早期的M.2散熱片由于設計上的缺陷耐用性普遍不佳。近日一朋友分享了機箱中散熱片綁帶老化斷裂的照片,金屬散熱片在重力作用下已經發生位移,給電腦帶來意外短路風險。
下圖是存儲極客將要測試的東芝RC500固態硬盤以及三種不同型號的散熱片,包括兩款鋁制散熱片(金屬卡扣固定)和一個銅質散片(螺絲固定)。
通過Smartmontools可以檢測到,東芝RC500這款次旗艦固態硬盤的滿載功耗為7.69瓦,屬于NVMe SSD的正常水平。而7.69瓦已經超過英特爾Z390的6W TDP,主板芯片組都有散熱片覆蓋,給固態硬盤加裝散熱片對經常滿載使用的玩家是有必要的。
從使用效果來看,三款散熱片中首先應該排除成本更高的銅質散熱片。雖然銅的導熱性能比鋁高,但是M.2散熱片屬于被動輻射散熱,而且散熱片和固態硬盤之間都存在導熱墊,所以銅散熱片并沒有特別優勢。相反,鋁的比熱容更高,每提升1℃能吸收的熱量比銅更多。
在兩種鋁制散熱片中,粗糙表面的深色散熱片向外輻射能量的能力要高過光滑和淺色的散熱片。不過在測試這款黑色散熱片的過程中也發生一個小插曲,卡扣固定的它無法容納PCB雙面都有元件的固態硬盤:
不過好在東芝RC500為單面PCB布局,主控、DRAM緩存和閃存顆粒都位于其中一面,整體厚度滿足這款黑色散熱片的安裝需求。
安裝好散熱片后的東芝RC500:理論上散熱片越重、與空氣接觸表面積越大,散熱效果越好。
接下來是實際上機測試,首先通過東芝SSD Utility工具箱可以看到RC500的待機溫度只有30度,這張固態硬盤的正常工作溫度上限大約為79度。
使用IOMeter給RC500施加持續不間斷的負載壓力,并通過Hard Disk Sentinel軟件監測其溫度變化:10分鐘后溫度上升到60度,30分鐘不間斷滿負荷工作后定格在65度,遠低于正常工作溫度上限。
出于長期使用可靠性的考慮,大部分M.2散熱片都是不帶風扇的(避免文章開頭處塑料綁帶斷裂一樣的耐用度問題)。當然也有一些標新立異的新設計,讓M.2固態硬盤可以向獨立顯卡“借風”用,不過下圖這種帶熱管的散熱片售價不菲,性價比表現一般。
最后存儲極客要說的是,今天測試的情況是基于長時間滿負荷不間斷工作情況。在實際作為系統盤使用的過程中,RC500的電源狀態轉換以及PCIE鏈路節能功能會自動發揮作用,降低整體發熱量。即便不安裝散熱片,RC500也能在筆記本電腦等散熱條件不佳的緊湊空間中良好地工作。


