а то и всего компьютера или ноутбука, будьте готовы к неожиданностям.

С помощью хороших термопрокладок можно улучшить теплоотвод радиатора для SSD М.2 NVMe.

Какой толщины термопрокладки pny a4000 характеристики

Практикум: проводим профилактическое обслуживание профессиональной видеокарты NVIDIA Quadro 4000 от PNY

Давненько не писал ничего на прикладную техническую тему, но повод появился сам по себе и достаточно внезапно. На работе накрылась очередная профессиональная видеокарта серии NVIDIA Quadro 4000, что и побудило меня написать данный материал. Дело в том, что видеокарты этой модели у нас «летят» не в первый и, надо полагать, не в последний раз. Им уже лет 7-8, а спустя 2-3 года после закупки графических станций с ними массовый выход карт из строя превратился в настоящую эпидемию. Через 4-5 лет их осталось только половина от изначального количества.

реклама

Вот некоторые характеристики данной видеокарты для тех, кому интересно. Все приводить не буду, приведу лишь основные и те, которые непосредственно относятся к теме статьи.

По накопленной богатой статистике на основе пары-тройки десятков вышедших из стоя карт модели NVIDIA Quadro 4000, можно сказать, что практически всегда это выражается либо в наступлении их полной неработоспособности, либо в появлении инородных артефактов на изображении или постоянном появлении синего экрана BSOD при каждом запуске ПК на этапе загрузки Windows, при этом в BIOS, как ни странно, проблем не возникает.

реклама

Первый вариант некорректной работы видеочипа — полосы и прочие артефакты

Второй вариант — BSOD сразу при включении или загрузке ПК. Третий вариант — полностью нерабочая карта, нет сигнала на мониторе. Показывать его, думаю, не имеет смысла

Специалисты, проводившие диагностику, все эти случаи склонны связывать со «сгоревшим» в результате перегрева графическим чипом, так как при этом повреждений других SMD элементов и вздутия конденсаторов не наблюдается. Предположительно, виновата не достаточно эффективная система охлаждения, которую устанавливают на компактную Nvidia Quadro 4000, имеющую слим-формфактор и занимающую всего один слот, чего сейчас редко встретишь даже у бюджетных и «офисных» видеокарт. Её система охлаждения выполнена по образу и подобию ноутбучных: от пятки радиатора идут медные термотрубки, отводящие тепло и распределяющие его по набору тонких пластин из листового металла с образованными между ними каналами, через которые продувается воздух, нагнетаемый небольшим центробежным вентилятором. Данная СО работает на пределе возможностей, а со временем штатная термопаста, которая лежит весьма толстым слоем между крышкой теплорассеивателя чипа GPU и пяткой радиатора, высыхает и не справляется с эффективной передачей тепла, что оказывается очень критичным для чипа. Об этом пользователь узнает только тогда, когда начинаются проблемы в работе видеокарты, видимые невооруженным глазом на экране монитора, однако это уже говорит о необратимых изменениях. Видеокарту, скорее всего, вернуть в строй уже не удастся, либо ремонт будет сложен, дорог и нерационален.

Поэтому важным моментом является своевременная профилактика видеокарт Nvidia Quadro 4000, по некоторым данным она позволит избежать данных проблем, либо существенно снизить риск их возникновения хотя бы на пару ближайших лет. А заключается она в чистке всей карты, особенно, радиатора от пыли, замене термопасты на греющихся элементах и, если нужно, смазке или замене вентилятора, чью работоспособность также следует проверить.

реклама

Забегая вперед, скажу, что писал данное руководство в том числе и для тех, кто не часто ковыряется во внутренностях своего ПК без необходимости, не занимается оверклокингом, не скальпирует процессоры в домашних условиях, не делает вольтмоды, не заменяет штатные терморезинки в ноутбуке на шлифованные медные пластины, точно подогнанные по толщине, не умеет перепрошивать PSP первых ревизий при помощи «Пандоры» и так далее. Пишу для среднестатистического продвинутого пользователя ПК с некоторыми начальными навыками работы с железом, поэтому всё расписываю подробно, простым и понятным языком, не пропуская ни одного этапа. Если вы всё это и так уже знаете — поздравляю. Вы — молодцы. Тогда добро пожаловать в комментарии, если есть чего дополнить по данной теме. Конструктивная критика и рацпредложения только приветствуются. Итак, погнали!

Первым делом берем отвертку. нет, первым делом берем какую-нибудь небольшую коробочку, баночку или любую другую ёмкость, в которую мы будем складывать винтики, которых придётся отвинтить много, при том, что они мелкие и их порядка полудюжины разных видов, поэтому терять их, делая всё на коленке в полутьме, КРАЙНЕ нежелательно. Поэтому заранее ищем ёмкость, в которую их будет не только удобно сложить, но и удобно доставать потом по одному.

Ровно столько винтов разных типов и размеров нам предстоит выкрутить, чтобы полностью разобрать систему охлаждения видеокарты

Затем берем отвертку, нам понадобится с насадкой Torx T6, которые раньше часто использовались для разборки мобильных телефонов. Без неё разобрать систему охлаждения не получится. В принципе, найти отвертку с такими насадками не проблема в любом магазине с инструментами для работы с электроникой.

реклама

Откручиваем все винтики, удерживающие переднюю панель кожуха системы охлаждения, затем снимаем её

Обращаю внимание на то, что один из винтиков покрыт черной краской в цвет кожуха в отличие от остальных, он ближе всего к разъёму питания видеокарты. Возможно, мера, позволяющая идентифицировать самостоятельный разбор видеокарты

Кожух системы охлаждения снят

Переворачиваем видеокарту, на поверхности металлического щитка сзади ищем винтики, расположенные в углах воображаемого квадрата – это важно. Они крепят радиатор и прижимают его к металлическому теплорассеивателю на чипе GPU, их надо выкрутить.

Выкручиваем винты, удерживающих радиаторОбратите внимание, что все они снабжены пружинками, в отличие от остальных

Далее переворачиваем обратно и снимаем радиатор. Скорее всего, он будет хорошо сидеть на засохшем слое термопасты, но прикладывать усилия не рекомендую, можно попытаться слегка покрутить по и против часовой стрелки и попробовать сдвигать его в разные стороны, чтобы слегка расшатать. А уже затем АККУРАТНО, действуя как будто вскрываете дверь ломом, только намного более нежно и плавно, подсадить его при помощи пластиковой карты или медиатора для гитары, вставленного между алюминиевым корпусом системы охлаждения и радиатором с теплотрубкой в месте, где выходят «выхлопы» и расположен слот для подключения SLI-моста.

Радиатор снят. Фото было сделано уже после удаления остатков старой термопасты с GPU

Радиатор чистим, продуваем пылесосом, либо моем под струёй воды и хорошенько просушиваем. Старую термопасту с его медной подошвы удаляем пропитанной спиртом марлей, потом дополнительно протираем спиртом и сушим.

После того как радиатор снят, можно приступить к снятию с видеокарты металлического корпуса и задней пластины, для этого опять перевернем её к себе задней стороной и выкрутим оставшиеся винты, расположенные НА СЕРЕДИНАХ СТОРОН «внутреннего квадрата» на металлической пластине, а также расположенные в её углах и все оставшиеся, которые расположены «на текстолите». Три винта, крепящие вентилятор можно не откручивать. Затем аккуратно отлепим сначала заднюю пластину, затем и сам корпус, так как они сопрягаются посредством термопасты («термотампонов») с поверхностями чипов памяти.

Оставшиеся винтики надо выкрутитьКорпус системы охлаждения полностью снятПолностью «раздетая» и очищенная от пыли и остатков термопасты видеокарта

Снимать или не снимать вентилятор – решать вам. Сделать это уже не составит труда, разве что стоит помнить, что ставить и снимать его лучше всего при снятом корпусе, потому как иначе будет сложно подвести провода с колодкой от него к разъёму питания. Вентиляторы на Nvidia Quadro 4000 идут с качественными гидроподшипниками, на моей памяти они нас не подводили. Но на всякий случай можно проверить плавность и легкость его хода, и, если будет нужно, провести дополнительные процедуры либо заменить его на новый. Благо модель и производитель известны и их реально найти по отдельности в розничной продаже — AVC BASA0710R2U, 12 В, 0,5 А.

Обратите внимание на то, что в собранном виде провода, питающие вентилятор проходят под корпусной деталью, что не позволяет снимать и устанавливать его, пока данная деталь не снята. Но если пустить их поверх неё, то велика вероятность их попадания в крыльчатку

Займемся очисткой старой термопасты и нанесением новой. Первым делом, очистим видеочип. Для этого стоит воспользоваться смоченной спиртом марлей, спирт весьма хорошо растворяет даже застывший слой пасты и заодно чистит и обезжиривает поверхность теплорассеивателя. Можно смочить им и ватный тампон, но это чуть менее эффективно в силу худшего механического воздействия на прилипшие остатки пасты. После того, как поверхность будет очищена и высохнет (а спирт высыхает очень быстро), можно наносить новый слой свежей пасты. Мастера говорят, что для этих целей вполне хватит и КПТ-8, благо поверхность контакта теплорассеивателя чипа с подошвой радиатора большая. От себя добавлю, что по консистенции и цвету штатная термопаста весьма похожа на КПТ-8, хотя, ясное дело, это какой-то зарубежный аналог. Лично я бы лучше воспользовался пастой марки АлСил-3, который и теплопроводность имеет выше раза в два, а то и больше (для сравнения: 1,8. 2 Вт/м*К против 0,65. 1 Вт/м*К у КПТ-8) и дольше не высыхает, да и консистенцию имеет оптимальную для удобной работы – не текуч, не тянется и легко размазывается тонким слоем. Но это – дело предпочтений и возможностей. Главное — не перепутать его с термоклеем АлСил-5!

