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기본적인 컴퓨터 열역학

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당신의 주위에 당신 그리고 그 외 모든 것의 앞에 그 책상은 원자로 위로 만든다. 원자는 핵의 주위에 궤도에 진입하는 전자로 이루어져 있다. 원자는 increadibly 작다. 당신은 밀리미터 안쪽에 그(것)들의 10백만을 일렬로 늘어설 수 있었다. 핵이 농구의 크기이었다 그래야 만약에 우리가 원자를 확장할 수 있으면 무엇? 그것의 전자의 궤도는 그 때 멀리 15 마일일 것입니다.

이것에서 당신은 원자가 거의 모든 빈 공간다는 것을 이해할 수 있다. 원자의 핵은 쿼크모형으로 구성된다. 당신이 쿼크모형 또는 전자 마지막을 위로 볼 수 있던 경우에, 에너지의 작은 진동 놀로 나타날지도 모르다. 그것은 저희를 일으키는 원인이 되고 있는 그래서 많은 문제 및 순전히 긴장이, 주로 환영인 이 세계 끈다!

광속으로 핵이 전자에 의하여 대략 궤도에 진입한다. 당신이 그(것)들을 볼 수 있던 경우에, 흐림으로 나타날지도 모르다. 그들은 책에 있는 그림 같이 비행기에서 궤도에 진입하지 않는다. 그들은 포탄을 창조한다. 때때로 2개 이상 원자는 함께 분자의 형성을 연결하는 그(것)들이 원인이 되는 전자를 공유할 것이다.

당신의 앞에 그 책상을 다시 봐서, 그것은 매우 단단하게 본다. 당신의 책상이 온도가 절대 제로에 가까운 태양계 밖의 우주에서 뜨면 않는 한 실제로, 당신의 책상의 분자는 미친 같이 진동하고 있다. 분자를의 주위에 튀고 당구대에 공 같이 서로로 입맛을 다시는 그리십시오.

당신이 이제까지 수영장을 하는 경우에, 당신은 수영장 공이 다른 수영장 공을 명중할 때, 두번째 수영장 공에 그것을인 에너지 어떻게에 옮기는지 아주 익숙하다. 열은 분자가 진동할 원인이 될 때, 서로 사이에서 에너지를 유사한 방법으로 옮긴다. 이 활동은 "유도"에게 불린다.

디자이너가 실리콘의 작은 조각 너무 많은 힘을 통과하고기 싶기 때문에 지금 멀리 요리하는 컴퓨터의 CPU를 그리십시오. 창조하는 것처럼 빨리 우리가 열 나르지 않는 경우에, 그 CPU는 튀길 것이다!

문제는 CPU에 열 싱크를 거치해서 보통 해결된다. 유도는 열이에서 더 차가운 열 싱크에 뜨거운 CPU 움직이는 원인이 된다. 공기가 금속 뿐만 아니라 열을 지휘하지 않기 때문에, 우리는 CPU와 열 싱크 사이 열 싱크 화합물의 어떤 간격든지 안으로 메우기 위하여 얇은 층을 적용한다.

당신은 열 싱크가 그것에 탄미익을 비치하고 있다는 것을 주의할 것이다. 탄미익은 열 싱크가 탄미익에 인접하여 공기에 열을 지휘하는 것을 허용한다. 탄미익은 유도에 있는 원조에 표면을 더 제공한다. 결국 인접한 공기는 열 싱크 및 유도가 정지하는 것처럼 뜨겁게 될 것이다.

우리가 열 싱크에서 공기를 멀리 이동하는 경우에, 그것을 가진 열 에너지를 가지고 갈 것이다. 팬은 열 싱크에 공기를 이동하기 위하여 사용된다 거치했다. 열전달의 이 방법은 대류에게 불린다. 결국 컴퓨터 상자 안쪽에 모든 공기는 뜨겁게 될 것이다, 그래서 팬은 컴퓨터의 예에서 공기를 불기 위하여 이용된다.

열은 당신이 당신의 컴퓨터 책상에 앉고 있는 방에 있는 공기로 케이스 안쪽에 공기로, 열 싱크로, CPU에서, 움직였다. 방은 뜨겁게 되는 것을 시작하고, 결국 에어 컨디셔너는 켠다.

당신은 "관"로 에어 컨디셔너를 전망할 수 있다. 팬은 당신의 방에서 액체로 열을 옮기는 탄미익을 통해서 열기를 분다. 액체는 집 이상으로 탄미익에 배관된다. 팬은 액체에서 열을 제거하기 위하여 탄미익 지나서 공기 이상으로 냉각기를 분다.

에어 컨디셔너는 열이 제거된 후에 가스에 액체를 바꾸는 증발기 벨브를 비치하고 있다. 가스에서는, 분자는 액체에서 보다는 더 격세한다. 이것은 그것이 더 많은 것을 상당히 아래로 냉각하는 원인이 된다. 가스는 열을 줍는 집 안쪽에 탄미익을 통해서 간다. 그것은 액체로 그 때 열에 집중하기 위하여 압축된다 그래서 외부 탄미익은 열을 능률적으로 제거할 수 있다.

셔틀의 I.C.E. (통합 냉각 엔진) 열파이프는 아주 유사한 CPU를 냉각하기 위하여 방법을 이용한다. CPU는 구리 열파이프를 가진 열 싱크를 비치하고 있다. CPU의 열은 열파이프 안쪽에 액체 냉각액이 가스로 바뀌는 원인이 된다. 가스의 압력에 의해 창조된 대류는 컴퓨터의 예에서 열을 불기 위하여 팬이 이용되는 두번째 열 싱크로 냉각액을 이동한다. 열을 풀어 놓는 것은 냉각액이 액체 등을 맞댄 변화하는 원인이 된다. 중력은 CPU 열 싱크 등을 맞댄 그 때 냉각액을 나른다.

우리가 아직 토론하지 않은 열전달의 1개의 마지막 방법은 방사선이다. 몇몇은의 CPU 및 열 싱크의 열 적외선으로 풀어 놓인다. (육안에 보이지 않는) 빛과 유사한, 방사선은 온난하게 되는 그것이 원인이 되는 컴퓨터 상자의 안을 친다. 궁극적으로 컴퓨터 상자 자체는 외부 공기에 열 싱크 지휘 열로 작동한다.

이 기사는 컴퓨터 CPU에서 컴퓨터 상자 이상으로 공기에 3가지의 방법 - 유도, 대류 및 방사선 -를 그 열 수송된다 설명한다. 당신은 지금 왜 그것의 각종 분대를 유지하는 것이 중요한지 의 열역학을 컴퓨터 이해하고.

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