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随着随着超大规模集成电路(VLSI)和高速大型电子计算机的发展,集成电路和计算机内的热流密度很快地增加。CPU从较早期的Intel 386SL、Intel 486SL、Intel DX2、Intel DX4发展到Pentium时代,速度越来越快。特别是PentiumⅣ中央处理器的推出,CPU的发展迈进了一个崭新的时代。处理速度达到G数量级,功率消耗更达几十瓦。如何解决CPU散热问题,成为关注的焦点。 本实验首次研究了绿色环保工质R600a在一种铝质重力热管中的工作特性。对其充灌量、散热量、电子元件(CPU模拟芯片)表面与环境温度之差及通风、流速的影响进行了系统的测试,发现充液量与温差的关系在负荷不变时呈抛物线分布,其极小值点对应的充液量是最佳充液量G。在充液量为G时,对风速V、散热量Q进行的研究表明,当风速超过1.5m/s后,奔腾Ⅳ芯片在60w发热条件下芯片温度小于40℃,能满足长期正常工作。另外,本文还采用了不同的方法计算了CPU重力热管液阻极限。