Поверхность кожуха чипа очищена от остатков старой пасты

Подошва радиатора из меди и достаточно гладкая

Наносить лучше как показано на фото. Выдавливая пасту из шприца или тюбика, делаем две дорожки, одну вдоль края теплорассеивателя, другую – параллельно ей примерно посередине. Потом пластиковой картой размазываем их ловким движением от крайней к средней и далее до противоположного края, чтобы вся поверхность оказалась покрыта тонким равномерным слоем. Если где-то остались прогалы – аккуратно их замазываем, при необходимости добавляя ещё пасты.

Напомню, что у карточки предусмотрено охлаждение чипов памяти, они соприкасаются через термоинтерфейс с массивными алюминиевыми деталями корпуса системы охлаждения с лицевой стороны и дополнительной защищающей пластиной – сзади. Тут всё сделано не совсем обычно, вместо привычных в таких случаях компенсирующих зазор терморезинок или «термопластилина» используется что-то подобное «термотампонам», которые применяют народные умельцы в силу отсутствия нормальной терморезины нанося большое количество термопасты, переложенной с матерчатой основой в виде кусочков марли от медицинских бинтов для её фиксации в зазоре между охлаждаемой и охлаждающей поверхностями. Тут тоже что-то подобное – густая термопаста нанесена на 1-2 слоя некой сетчатой ткани в качестве армирующей основы.

«Термотампоны» из густой термопасты и текстильной основы прилегают к чипам памяти

В принципе, данная термопаста высыхает не сильно, имеет смысл просто отлепить её остатки от чипов (обычно остается приклеенной к металлическим корпусным деталям), лучше всего — счистить их чисто механическим путем при помощи пластиковой карты, затем поверхность чипов и этих термоинтерфейсов протереть со спиртом, чтобы удалить небольшой запыленный и спекшийся слой. Спирт растворяет данную термопасту плохо. Затем можно добавить слегка свежей термопасты на чипы и поставить металлические детали системы охлаждения обратно, не забыв перед этим установить и подключить вентилятор, иначе потом подключить его провод будет сложно в силу конструкции.

Нанес немного свежей термопасты на чипы памяти, распаянные с обратной стороны для лучшего контакта со старыми, но еще исправными «термотампонами»

Далее аккуратно собираем всё вместе, делая те же действия строго в обратном порядке, сложнее всего будет установить радиатор, закрутив подпружиненные винты, расположенные по углам «квадрата» на металлической пластине с противоположной стороны карты. Придерживаем радиатор рукой, переворачивая карту, слегка сдвигаем, пока не поймаем нужное положение и закручиваем первый винт не до конца, потом тот, который расположен по диагонали, затем два оставшихся. И лишь затем подтягиваем их плотнее, так же по диагонали и поочередно. Это важно, чтобы избежать перекосов.

Схема затяжки винтов, крепящих радиатор

Ещё небольшой проблемой будет вспомнить и прикинуть, какие винты где должны стоять (надеюсь, что в процессе ни один из них не был потерян). Затем ещё раз все визуально проверяем, ставим на место и работаем, в идеале, забыв о проблемах ещё на пару лет, по истечении которых процедуру можно повторить заново.

В принципе, самым критичным элементом является GPU, поэтому, если не уверены в своих силах и возможностях, можно провести обслуживание в ограниченном варианте, со снятием радиатора очисткой от старой термопасты и нанесением новой только на поверхность теплорассеивателя чипа GPU, без полной разборки корпуса системы охлаждения и обслуживания чипов памяти.

База данных по размерам термопрокладок для видеокарт

размеры термопрокладок для видеокарты nvidia GTX 1070

В преддверии лета перед многими майнерами встает один и тот же вопрос по улучшению охлаждения оборудования. Который можно решить множеством способов, например, увеличить скорость вентиляторов на видеокартах, что уменьшает их ресурс. Можно включить дополнительное кондиционирование помещений, что увеличивает затраты на электроэнергию. Можно уменьшить потребление видеокарт, что скажется на хешрейте и на доходе от майнинга соответственно. Так же можно провести техническое обслуживание Ваших видеокарт с заменой термопасты и термопрокладок на памяти и элементах питания. Если с заменой термопасты на самом GPU обычно не возникает проблем, то с заменой прокладок на новые или более эффективные обычно возникают проблемы, т.к. не известно какой толщины и размеров термопрокладки нужно покупать для той или иной модели видеокарты. Тем более что у каждого производителя видеокарт размеры прокладок могут варьироваться в широких пределах.

Наиболее актуальна замена термопрокладок стала с выходом видеокарт Nvidia с памятью GDDR6X, которая оказалась очень горячей и увидеть температуру работы этой памяти при майнинге Ethereum выше 100 градусов по Цельсия не является чем-то необычным, а вполне себе рядовое событие. К таким особо горячим видеокартам можно отнести модели: RTX3070Ti, RTX3080, RTX3080Ti, RTX3090, RTX3090Ti.

Если у Вас другая модель видеокарты с обычной памятью GDDR6 или GDDR5 это не значит, что замена термопрокладок на памяти или элементах питания для Вас будет бесполезной тратой денег.

Т.к. со временем все термоинтерфейсы (термопасты, термоклей, термопрокладки) теряют свои свойства, поэтому если Ваша видеокарта работает в майнинге 2 года или более то только за счет замены термопасты и термопрокладок Вы сможете существенно снизить нагрев всех критически важных электрических элементов на видеокарте, что позволит сохранить ее ресурс и повысить стабильность работы даже в самые жаркие летние дни.

Размеры термопрокладок видеокарты Palit Game Pro RTX 3070

Что бы узнать размеры термопрокладок для своей видеокарты можно ее разобрать и снять размеры самостоятельно, но здесь может быть несколько сложностей из-за уменьшения размеров самих термопрокладок со временем, невозможность отклеить их от памяти или радиатора, а так же сами производители видеокарт часто ставят при производстве прокладки не подходящего размера или криво, что изначально требует замены термоинтерфейса.

Второй способ в подборе по размеру термопрокладок для видеокарт это найти информацию в интернете от пользователей, которые уже успешно на собственном опыте провели эксперименты по замене термоинтерфейсов видеокарт.

И что бы облегчить Вам поиск необходимой информации по замене прокладок для Вашей видеокарты ниже приведем базы данных собранных на просторах интернета:

Приобрести термопрокладки любых размеров и фирм можно на Aliexpress

Вывод: Замена старых термопрокладок или на более эффективные может Вам дать даже более хорошие результаты по температурному режиму работы электрических компонентов видеокарты, чем покупка и обслуживание дорогостоящей системы кондиционирования.

Подпишись на наш Telegram канал @cryptoage и Вконтакте, узнавай новости про криптовалюты первым.

Общайся с криптоэнтузиастами и майнерами в Telegram чате @CryptoChat

Лучшие биржи для покупки и обмена криптовалют, токенов:

Самая крупная и известная крипто биржа в мире. Надежность и функционал на самом высшем уровне.

Новая, но уже популярная биржа за счет выгодных акций, низких комиссий и быстрого добавления новых криптовалют.

Как выбрать термопрокладку для ноутбука (выбор толщины и производителя)?

нащёт Coolian рулит я бы так не разгонялся. во первых у этой фирмы заявленны прокладки 5вт проводимостью и мягкостью как жвачка это в принципе не возможно. во первых прокладки состоит из основы и наполнителя. чем больше наполнителя в прокладке тем она плотнее и теряет в ужиме ШооРе. жвачка может быть до 3вт включительно это по шоору 25-35 свыше 4-5-6вт шоор 50-75 . при этом эластичность прокладки не теряеться. прокладки шоор 25-35 ужимаються на 50% от начальной толщины. шоор 50-75 ужимаеться на 30% от начальной толщины. потом прокладки бывает на резиновой основе и силиконовой.. резина хуже силикон лучше но тут зависит ещё от производителя какого качества использует материал при изготовлении. так что многие производители завышают теплопроводимость своих прокладок рассчитывая на то что восновном люди в этом вообще нечего не понимают.. далее любой производитель прокладок заявляет хранение 1 год. то есть прокладки должны быть свежего изготовления чтобы хорошо проводить тепло. далее термоинтерфейс это высоко технологическое производсто и довольно сложное. и не может кучка прокладок стоить 100р как на китайских сайтах. это вообще непонятно что. все китайские прокладки имеют проводимость 1вт. к то муже не у всех основа силикон у некоторых резина. шлёпают в склад в неограниченных количествах это же не пирожки! и так за годы поисков и проб было найденно 2 фирмы серьёзно работающие в этом направлении. одна в Америке но там проблема цены на них ну просто не реальная качество отменное фирма работает на медицину оборонку и космос и европейская тоже самое на те же нужды и качество не уступающая американской но тут цена на них уже по реальней для нас. обе эти фирмы не работают в склад только по предварительному заказу и предоплате. когда многие указывают что прокладки надо менять через 1.5-2 года то это явно китай. хорошие прокладки работают 5 лет и выше. с пастами посложнее на данный момент вышла паста 10вт проводимостью которая на основе не селиконового масла. какая основа точно не могу сказать производитель не заявляет но более 3 лет уже есть намазанные ноуты и не высохла и нормально проводит тепло. появились так же прокладки заменители термопасты. они идут толщиной только 0.2мм проводимость 8вт в них применяется материал с обратимыми фазами с восковым расплавом. проще говоря прокладка- основа из 2 видов наполнителя. воск при 45гр таит и заполняет царапины и далее прокладка работает со вторым наполнителем как термопаста. очень удобная штука не надо заморачиваться с нанесением как пасту и пачкать руки. всю эту тераду написал чтоб наконец поняли что не бывает качественного и так дёшово и не попадались на развод нерадивых продавцов которые вообще не понимая в этом нечего покупают и нахваливают товар. если кому то интересно и нужно действительно качественные прокладки даю мыло пишите: makarov_1968_@mail.ru 2a9a283831ff44019d11c1a274f3d5b5.jpg2321cb252e5d4c30891f180ac3d735a7.jpg

