[发明专利]散热模块及其散热方法有效
申请号: | 201910107683.3 | 申请日: | 2019-02-02 |
公开(公告)号: | CN111435265B | 公开(公告)日: | 2022-03-18 |
发明(设计)人: | 沈志腾;万良芳 | 申请(专利权)人: | 纬创资通股份有限公司 |
主分类号: | G06F1/20 | 分类号: | G06F1/20;G05D23/20 |
代理公司: | 隆天知识产权代理有限公司 72003 | 代理人: | 黄艳 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 散热 模块 及其 方法 | ||
一种散热模块及其散热方法。热电致冷芯片的冷面配置于导热件上,处理电路依据温度感测器感测导热件的温度产生的温度感测信号控制电压控制电路提供输出电压给热电致冷芯片,以调整热电致冷芯片的冷面的温度,而对热源进行散热。
技术领域
本发明涉及一种散热模块及其散热方法,且特别涉及一种高效率的散热模块及其散热方法。
背景技术
随着科技的进步与需求,许多的模拟软件与绘图软件以及游戏软件都需要高效能的运算能力与大量的中央处理器(Central Processing Unit,CPU)资源,不管是在台式电脑(Desktop)或笔记本电脑(Laptop)皆如此。而为了提高中央处理器的工作效率来因应高复杂运算与运用,操作中央处理器并维持在高时脉(时钟)将会是努力的方向与工作。而中央处理器为了在高时脉区间进行操作,并维持在芯片的极限或大于芯片上限时脉(Overclocking,OC),相对的芯片组所产生的热源也必须被快速的带走与散热,一旦超过芯片组的额定支援耐受温度,系统将会出现不确定性的异常行为发生。因此为了达到系统的稳定且维持在高时脉的工作效率输出,更高效率并且稳定的散热模块就成为重要的议题。
早期的散热模块大多以室温的空气作为媒介,随散热模块的演进应用于电脑的散热模块,之后随使用者需求进化出经由空气冷却(Air cooling)或水冷(Liquid cooling)等方式进行散热或是将前两者整合为一起,但因空气冷却方式是通过常温(例如25°)的空气当作媒介,其散热的效率有限。当中央处理器需瞬间操作在大于规格书的额定频率值时,当下所产生的热源与瓦特数将瞬间大于散热设计功率(Thermal Design Power,TDP),此时如果只通过常温空气方式来进行散热其能被解决中央处理器瞬间所产生的高温相对有限。现今电脑系统的散热模块控制方法,为当到达指定温度时以开关方式来控制的风扇转速,此风扇转速控制方式不仅反应无法即时,且容易有无法达到精准控制的开关切换损失。
此外,现有的散热模块体积无法随使用者需求进行调整,当需要更高效能与高频率需求势必在散热模块上就需要更大的散热面积来加速散热能力,导致需要重新设计散热模块进而提高设计成本。
发明内容
本发明提供一种散热模块及其散热方法,可有效地提高散热效率。
本发明的散热模块适于对热源进行散热,散热模块包括导热件、电压控制电路、热电致冷芯片、温度感测器以及处理电路。导热件连接热源。电压控制电路提供输出电压。热电致冷芯片耦接电压控制电路,热电致冷芯片的冷面配置于导热件上,热电致冷芯片依据输出电压调整冷面的温度。温度感测器感测导热件的温度而产生温度感测信号。处理电路耦接电压控制电路以及温度感测器,依据温度感测信号输出控制信号,以控制电压控制电路所产生的输出电压的电压值,调整冷面的温度,而对热源进行散热。
在本发明的一实施例中,上述的导热件包括金属容器,散热模块还包括水冷装置,其提供包括冷却液的循环管路,循环管路连接金属容器与热源。
在本发明的一实施例中,上述的水冷装置还包括散热器以及泵。散热器连接循环管路,对冷却液进行散热。泵连接循环管路,驱使冷却液于循环管路中流动。
在本发明的一实施例中,上述的散热器包括风扇。
在本发明的一实施例中,上述的散热模块还包括散热器,其配置于热电致冷芯片的热面,对热电致冷芯片的热面进行散热。
在本发明的一实施例中,上述的散热器包括风扇。
在本发明的一实施例中,上述的处理电路存储温度电压表格,温度电压表格包括温度感测信号的温度值与电压控制电路的目标输出电压的电压值的对应关系,处理电路依据温度电压表格与温度感测信号控制电压控制电路产生输出电压。
在本发明的一实施例中,上述的处理电路包括嵌入式控制芯片。
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