Какой толщины термопрокладки pny a4000 характеристики

Ищем достойные термопрокладки для видеокарты. Часть 1

Подбор термоинтерфейсов основан на личном опыте, так как во время апгрейда либо полного обновления железа часто просят обслужить старую видеокарту для продажи. Если конкретная термопаста или термоинтерфейс не упомянуты, то скорее всего автор не имел с ними дела. Выводы можете воспринимать с долей скепсиса, я не претендую на роль профи, а лишь обычный любитель, который давно этим занимается.

Важно:

Так как замена расходников сопряжена с определёнными рисками, то рекомендую быть предельно внимательным при разборе видеокарты (правильно открутить винты, отсоединить коннекторы питания вентиляторов, подсветки и тд). Если руки растут из правильного места, то сэкономите бюджет.

реклама

Для нормального функционирования видеокарты, как правило, достаточен нормальный температурный режим, компонентная база и стабильная подача питания. Но не всегда это работает и иногда карты при соблюдении всех составляющих умирают от конструктивных недочетов. Взять к примеру отсутствие охлаждения подсистемы питания на части карт Nvidia 900-й серии, которые страдали отвалами подсистемы питания памяти от, казалось бы, уже позабытой «оловянной чумы». Перегрев, плавление, смещение — бабах)

Так что главным советом будет банальная покупка видеокарты с максимальным количеством охлаждаемых радиаторами зон на текстолите. 100 процентов надёжности не ждите, но к этому можно приблизиться.

Минутка теории:

Перед тем, как перейти к рассмотрению оптимальных вариантов, необходимо понять какой размер, толщину термоинтерфейса необходимо использовать. Можно пойти легким путем и попробовать найти обзор вашей видеокарты, где конкретно указаны типоразмеры. Если же информацию найти не удалось, помогает банальное измерение старых термопрокладок. К их толщине добавляем 0.1-0.5 мм. Либо немного пластилина, к толщине также добавляем 0.1-0.5мм для запаса на прижим.

реклама

Если термопрокладки такой толщины найти не удалось, то ищем максимально близкие параметры. Если стоят 1.5мм, смотрим 2мм и тд, всегда можно их укатать для уменьшения толщины. Но без фанатизма. Слишком толстые термопрокладки не рекомендуется ставить во избежание перекоса и недостаточного прижима на GPU и тд. Эта ошибка очень часто встречается. Проверить прижим очень просто — как термопрокладок, так и термопасты — собираете видеокарту, идете попить кофе, приходите и разбираете, проверяя всё наглядно по отпечаткам. Для сильно загоняющихся:

График зависимости теплового сопротивления термопрокладок от их толщины и прижимного усилия (чем меньше тепловое сопротивление, тем лучше)

Критерии подбора:

реклама

При выборе термоинтерфейса будем ориентироваться на значение теплопроводности (W/mK). Чем выше это значение, тем лучше. Но все мы знаем, что производители очень любят приукрасить показатели абсолютных величин, как и при указании теплопроводности термопаст или количества Ватт, которые кулера будут отводить без проблем.

Также немаловажен сам бренд, за которым уже закрепилась определённая репутация. Конечно, и среди горы стекляшек можно найти алмаз, но готовы ли Вы заниматься этим, сливая деньги на покупку ста разных ноунейм комплектов с Али, чтобы найти годноту? Очень сомневаюсь.

  • Thermal Grizzly Carbonaut — 62.5;
  • графитосодержащие термопрокладки (IC Graphite Thermal Pad) — 35;
  • Fujipoly SARCON XR-m — 17;
  • Gelid GP-Ultimate (TP-GP04-A, TP-GP04-S-B, TP-GP04-S-C, TP-VP04-D и т.д.) — 15;
  • Iceberg Thermal DriftIce — 13;
  • Thermalright Odyssey — 12.8;
  • Gelid GP Extreme (TP-GP01-MP, TP-GP01-E, TP-GP01-B) — 12;
  • t-Global TG-X — 12;
  • силикон-карбидные термопрокладки (Silicone Carbide Insulation Material Thermal Pad) — 9 и выше;
  • Halnziye HY-100-4 Dark Grey — 8;
  • 3KS 3K800 (Tpr-3K8W-G40, Tpr-3K8W-G30, TPr-3K8W-G20) — 8;
  • Thermal Grizzly Minus Pad 8 — (TG-MP8-120-20-15-1R) — 8;
  • силиконовая термопрокладка ARSYLID TP650 — 6.5;
  • Halnziye HY-100-3 — 6;
  • Arctic Thermal Pad (ACTPD00019A, ACTPD00004A) — 6;
  • ExeGate EPG-6WMK — 6;
  • t-Global TG6050 — 6;
  • Fujipoly Sarcon Gr-m — 6;
  • Laird Tpli 260 и 210 — 6;
  • 3KS 3K600 (Tpr-3K6W-R50, Tpr-3K6W-BK40, TPr-3K6W-R24) — 6;
  • Laird TFlex 740 (Laird TFlex 720) -5;
  • Wakefield-Vette uTIMIFLUX — 5;
  • Bergquist GP5000S35, Bergquist GAP PAD HC — 5;
  • Phobya Ultra Thermal Pad — 5;
  • Timtronics TIM-PAD 1041 — 4.1;
  • t-Global TG4040 — 4;
  • Halnziye HY-100-1 (HY100-50-05) — 4;
  • EKWB Thermal PAD G — 3.5;
  • Bergquist GP3000S30 — 3;
  • Laird TFlex 640 — 3;
  • Alphacool 12198 — 3;
  • Bergquist GAP PAD HC 3.0 — 3;
  • Halnziye HY-100 — 2;
  • Gembird TG-P-01 — 2;
  • Bergquist GP1500R — 1.5;
  • термопрокладка PM150 — 1.5;
  • термоскотч Aikenuo (синий) — 1.5;
  • Номакон КПТД-2/3 — 1.4;
  • Arctic Thermal Pad Basic (ACTPD00020A) — 1.2;
  • Akasa AK-TT300-01 — 1.2;
  • синяя силиконовая прокладка (OEM, HLV, TISHRIC, Спартак и другие названия, в том числе Noname с AliExpress) — 1.2, лучшие экземпляры — до 3.5;
  • Номакон КПТД 2/1-0.20 — 1;

В случае подбора термопрокладок для видеокарт также влияние имеет твердость термоинтерфейса. Слишком мягкие содержат больше силиконового масла, которое при высоких температурах будет течь. Это особенно актуально для майнеров, располагающих карты в риге вертикально. Протечка в райзер или напрямую на длинную асроковскую материнку — и привет КЗ. Не буду приводить график твердости по Шору для отдельных вариантов, это только собъет Вас с толку.

Цена: хорошие термопрокладки — удовольствие не из дешевых.

Какой вариант, из доступных на рынке, использовать?

Китайская синька:

Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не стоит использовать термопрокладки бренда NoNaMe по копеечной цене. Это просто натуральная резина. Проще протрите старые, которые стояли с завода, переверните обратной стороной и используйте до покупки нормальных.

Arctic Cooling Thermal Pad:

Тот случай, когда раньше было лучше (или когда подделок было меньше). Арктики выпускаются в различных форматах и диапазоне толщины от 0.5мм до 1.5мм. Теплопроводность равна (6 Вт/мК). Во-первых мы получаем не всегда адекватную цену. Во-вторых — количество подделок немалое, как и в случае с термопастами MX-2, MX-4. Стоит быть предельно внимательным. При установке этих термопрокладок нужно быть осторожным, так как они банально могут легко крошиться у вас в руках. Не знаю с чем это связано, но две идентичные упаковки одинаковой толщины разного года выпуска по консистенции неплохо различались. Старая была более влажной, новая — более сухой.

Вывод: использовать только для замены в относительно недорогих и негорячих видеокартах, так как высыхают они достаточно быстро, через год вы будете снимать только крошащееся нечто. Для жирных карт слишком маленькая теплопроводность. Замена на эти термопрокладки в RX580 вместо родных привела к нагреву в районе зоны чипов выше на несколько градусов. В общем — для замены при ограниченном бюджете или наличии в магазине поблизости, для всяких GTX1650 и ниже, пойдет. Такой себе вариант, распиаренный некоторыми продажными блогерами.

Thermalright Extreme Odyssey:

Пожалуй, лучший вариант, хоть и естественно недешевый. Имеют высокую теплопроводность (12.8 Вт/мК). Также имеет различные вариации по толщине от 0.5 до 3мм. Нарваться на подделку также можно, покупайте только в проверенных магазинах или у продавцов на Aliexpress c высоким рейтингом и отзывами. Подходит для установки на горячие видюхи, немного дубовые, но в чем-то это плюс, что долго не теряют свои свойства, не крошатся. Разница в сравнении с теми же арктиками на одной и той же карте может доходить до 15 градусов.

Было\Стало Asus Tuf RTX3080

Вывод: Если нашли по вкусной цене и оригинал — смело стоит брать. Недостаток — высокая цена даже по меркам Aliexpress. Стоит проверять дату производства, так как залежавшиеся просто-напросто высыхают и начинают крошиться. Больше сказать про них особо нечего. При андервольте можно добиться вплоть до 30 градусов выигрыша.

Laird:

Достаточно неплохие термопрокладки, мягкие, но не рассыпаются как Арктики. Присутствуют на Али по вменяемой цене. В розничных сетях найти можно, но цены иногда ну очень не радуют. Средний показатель теплопроводности (7,5 Вт/мК — заявленная для HD90000), чего вполне достаточно для установки на большинство моделей видеокарт, но для топа и предтопа (3080/3080Ti/3090 или модели с хреновой организацией охлада) всё-таки предпочтительнее Thermalright Odyssey. Важным моментом будет опять-таки — не попасть на подделку, внимательно смотреть на показатель теплопроводности, так как существуют модели с 5-6 Вт/мК.

Вывод: неплохой вариант для покупки, если у Вас карта массового сегмента до 3070 или жрущие монстры аля RX570-580-590, r9 28x, 29x и тд. Каких-либо недостатков существенных нет, кроме, естественно высоковатой цены.

Возможные альтернативы: Fujipoly Ultra Extreme XR-m — топ, но слишком дорого, Gelid Solutions GP Ultimate 12W — к сожалению к нам не привозили в розницу, как и всю продукцию от этого бренда, по тестам норм, тоже можно брать, Iceberg Thermal DriftIce — хвалят, как вариант рассмотреть точно стоит. Для слабых видеокарт альтернативой арктикам могут быть DeepCool EK720. Thermal Grizzly Minus Pad 8 — на них цена у нас улетает в космос непонятно по какой причине, соответственно в топку.

Итоги:

Проводите замену термопрокладок на видеокарте только в случае необходимости. Если на вашей карте есть датчик температуры чипов памяти или нет бекплейта и есть простейший пирометр (не забудьте настроить эмиссию), и температуры находятся в пределах допустимого — просто не трогайте. Как правило, если с завода производитель поставил более-менее нормальный термоинтерфейс, то переживать года 2-3 с покупки видеокарты не стоит. Если же вы купили видеокарту, у которой есть проблемы по поводу текущих термух, то лучше поменять их или для начала обработать и удалить остатки силикона с текстолита. Последствия — от безобидных иногда жирных пятен в районе чипов памяти/VRM до ухода в мир иной. Сразу вспоминаются Sapphire rxXXX, которые просто задалбывалось отмывать от вечно текущих заводских термопрокладок. В общем, обслуживайте карточку по термопасте и термопрокладкам хотя бы раз в 1.5 года после истечения гарантии и будет вам счастье.

Выводы после прочтения и осмысления статьи можете сделать сами. В моем личном топе Odyssey, но иногда из-за отсутствия в наличии или отказа клиента ставить недешевый термоинтерфейс, идут или Laird или DeepCool EK720, на худой конец арктики. Но чаще всего, обходится просто чисткой старого термоинтерфейса.

PS: повторю озвученную ранее мысль. Если продавец б.у карты начинает вам рассказывать про наличие пломбы на 5-7 летней видеокарте и выставлять это как преимущество, знайте — он крайне скудоумный человек и не понимает, что термопаста превратилась в камень, термопрокладки высохли. Бывают случаи повреждения чипа при отковыривании засохшей термухи, сколы и тд. Смело просите скидку в таком случае, а лучше посмотрите варианты поинтереснее. Но не забывайте также другое. Пломбы продаются на каждом шагу)

PPS: хотите купить с али медные пластинки на чипы памяти для убер охлада? Потом не спрашивайте почему ваша видеокарта не включается или умерла. Для таких припасен отдельный котёл в аду!

В следующий раз поговорим о термопастах. Там вариантов для использования побольше, но тоже есть свои нюансы.

База данных по размерам термопрокладок для видеокарт

размеры термопрокладок для видеокарты nvidia GTX 1070

В преддверии лета перед многими майнерами встает один и тот же вопрос по улучшению охлаждения оборудования. Который можно решить множеством способов, например, увеличить скорость вентиляторов на видеокартах, что уменьшает их ресурс. Можно включить дополнительное кондиционирование помещений, что увеличивает затраты на электроэнергию. Можно уменьшить потребление видеокарт, что скажется на хешрейте и на доходе от майнинга соответственно. Так же можно провести техническое обслуживание Ваших видеокарт с заменой термопасты и термопрокладок на памяти и элементах питания. Если с заменой термопасты на самом GPU обычно не возникает проблем, то с заменой прокладок на новые или более эффективные обычно возникают проблемы, т.к. не известно какой толщины и размеров термопрокладки нужно покупать для той или иной модели видеокарты. Тем более что у каждого производителя видеокарт размеры прокладок могут варьироваться в широких пределах.

Наиболее актуальна замена термопрокладок стала с выходом видеокарт Nvidia с памятью GDDR6X, которая оказалась очень горячей и увидеть температуру работы этой памяти при майнинге Ethereum выше 100 градусов по Цельсия не является чем-то необычным, а вполне себе рядовое событие. К таким особо горячим видеокартам можно отнести модели: RTX3070Ti, RTX3080, RTX3080Ti, RTX3090, RTX3090Ti.

Если у Вас другая модель видеокарты с обычной памятью GDDR6 или GDDR5 это не значит, что замена термопрокладок на памяти или элементах питания для Вас будет бесполезной тратой денег.

Т.к. со временем все термоинтерфейсы (термопасты, термоклей, термопрокладки) теряют свои свойства, поэтому если Ваша видеокарта работает в майнинге 2 года или более то только за счет замены термопасты и термопрокладок Вы сможете существенно снизить нагрев всех критически важных электрических элементов на видеокарте, что позволит сохранить ее ресурс и повысить стабильность работы даже в самые жаркие летние дни.

Размеры термопрокладок видеокарты Palit Game Pro RTX 3070

Что бы узнать размеры термопрокладок для своей видеокарты можно ее разобрать и снять размеры самостоятельно, но здесь может быть несколько сложностей из-за уменьшения размеров самих термопрокладок со временем, невозможность отклеить их от памяти или радиатора, а так же сами производители видеокарт часто ставят при производстве прокладки не подходящего размера или криво, что изначально требует замены термоинтерфейса.

Второй способ в подборе по размеру термопрокладок для видеокарт это найти информацию в интернете от пользователей, которые уже успешно на собственном опыте провели эксперименты по замене термоинтерфейсов видеокарт.

И что бы облегчить Вам поиск необходимой информации по замене прокладок для Вашей видеокарты ниже приведем базы данных собранных на просторах интернета:

Приобрести термопрокладки любых размеров и фирм можно на Aliexpress

Вывод: Замена старых термопрокладок или на более эффективные может Вам дать даже более хорошие результаты по температурному режиму работы электрических компонентов видеокарты, чем покупка и обслуживание дорогостоящей системы кондиционирования.

Подпишись на наш Telegram канал @cryptoage и Вконтакте, узнавай новости про криптовалюты первым.

Общайся с криптоэнтузиастами и майнерами в Telegram чате @CryptoChat

Лучшие биржи для покупки и обмена криптовалют, токенов:

Самая крупная и известная крипто биржа в мире. Надежность и функционал на самом высшем уровне.

Одна из старейших крипто бирж в мире. Основана в 2013 году. Занимает 3 место по объему торгов. Максимально возможный функционал и надежность.

Новая, но уже популярная биржа за счет выгодных акций, низких комиссий и быстрого добавления новых криптовалют.

Поиск лучших термопрокладок – сравнение 11 моделей

Когда заходит речь об охлаждении микросхем памяти и силовых элементов подсистемы питания видеокарты, выбор термоинтерфейса обычно сводится к прокладкам различной толщины. В конструкции большинства современных «монолитных» систем охлаждения для контакта с памятью и транзисторами питания используется большая алюминиевая пластина, в основании которой сделаны выступы под конкретные микросхемы. В таком случае между радиатором и охлаждаемым элементом могут присутствовать достаточно больше промежутки (от 0,5 до 1,5 мм), поэтому использовать в качестве термоинтерфейса привычную пасту не представляется возможным. Чтобы уравнять различную высоту монтажа элементов и не допустить плохого контакта с чипом, искривления текстолита или сколов хрупких элементов, производители традиционно используют термопрокладки. Однако когда у пользователя возникает необходимость заменить пришедшую в негодность по тем или иным причинам прокладку, он сталкивается с проблемой, поскольку ассортимент российской розницы не может похвастаться обилием предложений данного типа термоинтерфейса. Как же лучше поступить: раскошелиться и купить фирменные прокладки от Arctic, сэкономить и заказать на Aliexpress китайские аналоги или снять прокладки со старой видеокарты? В данном обзоре будет проведено сравнительное тестирование различных термопрокладок, чтобы найти ответ на этот вопрос.

Участники тестирования

Для тестирования был взят широкий перечень различных термопрокладок. Одни из них можно приобрести в рознице, другие приехали из Китая, третьи были сняты со старых видеокарт. Не обошлось и без парочки нетривиальных вариантов. Ну а в качестве контрольных средств измерения выступили две эффективные термопасты.

Термопаста Arctic MX-2

Вряд ли MX-2 нуждается в представлении. Эта паста от компании Arctic (ранее Arctic Cooling) за много лет своего существования на рынке давно успела стать легендарной из-за отличной эффективности, простоты нанесения и удаления, широкой доступности и умеренной по сравнению с аналогами цены. MX-2 имеет серый цвет и достаточно густую консистенцию. Не проводит электрический ток.

  • Теплопроводность: 5,6 Вт/мК
  • Вязкость: 850 г/см, сек
  • Плотность: 3,96 г/см 3
  • Объем тюбика: 30г
  • Срок годности: 8 лет
  • Цена: около 1700р

Термопаста GD Brand GD900

Эта китайская термопаста с Aliexpress считается дешевым аналогом MX-2. Она похожа на нее по цвету и консистенции, и тоже не проводит ток. Хотя заявленная теплопроводность у нее ниже, по тестам эта паста ничуть не уступает легендарной MX-2, но при этом стоит в 4 раза дешевле! Лишь один момент может огорчить – нестабильное качество. Так две банки этой пасты, купленные в разное время и у разных продавцов могут существенно отличаться по своим теплопроводящим свойствам.

  • Теплопроводность: 4,8 Вт/мК
  • Вязкость: неизвестно
  • Плотность: 2,5 г/см 3
  • Объем банки: 30г
  • Цена: около 400р

Термопрокладка Arctic Thermal Pad 0.5mm

Фирменные прокладки от компании Arctic. Продаются в российской рознице, имеют сине-голубой цвет, не текут и хорошо переносят повторное использование. На ощупь они мягкие и немного липкие, но не похожи на силикон. Довольно эластичные, хотя без проблем рвутся руками. Данная разновидность имеет толщину 0,5мм.

  • Толщина: 0,5 мм
  • Теплопроводность: 6,0 Вт/мК
  • Твердость: 25 ед. по Шору
  • Удельная плотность: 3,2
  • Размеры: 145×145 мм
  • Цена: около 1000р

Термопрокладка Arctic Thermal Pad 1mm

Такие же термопрокладки от Arctic синего цвета, но толщиной 1 мм.

  • Толщина: 1 мм
  • Теплопроводность: 6,0 Вт/мК
  • Твердость: 25 ед. по Шору
  • Удельная плотность: 3,2
  • Размеры: 145×145 мм
  • Цена: около 1300р

Прокладка от GeForce GTX 570

Эти прокладки можно встретить на референсных видеокартах Nvidia GeForce GTX 480, 570, 580, AMD Radeon HD 5870, HD 6970 и многих других. Они светло-зеленого цвета, очень мягкие, липкие и эластичные. К сожалению, прокладки легко рвутся и с трудом переживают более одного-двух снятий системы охлаждения.

  • Толщина: 0,5 мм

Прокладка от ASUS L1N64-SLI-WS

Д анные прокладки были сняты с радиаторов подсистемы питания процессора материнской платы ASUS L1N64-SLI-WS. Они серого цвета, достаточно прочные, а на ощупь напоминают резину. Немного липкие и очень эластичные. Легко переживают снятие системы охлаждения и не рвутся.

  • Толщина: 0,5 мм

Прокладка от Radeon HD 6990

Прокладки, снятые с видеокарты AMD Radeon HD 6990. По виду и на ощупь напоминают прокладки от ASUS: они тоже серого цвета, эластичные и довольно прочные. Не рвутся при повторном использовании.

  • Толщина: 0,5 мм

Прокладка от GeForce 8800 Ultra

Эти «марлевые» прокладки можно встретить на флагманских видеокартах Nvidia, начиная с FX 5800 Ultra и заканчивая 9800 GTX. В данном случае они были позаимствованы у GeForce 8800 Ultra. Прокладки белого цвета, состоят из переплетенных синтетических волокон, пропитанных теплопроводящим компаундом, напоминающим отечественную термопасту КПТ-8. Не тянутся и очень легко рвутся, так что они вряд ли переживут более одного снятия системы охлаждения.

  • Толщина: 0,5 мм

Прокладка от MSI R6970 Lightning

Данные прокладки с «Молнии» HD 6970 очень похожи на те, что были сняты с GeForce GTX 570, но обладают вдвое большей толщиной. Они такого же светло-зеленого цвета, очень липкие, хорошо тянутся, но легко рвутся.

  • Толщина: 1 мм

Номакон КПТД 2/1-0.20 150х200,

Отечественные прокладки КПТД от компании Номакон. Отличаются от прочих участников малой толщиной всего в 0,2мм, но при этом оказываются очень прочными. КПТД имеют армированную структуру, а на ощупь напоминают гладкую резину. Совершенно не липнут и не тянутся. Однако смущает их малая заявленная теплопроводность.

  • Толщина: 0,2 мм
  • Теплопроводность: 1,0 Вт/мК
  • Диэлектрическая проницаемость: 5,9-6,2
  • Плотность: 1,9-2 г/см 3
  • Размеры: 150×200 мм
  • Цена: около 500р

Китайская синяя прокладка

Очень дешевые силиконовые китайские прокладки с Aliexpress от неизвестного производителя. Они синего цвета, не рвутся, но не очень эластичные. После снятия оставляют на поверхности масляные следы. Поставляются как полотном 100×100мм, так и порезанные на квадраты со стороной в 1см.

  • Толщина: 1 мм
  • Теплопроводность: 1,2 Вт/мК
  • Твердость: 13 ед
  • Размеры: 100×100 мм
  • Цена: около 100р

Китайская серая прокладка

Еще один вариант неизвестных китайских прокладок с Aliexpress. Эти серого цвета и на ощупь очень напоминают резину. Не оставляют масляных следов, неплохо тянутся и не рвутся. Легко переживут многократное использование.

  • Толщина: 1 мм
  • Теплопроводность: 1,2 Вт/мК
  • Прочность на растяжение: 180 кгс/см 2
  • Размеры: 50×100 мм
  • Цена: около 100р

Слюда

Слюда – это один из самых распространённых породообразующих минералов. Относится к алюмосиликатам и в листовой форме используется в качестве электротехнического изоляционного и теплопроводящего материала. Прозрачные пластины слюды имеют коричневый цвет и выраженную слоистую структуру. На ощупь они твердые, но гибкие – напоминают пластик, из которого делают блистеры. Раньше слюда повсеместно применялась в советской электронике при монтаже мощных силовых транзисторов на радиатор как теплопроводящий и одновременно электроизолирующий материал.

  • Толщина: 0.1 мм
  • Теплопроводность (для минерала в целом): 0,2 Вт/мК
  • Размеры: 50×50 мм
  • Цена: неизвестно
Тестовый стенд и условия тестирования

В качестве «нагревательного элемента» для тестирования было решено использовать чип G96 видеокарты Palit 9500 GT Passive. Данная пассивная модель снабжена массивным алюминиевым радиатором, который крепится к плате четырьмя винтами, что обеспечивает очень хороший и равномерный прижим. Радиатор обладает высокой теплоемкостью, которая поможет ему забирать тепло от чипа, а для охлаждения было решено организовать ему обдув 120-мм вентилятором.

Измерялись показания в простое (на рабочем столе Windows 7), при исполнении бенчмарка Unigine Tropics 1.3 и в стресс-тесте Furmark 1.19.1.0. Тест принудительно останавливался, если температура достигала отметки в 100°C во избежание термического повреждения кристалла.

Описание тестового стенда

  • ЦП: Core i7-4770K @ 4.3 GHz (Haswell);
  • Кулер: Thermalright True Spirit 140;
  • Материнская плата: Gigabyte G1.Sniper 5 (чипсет Z87);
  • Видеокарта: Palit GeForce 9500 GT Passive;
  • Доп. обдув: 120мм вентилятор Gembird 12В 0.3А;
  • ОЗУ: 4 x 4096 MB Samsung DDR3 1333 @ 2000 МГц CL11;
  • Жесткий диск: SATA WD Caviar 320 GB;
  • БП: OCZ ZT750 (750W);
  • Корпус: Открытый стенд собственного изготовления;
  • ОС: Windows 7 x64 SP1;
  • Первый бенчмарк: Unigine Tropics 1.3;
  • Второй бенчмарк: Furmark 1.19.1.0.

Результаты

Простой

Уже в простое видно, как обе термопасты существенно вырвались вперед и заняли лидирующие позиции. За ними расположились прокладки от Arctic и, что оказалось неожиданностью, прокладки от 8800 Ultra. «Марлевый» термоинтерфейс от старых видеокарт Nvidia показал на удивление хороший результат! Вслед за лидерами сгруппировались остальные б/у прокладки от видеокарт и материнской платы. Они тоже продемонстрировали хорошие результаты, удержав температуру в районе 43-45°.

А вот про китайские прокладки нельзя сказать ничего хорошего. Если синие «резинки» еще пытаются как-то проводить тепло, то серые оказываются настоящим теплоизолятором и уступают по эффективности даже голому кристаллу, т.е. чипу без термоинтерфейса.

К ним присоединилась и слюда, хотя тут можно понять причину. Пластинки слюды хоть и очень тонкие, но твердые. Они не обладают пластичностью и не могут закрыть неровности на поверхности радиатора – для чего, собственно и применяется любой термоинтерфейс. Нельзя сказать, что слюда – плохой проводник тепла, просто ее нужно смазывать пастой с двух сторон. Тем не менее, применение пасты было бы нечестным ходом в отношении соперников, поэтому слюда в данном тесте действует в одиночку.

Что касается отечественных КПТД, то при заявленной теплопроводности в 1 Вт/мК трудно было ожидать от них хороших результатов. Они также оказываются в аутсайдерах.

Бенчмарк Unigine Tropics

С серой китайской прокладкой температура очень быстро достигла критической отметки, и тест пришлось прекратить. Ее синяя коллега кое-как справилась с Tropics, хотя 93° это очень много, особенно в сравнении с более чем вдвое более низким результатом у термопаст.

В лидерах снова прокладки Arctic и «марля» с 8800 Ultra. Несколько удивили прокладки от MSI Lightning – при толщине в 1мм они оказались эффективнее своих более тонких аналогов.

Замыкает список прокладок, которые можно применять в быту без риска поджарить охлаждаемые микросхемы, КПТД с температурой в 79°.

Бенчмарк Furmark

Гроза видеочипов, бенчмарк, отправивший на тот свет несметное их количество, становится настоящим испытанием для сегодняшних подопытных. Однако прокладки с видеокарт и фирменные прокладки от Arctic вновь успешно справляются с задачей. Расклад сил не поменялся: в лидерах снова «тонкий» Arctic, за которым следует его «толстая» версия и «марля» от GeForce 8800.

Китайские прокладки и слюда достигли критической отметки температуры, а вот голый кристалл худо-бедно справился с тестом. Ну и КПТД снова лучший среди худших.

Выводы

Начнем с конца. Китайские прокладки за 100 рублей несмотря на привлекательные заявленные характеристики оказались простой резиной. Их нельзя назвать термоинтерфейсом вовсе, поскольку они не справляются со своей обязанностью. Если вы купили такие прокладки на Ali – считайте, что вы стали жертвой мошенничества. Можете смело открывать спор и требовать у продавца возмещение средств.

Слюда поможет вам электрически изолировать корпус транзистора от радиатора, однако не забывайте смазывать ее с обеих сторон термопастой. В качестве термоинтейфейса для видеокарт она не годится.

Отечественные прокладки КПТД могут стать неплохой заменой для слюды на силовых транзисторах блоков питания, но класть их на мосфеты видеокарты все же не стоит.

Прокладки от L1N64 справились с задачей, хотя см. ниже пункт «Дополнение». Они без проблем будут отводить тепло от силовых элементов, но лучше не использовать их на графическом процессоре.

Зеленые прокладки от видеокарт оказались достаточно качественными. Хотя они очень легко рвутся, из-за чего часто приходят в негодность при снятии системы охлаждения, не стоит менять их без лишней на то необходимости. Свою работу они выполняют хорошо.

Результаты прокладок от 8800 Ultra стали приятной неожиданностью. Хотя сами эти прокладки очень хрупкие и буквально рассыпаются при попытке снять их с радиатора, вам точно не нужно менять их ради повышения эффективности. Если вы сняли систему охлаждения со старой видеокарты Nvidia, и эти белые прокладки оказались в хорошем состоянии – не трогайте их. Они замечательно справляются со своей работой.

Ну а лидерами стали фирменные прокладки от Arctic. Да, они недешевы, но будьте уверены, они отрабатывают каждый потраченный рубль. Они прочные, не текут, не рвутся, могут использоваться повторно и демонстрируют выдающиеся результаты эффективности. Конечно, до термопаст им не дотянуться, но этого и не требуется. В общем, если вы ищите, на что заменить порвавшуюся термопрокладку, смело выбирайте продукцию Arctic!

Дополнение

Как поведут себя прокладки на чипе более современной видеокарты, обладающей куда большей плотностью теплового потока? Для ответа на этот вопрос была предпринята попытка прогнать Furmark на EVGA GT 630, где в качестве термоинтерфейса на чипе была использована прокладка от материнской платы ASUS L1N64-SLI-WS. Но тест провалился. Температура резко скакнула вверх, дошла до 100°, после чего видеокарта ушла в защиту, и вся система просто выключилась. Операционная система тоже не одобрила такого поведения и перестала загружаться.

Список наиболее эффективных термопрокладок на 2023 год

При выборе толщины прокладок нужно точно измерить величину зазора между охлаждаемой и отводящей тепло поверхностями. Толщина прокладки (Thermal Pad) обычно подбирается равной ширине измеренного зазора плюс 0.1-0.5 мм для обеспечения прижима с учетом деформации материала прокладки. При отсутствии подходящей толщины в имеющемся ассортименте прокладок, следует подбирать ближайшую по размеру, округляя найденный размер в большую сторону. Установка немного большей прокладки увеличивает ее прижим, что снижает тепловое сопротивление и увеличивает эффективность.

График зависимости теплового сопротивления термопрокладок Keratherm от их толщины и прижимного усилия (чем меньше тепловое сопротивление, тем лучше):

Не следует проявлять фанатизм, используя слишком толстые прокладки, особенно, если они очень жесткие. Из-за сильного прижима может произойти повреждение BGA-шариков охлаждаемых микросхем, которое неизбежно приведет к отвалу чипа. В связи с этим, при установке термопрокладок на микросхемы VRAM, не стоит использовать длинные «термоковрики» с поверхностью, закрывающей сразу несколько микросхем. Лучше вырезать индивидуальную прокладку для каждого чипа. Это обеспечит хороший прижим и освободит место для избыточной массы деформирующейся прокладки в стороне от чипа, что уменьшит вероятность повреждения BGA-контактов.

При выборе прокладок следует учитывать, насколько сильно они могут деформироваться при сжатии. Поправка на прижим может варьироваться в зависимости от мягкости использующегося термоинтерфейса. Различные материалы имеют свою способность к деформации, которая может достигать 1 мм при использовании мягкой прокладки толщиной в несколько миллиметров.

Пример, иллюстрирующий установку термопрокладки средней твердости между радиатором и печатной платой (иллюстрация с igorslab):

Для точного измерения размера зазора (промежутка) между плоскостью радиатора и охлаждаемой поверхностью удобно использовать калиброванные металлические пластины (толщиномер). При его покупке следует ориентироваться на модели, в которых шаг между соседними толщинами составляет 0.05-0.1 мм.

Пример толщиномера (Blade Thickness Metric Filler) с подходящим шагом в диапазоне 0.05-1mm, который можно использовать для измерения величины зазора при подборе прокладок:

Измерения нужно производить с присоединенным к плате устройства радиатором. При этом между кристаллом GPU и пластиной охлаждения необходимо вставить прокладку толщиной примерно 0.1 мм, которая будет имитировать термопасту (это может быть кусочек обычной бумаги для принтера).

Как выбрать материал для термопрокладки?

В настоящее время производится достаточно большой ассортимент термопрокладок, имеющих различные технические характеристики. Основной является thermal conductivity — величина термопроводности прокладки (измеряется в W/mK):

Чем больше величина теплопроводности (число W/mK), тем выше эффективность отвода тепла от горячих микросхем.

При выборе термопрокладок, кроме толщины и термопроводности, следует обращать внимание на такие параметры, как:

  • электропроводность (сопротивление/напряжение пробоя);
  • диапазон рабочих температур;
  • плотность;
  • твердость;
  • токсичность;
  • огнестойкость (воспламеняемость);
  • прочность на разрыв;
  • коэффициент теплового расширения (важен для твердых термопрокладок);
  • стоимость.

Как правило, чем выше плотность и твердость прокладки, тем лучше ее теплопроводность (Thermal Conductivity).

Термопрокладки GAP PAD HC 3.0 фирмы Bergquist:

При покупке термопрокладок нужно ориентироваться на данные об их характеристиках от производителя. В случае если их нет, то ориентиром может стать их цвет. Обычно, чем темнее прокладка, тем лучше у нее должна быть теплопроводность (это справедливо не во всех случаях).

Ориентировочная информация о связи цвета термопрокладок с их теплопроводностью:

  • серый – 5 W/mK;
  • голубой – 3 W/mK;
  • зеленый – 1.5 W/mK;
  • розовый – 1 W/mK.

При выборе термопрокладок, кроме теплопроводности, нужно обращать внимание на их твердость.

Очень мягкие прокладки из терморезины обычно содержат гель (силиконовое масло), который при высоких температурах может вытечь, что ухудшит теплопередачу, приведет к затвердеванию прокладки, потере ею эластичности, увеличит накопление грязи на плате и т. д. В то же время, мягкие прокладки очень эластичны, благодаря чему эффективнее заполняют пространство между микросхемами и радиатором:

Очень твердые прокладки должны быть идеально подогнаны по толщине, в противном случае неизбежно появление перекосов и отсутствие охлаждения в самых неподходящих местах. При установке термопрокладок из меди, алюминия и других твердых материалов необходимо промазывать качественной термопастой место их соединения с охлаждаемыми электронными элементами и радиатором, а также учитывать электропроводимость. Это ухудшает коэффициент теплопроводности. Чем тоньше слой нанесенной пасты и отполированнее поверхность твердой термопрокладки/радиатора, тем меньше теплопотерь и выше эффективность такого термоинтерфейса.

Изображение с информацией о твердости прокладок по Шору из различных материалов (по материалам сайта igorslab):

По мнению авторов сайта igorslab, лучше всего выбирать термопрокладки с твердостью класса A по Шору, которые имеют диапазон твердости от 0 (желатиновая консистенция) до 100 (твердый пластик).

Условная градация термопрокладок и других материалов по степени их твердости/эластичности:

  • Желатиновая консистенция (Gelatine или “jelly”) — 0;
  • Мягкий мармелад (Soft gummy bear) — 10;
  • Ультрамягкие прокладки (Ultra-soft pads) — 12-20;
  • Жевательная резинка — 20;
  • Термопрокладки нормальной жесткости (Normal pads) — 21-30;
  • Твердые термопрокладки (Hard pads) — 31-40;
  • Резина автомобильных шин (Car tyres) — 50-70;
  • Твердый пластик (Hard plastic) — 100.

Термопрокладки с нитридом алюминия (Aluminum Nitride Plate), имеющие очень хорошую теплопроводность:

Виды термопрокладок

Керамические

Они являются самыми популярными подложками. В основном изготавливаются из нитрида алюминия. Важно, этот продукт полностью безопасен, не токсичен. При этом имеет множество положительных характеристик.

Ее сломать трудно, хотя керамика считается хрупким материалом. Тонкие подложки способны сгибаться, выдерживать небольшие прижатия. Принимают необходимую форму. При ее помощи можно уменьшить зазор между схемой и радиатором. Для этого используются утолщенные пластины, которые полностью устраняют ненужный зазор.

  • Устойчивость к высоким температурам;
  • Химическое воздействие на них отсутствует;
  • Уменьшают рабочие температуры полупроводников;
  • При нагреве не теряется теплопроводность, этим увеличивается срок эксплуатации.
Силиконовые

Применяются для охлаждения деталей ноутбука. В основном используют для отвода тепла от таких деталей: графического чипа, видеопамяти, оперативной памяти, процессора, северного, южного моста.

Применяется в тех местах, где нет контакта двух поверхностей, между ними есть просвет. Также когда нет гарантии соприкосновения двух деталей. Здесь силиконовая подложка отлично заполняет просвет, передает тепло холодной поверхности.

Продается большими пластинами, которыми удобно пользоваться.

  • Нет необходимости замерять зазор перед приобретением подложки, если при установке расстояние между деталями осталось, то можно от пластины еще отрезать необходимый размер;
  • При установке хорошо сжимается;
  • Смягчает удары при падении ноутбука;
  • Ее устанавливать можно без использования герметика.

Недостатком является небольшой срок службы. Даже самые дорогие модели имеют сравнительно короткий срок эксплуатации.

Медные

Сейчас набирают все больше популярности. Хотя и имеют много недостатков:

  • При их выборе следует точно знать размер зазора между деталями;
  • При их использование необходим герметик;
  • Они не пластичны, поэтому плохо скрывают расстояния между деталями.

Используют их для отведения тепла от графических, центральных процессоров. Имея ряд минусов все же у них теплопроводность намного выше, чем у других подложек.

Топ недорогих термопрокладок

Alphacool Phobya Warmeleitpad Ultra

За термоинтерфейс придется заплатить 435 руб. Это пластины с теплопроводностью 7 Вт/мК. Имеют большие размеры 5 мм, 120×20 мм, что позволяет вырезать необходимую деталь.

термопрокладка Alphacool Phobya Warmeleitpad Ultra

  • Имеет гибкую, мягкую структуру;
  • Может выполнять функцию диэлектрической изоляции;
  • Простота установки, устранения;
  • Большая теплопроводность;
  • Удобные размеры.
  • Цена не всегда соответствует качеству;
  • Часто после установки появляются зазоры в 1 мм между нагревающим элементом и радиатором.
Arctic Cooling Thermal Pad

Стоит она всего 500 рублей, при этом отлично справляется со своей задачей. Производится в трех размерах: 0,5 мм, 1,5мм, 1мм. В двух размерах 50*50мм, 145*145мм. Пластины разного размера можно подогнать под необходимые размеры. Для этого из них вырезается необходимая деталь. Состоит из силикона плюс некоторые наполнители. Применяется в тех местах, где нет эффективности использование термопасты.

термопрокладка Arctic Cooling Thermal Pad

  • Удобство применения;
  • Имеет высокую электрическую сопротивляемость;
  • У них низкая диэлектрическая проницаемость;
  • Полностью соответствует заявленным характеристикам;
  • Эффективные, надежные.
  • Минусов у этой прокладки нет.
GELID GP Ultimate

Мягкий теплопроводный материал можно приобрести за 560 рублей. Лист материала имеет толщину 0,5 до 1 мм. Размеры составляют 80*40мм.

термопрокладка GELID GP Ultimate

  • Удобно использовать;
  • Доступная подложка;
  • Хорошая теплопроводность до 12 Вт/(м•K).
  • Часто не отвечает заявленным характеристикам;
  • Плохо отводит тепло.
Aochuan TP300

Приобрести данный вариант термоскотча можно за 350 рублей. Это лист с размерами 10*8 см с толщиной 0,5 мм. используют для отведения тепла от видеочипов, процессоров на радиатор системы охлаждения. У данной модели теплопроводность 3 Вт/(м*К).

термопрокладка Aochuan TP300

  • Многочисленные тестирования показали, что термопрокладка держит температуру на уровне 68 градусов длительное время;
  • Пластична, принимает любую форму;
  • Полностью заполняет зазор;
  • Выдерживает небольшие нагрузки;
  • Скрадывает все неровности деталей;
  • Недостатков не имеет.
CoolerA 100x50x1.0mm AOK TP200S25 (2.0 Вт/м*К) Мягкая

Эту модель можно приобрести за 280 руб. В ее состав входит силикон и керамический наполнитель, что делает ее надежным теплопроводным материалом. Применяется для отвода тепла от IC, CPU, MOS и радиатора. При светодиодном освещение, для ЖК телевизоров. Возможно применение во всех устройствах, где металлический корпус является радиатором.

термопрокладка CoolerA 100x50x1.0mm AOK TP200S25 (2.0 Вт/м*К) Мягкая

  • Низкая цена;
  • Отличная теплопроводность;
  • имеет хорошую совместимость, экономичность;
  • Липкая, при ее применении в использование дополнительной клеевой основы нет необходимости;
  • Электрически изолирующая.
  • Минусов у нее нет.

Силиконовые

Arctic Cooling Thermal Pad

Данное изделие отлично подходит для использования между высокотемпературными деталями и радиатором оборудования. Благодаря эластичности и гибкости силикона, из которого выполнена подложка, она легко крепится и полностью заполняет имеющиеся воздушные зазоры. Высокая теплопроводность материала обеспечивает высокий понижающий температуру эффект, который защищает комплектующие детали от перегрева. В большинстве случаев подходит для использования только в ноутбуках. Для процессоров ее применение не рекомендуется.

Срок службы термопрокладок Arctic Cooling Thermal Pad колеблется в пределах 12 месяцев.

Может применяться при низком давлении.

  • длина – 5 см,
  • ширина – 5 см,
  • толщина – 0,1 см.

Arctic Cooling Thermal Pad

  • отличная адаптивная способность;
  • простота в использовании;
  • не требует предварительных замеров;
  • хорошо режется.
  • высокая цена;
  • недолговечна.
Akasa AK-TT300

Изделия данной марки изготовлены из силиконового эластомера, который обеспечивает их эффективное использование. Термопрокладки Akasa AK-TT300 хорошо сглаживают возможные шероховатости поверхностей деталей, а также качественно заполняют любые воздушные зазоры между ними. Обладая достаточно высокой теплопроводностью они обеспечивают отвод образующегося тепла от нагревающихся элементов к радиатором с последующим рассеиванием. Гибкая и эластичная структура материала позволяет полностью устранить просветы между комплектующими фрагментами конструкций. Температурный отрезок, в котором работают данные подложки, составляет от -40°С до +160°С. Комплект Akasa AK-TT300 состоит из двух прокладок.

  • длина – 3 см,
  • ширина – 3 см,
  • толщина – 0,15 см.

  • универсальность использования;
  • хорошая теплопроводность;
  • оптимальный срок годности;
  • удобство в применении.
  • не найдены.
Arctic Thermal Pad ACTPD00001A

Данные изделия также относятся к группе силиконовых термопрокладок. Благодаря дополнительным добавкам, входящим в состав материала, они наделены низкой диэлектрической проницаемостью и высоким сопротивлением к электричеству. Это исключает возможные замыкания в электрических цепях конструкций. В основном подложки Arctic Thermal Pad ACTPD00001A применяются в блоках малой и средней тепловой нагрузки. Компьютерщики рекомендуют использовать данный товар в местах, где вытекающая в процессе нагрева термопаста и попадающая на платы может вызвать сбои в их работе.

Производитель представленной марки предлагает покупателям несколько разновидностей термопрокладок, отличающихся по размерам и толщине. Средняя масса экземпляра составляет около 6 г. Это дает возможность самостоятельно вырезать подложку необходимых параметров. Эффективно применение изделий Arctic Thermal Pad ACTPD00001A при значительных воздушных зазорах и неровностях поверхностей комплектующих деталей.

  • длина – 5 см,
  • ширина – 5 см,
  • толщина – 0,05 см.

Arctic Thermal Pad ACTPD00001A

  • применение при больших зазорах и погрешностях поверхностей деталей;
  • низкая диэлектрическая проницаемость;
  • высокое сопротивление к электрическому току;
  • возможность выбора размера и толщины.
  • использование при малой и средней тепловой нагрузке;
  • высокая стоимость.
Alphacool Warmeleitklebepad doppelseitig

Изделия представленной марки используются для отвода тепла от нагревающихся электронных деталей компьютерной техники к радиаторам с последующим рассеиванием. Изготовленные из силиконовых составляющих, они имеют гибкую и эластичную текстуру, обеспечивающую плотное и качественное прилегание подложек к контурам поверхностей, которые зачастую имеют шероховатости и неровности. Также данный состав позволяет применять их при низком давлении. Товар продается поштучно.

  • длина – 3 см,
  • ширина – 3 см,
  • толщина — 0,05 см.

Alphacool Warmeleitklebepad doppelseitig

  • универсальность применения;
  • хорошее качество;
  • эффективность.
  • не обнаружены.

Топ дорогих термопрокладок

Arctic Cooling Thermal Pad

Купить можно за 750 рублей в магазине ДНС. Отлично заменяет термопасту. Продается листом с размерами 120 *20мм, толщиной 1,5 ММ. Теплопроводность равна 6 Вт/мК. Это изделие на силиконовой основе обладает эластичными свойствами. Это позволяет полностью, без воздушных зазоров занять пространство между шероховатыми поверхностями деталей.

термопрокладка Arctic Cooling Thermal Pad

  • Качественное изделие;
  • Обладает отличной теплопроводностью;
  • Легко применяется;
  • Принимает любую форму;
  • Из листа можно сделать несколько прокладок.
  • Цена;
  • Иногда можно найти подделку, которая не соответствует оригиналу.
Gelid GP Extreme

Приобрести данный теплоинтерфейс можно за 1000 рублей. Интересно, что компания раньше выпускала качественные термопасты. Сейчас занялась производством не менее надежных подложек. Подходят для чипов, любых электронных компонентов ноутбука. Также при их помощи проводят плотный поверхностный монтаж.

термопрокладка Gelid GP Extreme

  • Отличная эффективность;
  • Быстро легко наносится;
  • Отвечает заявленной теплопроводности 12 Вт/мК;
  • Не проводит электрический ток;
  • Безопасный продукт.
  • Высокая стоимость.
Coollaboratory Liquid MetalPad

Продается по средней цене за штуку — 1280 руб. Производится в Германии, поэтому надежна, эффективна, практична. Это жидкий металл, состоящий из меди, индия, висмута. При комнатной температуре пластина твердая, но стоит температуре подняться до 60 градусов, как материал становится жидким. В этом состоянии он полностью занимает свободное пространство между деталями. Также их обволакивает без создания воздушного пространства.

термопрокладка Coollaboratory Liquid MetalPad

  • Очень эффективные термопрокладка;
  • Имеет твердую консистенцию;
  • Надежные, при этом полностью заполняют мельчайшие неровности.
  • Цена;
  • Пластины тоньше фольги, при этом очень легкие;
  • Вырезать нужные размеры из них редко получается;
  • Трудно наносить;
  • К концу срока службы могут прикипеть к деталям, удалить их придется при помощи наждачной бумаги.
Thermal Grizzly Minus Pad 8

Это изделие можно купить за 1150 рублей. В составе керамика и металлический наполнитель. Производится в Германии по всем стандартам качества. Размеры листа: 20*120*2 мм. При этом отлично режется канцелярским ножом. Продается в герметичном пакете с защелкой. В нем можно хранить остатки подложки, которые можно использовать в дальнейшем.

термопрокладка Thermal Grizzly Minus Pad 8

  • Эластична;
  • Имеет хорошую теплопроводность, в игровом режиме температура не превышает 65 градусов;
  • Подается прессовке, при этом не портит детали;
  • Полностью заполняют пространство между деталями.
  • Цена.
Thermal Grizzly Carbonaut

Это изделие стоит от 1250 до 2500 руб. В упаковке один лист. Продается размерами: 25*25 мм, 32*32 мм, 31*25 мм, 38 *38 мм, 68 * 51 мм. Толщина составляет 0.2 мм. Состоит из углеродистого волокна. Используется многократно. Частота использования зависит от правильности нанесения, эксплуатации.

термопрокладка Thermal Grizzly Carbonaut

  • Гибкий материал, способный занять все необходимое пространство;
  • Используется многократно;
  • Не сохнет;
  • Большое количество заявленных характеристик.
  • Цена не соответствует характеристикам;
  • Обладает электропроводностью, поэтому должна быть вырезана точно по размерам;
  • Сложно устанавливается.
Coollaboratory Liquid MetalPad

Купить изделие можно за 1450 руб. В упаковке — 6 листов. Это металлическая теплопроводная прокладка. Для изготовления был использован металл, который при перепадах температур переходит из жидкого состояния в твердое вещество. Теплопроводность равна 10 Вт/мК, что позволяет достичь хороших результатов охлаждения. Производители рекомендуют использовать 3 прокладки одновременно. При этом клеить их нужно одна на одну. При правильной установке на игровом ноутбуке температура при длительном включении, не превышает 57 градусов.

термопрокладка Coollaboratory Liquid MetalPad

  • Упаковки хватает на несколько применений;
  • Отличная теплопроводность;
  • Возможность устанавливать на несколько компьютеров одновременно.
  • Трудно устанавливать, при малейшем ветерке улетает;
  • Легко смять и повредить, ведь металлические листы очень тонкие;
  • Высокая стоимость;
  • Перед нанесением поверхность, руки необходимо обезжиривать.
Alphacool Eisschicht Light

За этот товар вам придется заплатить 1500 рублей. Но в комплект входят две одинаковые прокладки. Его теплопроводность составляет 11 Вт/м*К, а размеры 120х20х0,5 мм. Они производятся в Германии по особым технологиям, что позволяет им сохранять все свои свойства на протяжении длительного времени. Со временем они не становятся грубыми, а остаются пластичными. Они состоят из специальной тканевой основы, наполненной силиконом. Состав позволяет держать форму, что обеспечивает удобство нанесения.

грелка Alphacool Eisschicht Light

  • Хорошая теплопроводность;
  • Удобен в использовании;
  • В упаковке две пластины, которые используются более одного раза;
  • Поверхность имеет клейкую характеристику;
  • Работает при низком давлении;
  • Эластичные простыни, хорошо обрезаемые по размеру;
  • Может быть установлен на различных поверхностях.
  • Цена.

Помните, что выявить причину перегрева ноутбука может только специалист. И перед тем, как купить термопасту, термопрокладки, стоит проконсультироваться у профессионала. При выборе подложек необходимо учитывать не только цену, но и заявленные характеристики. Важно выбрать свои размеры. Помните, любое изделие должно идеально подходить, заполнять пространство между деталями. Только в таких случаях можно добиться снижения температуры. Домашние прокладки могут помочь на некоторое время. Поэтому их необходимо заменить качественным продуктом. Также не стоит доверять неизвестным производителям. Ведь можно купить некачественный товар, что может привести к замене ноутбука.

Делаем термопрокладку самостоятельно

Часто бывает, что при разборе ноутбука появляется проблема с охлаждающей системой. Термопрокладка либо износилась, а может срок годности, ее окончился. При этом нет возможности ее купить в срочном порядке. Интересно, что на время ее можно изготовить самостоятельно.

Для этого необходим бинт, термопаста. Необходимо сложить бинт в 5-6 слоев. Затем хорошо пропитать пастой. Помните, нельзя термопасту намазывать на бинт. При этом он будет расползаться. Его обязательно хорошо пропитывают. Хорошо пропитанную ткань прикладываем к процессору. Если материал немного выходит за границы, то в этом страшного, нет. Главное, чтобы тканевая пластина полностью прилегала к радиатору.

Использование бинта

Этот вариант подходит лишь на время. Он не дает ПК, нагреется выше 80 градусов. При этом можно смотреть фильмы, ролики. А вот если это игровой ноутбук, то он все же автоматически будет выключаться при нагреве.

Пластины из металла

Также можно использовать алюминиевые или медные пластины. Берем лист металла не больше 1 мм. Его можно заказать и на «Алиэкспресс». Затем вырезаем необходимый квадрат. Важно, не нужно вымерять точные размеры. Чем больше пластина, тем больше она сможет отвести тепла. Помните, этот вариант использовать постоянно не рекомендуют.

Прокладки с «Алиэкспресс»

Этот вариант стоит намного дешевле профессиональных термопрокладок, но не эффективный. При их использование ПК сильно нагревается, а затем аварийно выключается. Поэтому не стоит доверять китайскому производителю в этом интернет-магазине.

Прокладки можно заменить термопастой

Это худший вариант. 0,1 мл слоя пасты не смог защитить ноутбук от перегрева. Совет, заменяйте даже заводскую термостасту на термропрокладки. Вторые себя отлично зарекомендовали.

Как сделать самостоятельно

Если нужно срочно, то может быть заменена термопрокладка для ноутбука своими руками, но это временное решение. В качестве материала можно использовать обычный медицинский бинт. Сложите его в несколько слоев, хорошая толщина — пять. Для такого варианта понадобится термопаста. Она послужит основой будущей прокладке. После того как бинт нужного размера сложен, обмакните его в термопасту. Не нужно сильно смазывать, иначе материал расползется. Не волнуйтесь, если самодельная прокладка будет иного размера и станет выходить за пределы видеочипа или кристалла процессора. Она ненадолго справится с охлаждением компьютера. Единственное, на что можно рассчитывать — это серфинг в сети. Видео и игры будут загружаться медленно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *