Próbáld ki a sütijeinket Mi, az Alza.hu Kft., azonosítószám: 27082440, sütiket használunk a weboldal működőképességének biztosításához, és a beleegyezéseddel weboldalunk tartalmának személyre szabásához is. Az "Értem" gombra kattintva elfogadod a sütik használatát és a weboldal viselkedésével kapcsolatos adatok átadását a célzott hirdetések megjelenítésére a közösségi hálózatokon és más weboldalakon található hirdetési felületeken.
Alzak icon

Miért keletkezik hő a számítógépekben?

Cikk

Publikálva • Szerző: Michal Rybka

A modern elektronikus áramköröknek elkerülhetetlen ellenséggel kell megküzdeniük – a veszteséghővel. Mindegy, hogy számítógépes chipekről vagy a jövő kvantumszámítógépeiről beszélünk, az elektromos ellenállás okozta energiaveszteség alapvető probléma, amely messzemenő következményekkel járhat. A legtöbben nap mint nap nem is gondolunk arra, hogy a számítógép által kisugárzott hő fizikai korlátok eredménye, amelyek behatárolják a hatékonyságot. Hogyan működnek ezek a folyamatok, mi okozza őket, és milyen technológiák hozhatnak forradalmi megoldást? Ebben a cikkben megnézzük, hogyan tesz nekünk keresztbe a fizika, és milyen harcot vívunk vele.

Miért keletkezik hő a számítógépekben

Miért keletkezik hő a számítógépekben? – TARTALOM

  1. Néha hőt akarunk termelni, máskor el akarjuk kerülni
  2. A túlzott hő a chipek végét jelentheti
  3. Minden törlés hőt termel

Néha hőt akarunk termelni, máskor el akarjuk kerülni

Valahányszor energiát kényszerítünk arra, hogy hasznos munkát végezzen, az energia egy része haszontalanul hővé alakul. Az elektronikai rendszerekben az elektromos energia hővé alakulásának alapvető forrása a vezetők elektromos ellenállása (R, resistance). Minden elektromos áramkör a villamos áram áthaladását úgynevezett impedanciával gátolja, amely a képzetes reaktanciából és a valós rezisztenciából áll.

vezető, ellenállás
Amikor elektromos áram halad át egy vezetőn, hő keletkezik.

A rezisztenciát mérjük – és ez alapján osztjuk az anyagokat vezetőkre és szigetelőkre. Az ellenállás önmagában is elég összetett mennyiség: függ a vezető anyagától, keresztmetszetétől, hosszától és a hőmérsékletétől is. Általánosságban igaz, hogy a hőmérséklet emelkedésével a vezetők ellenállása nő, míg a félvezetőké csökken. Ezt a jelenséget használják ki például a hagyományos izzókban vagy a fűtőtestekben, ahol a hőmérséklet emelkedésével az ellenállás is nő, és az energia hatékonyabban alakul hővé.

Míg egy vízforralónál vagy elektromos fűtőtestnél ez a jelenség kívánatos, a legtöbb esetben gondot okoz. A nagy távvezetékek ellenállása veszteségeket okoz: a szállított energia részben hővé alakul, és „csak” a környezetet fűti. Speciális számítógéptípusoknál, például a kvantumszámítógépeknél, a kisugárzott hő szó szerint tönkreteszi a kvantumállapotokat, és ellehetetleníti a működést. Mindkét esetben a megoldást a szupravezetők jelenthetnék, vagyis a zéró elektromos ellenállású vezetők – ezek azonban sajnos jelenleg mélyhűtést igényelnek, és még mindig nincs olyan szupravezetőnk, amely normál hőmérsékleten működne. Ez jelentősen leegyszerűsítené mind a nagy távolságú villamosenergia-átvitelt, mind a kvantumszámítógépek felépítését.

vezető
Vannak helyzetek, ahol kifejezetten nagyobb vezetőellenállásra van szükség, máshol viszont meg akarunk szabadulni a felesleges hőtől.

A túlzott hő a chipek végét jelentheti

Az elektromos ellenállás által keltett hő azonban általában a számítástechnika egyik nagy problémája. A hőveszteségek ugyanis az átfolyó áram négyzetével nőnek, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb teljesítményű számítógépet építünk, annál jobban kezd „fűteni”. Hulladékhőt termel minden vezető és minden olyan alkatrész, amelynek nem nulla az ellenállása, így a számítógépes chipek belsejében is: ezek félvezetőket tartalmaznak, és a tranzisztorokon – amelyek kapcsolják az áramköröket – az ellenállás folyamatosan változik, konkrétan a félvezetős PN-átmeneteiken. Ez a hő különösen alattomos, mert ha nem sikerül gyorsan elvezetni, elkezdi megváltoztatni az átmenetek ellenállását – mégpedig csökkenteni –, így az egész chip vezetőbbé válik az elektromosság számára. Ha nem hűl le elég gyorsan, átlépi a kritikus határt: a belső ellenállás csökkenni kezd, a chip rohamosan melegszik, és végül kiég.

Ennek megelőzésére nemcsak fejlett hűtést alkalmaznak, hanem a chip tönkremenetelét megakadályozó mechanizmusokat is: a modern chipekben egy egész sornyi hőmérő található, amelyek a chip egyes részeinek pontos hőmérsékletét mérik, és csökkentik a működési frekvenciát – így a teljesítményt is –, ha a hőmérséklet eléri a kritikus értéket.

vezető
Maga a processzor több hőérzékelőt is figyel, hogy ne következzen be az alkatrész teljes megsemmisülése.

A kulcs viszont az, hogy a hőt elég gyorsan és hatékonyan elvezessük, és ne állítsunk elé akadályokat – itt jön képbe egy fogalom, ami zavaró lehet, mégpedig a hőellenállás (thermal resistance). Ahogy az elektromos ellenállás gátolja az elektromos energia áramlását, a hőellenállás a hő távozását gátolja – és ezt számítógépeknél nagyon nem szeretnénk. A nagy hőellenállású anyagok hőszigetelésként működnek, amit otthonoknál vagy például a hűtőszekrényeknél értékelünk, de biztosan nem akarunk ilyen anyagot a processzor és a hűtője közé. A hőellenállás csökkentésére ezért fejlett technikákat alkalmaznak, például hővezető pasztával „pasztázzák” a chipeket, amelyek célja a hőellenállás minimalizálása, és a lehető legtöbb hő minél gyorsabb átadása a hűtőnek.

Minden törlés hőt termel

A számítógépek egy másik – jóval furcsább – mechanizmussal is termelnek veszteséghőt: mégpedig azzal, hogy munka közben információt semmisítenek meg. A fizikai világban az információ össze van kötve az energiával, és az átalakítása nem ingyenes, ahogy azt már 1961-ben felfedezte Rolf Landauer fizikus, aki akkoriban az IBM-nél dolgozott. Az információ törlése mindig az entrópia növekedéséhez vezet, és mindig felszabadít bizonyos mennyiségű hőt, amely a környezet hőmérsékletétől függ. A Landauer-összefüggés egy elég szép egyenlőtlenség: E ≥ kb ⸱ T ⸱ ln 2, ahol kb a Boltzmann-állandó, az egyik nagyon fontos fizikai konstans, amely a termodinamikai hőmérséklet és a gáz belső energiája közötti kapcsolatot adja meg: 1,380 649 × 10-23 J·K-1, T pedig a környezet abszolút hőmérséklete Kelvinben.

A Landauer-összefüggés leegyszerűsítve azt mondja, hogy információt nem lehet feldolgozni bizonyos minimális energiaveszteségek nélkül – ezek kicsik, de bizony ott vannak. Szobahőmérsékleten ez a határ nagyjából 0,018 elektronvolt, ami milliárdszor kisebb szám, mint amit a mai számítógépek felhasználnak. Úgy tűnhet, hogy ez a limit nem érdekel minket, de egyszer, amikor igazán óriási és igazán hatékony számítógépeket fogunk építeni, ez a probléma vissza fog térni.

A következményei ugyanis azt jelentik, hogy csak véges mennyiségű információ tárolható egy kilogramm anyagban – és mivel az univerzum véges, ebből származik az úgynevezett Bremermann-határ, vagyis annak felső korlátja, hogy egy véges univerzumban mennyit lehet kiszámolni. Ha ez teljes őrültségnek tűnik, akkor tudd, hogy a kriptográfiai algoritmusok fejlesztésénél ezt a határt a kriptográfia „átüthetőségének” felső becsléseként használják: ha egy titkosítás feltöréséhez szükséges számítás nagyobb, mint amit az a gép el tud végezni, amelyet a fizikai univerzumunk egyáltalán megenged felépíteni, akkor az nagyon biztonságos kriptográfia!

i

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Az energia hő formájában jelentkező veszteségei az elektronikus rendszerek működésének elkerülhetetlen részei. Miközben bizonyos esetekben az energia hővé alakítása kívánatos, sok alkalmazásban – különösen a modern számítógépes chipeknél – komoly problémát jelent, amely hatékony hűtést és optimalizálást igényel. A szupravezetők forradalmi megoldást kínálhatnának azzal, hogy megszüntetik az elektromos ellenállást, a használatukat azonban egyelőre korlátozza az extrém hűtés szükségessége. Bár a hő formájában fellépő energiaveszteségek ma még elkerülhetetlennek tűnnek, az anyagtudomány és a hűtéstechnológiák fejlődése a jövőben jelentősen csökkentheti ezeket a veszteségeket.

4,7 618×
Siguro EK-G210GL Bright Glass
Vízforraló - térfogat 1,7 l, minimális térfogat 0,5 l, teljesítmény 2200 W, anyaga rozsdamentes acél és üveg, hozzáférhető szűrő, zárható fedél, automatikus kikapcsolás, ha a vízforralót forrás közben kiveszik, ha nincs elég víz, és ha a forráspontot elérte, működésjelző lámpa, rejtett fűtőtekercs, forgatható talp, Strix csatlakozó, beépített kábeltároló, kétoldali vízszintjelző, kábel hossza 75 cm, 3 év garancia
Szuper ár 9 990 Ft
Raktáron > 10 db
Éjfélig megrendeled, délelőtt az AlzaBoxban leled! Vagy standard kiszállítással kérheted FoxPost, Packeta, MPL boxokba is.
Infó
Termékkód: SGR_EK_G210GL
4,9 187×
Intel Core i5-12400F
Processzor - 6 magos, 12-szálas, 2,5 GHz (TDP 117W), Boost 4,4 GHz, 18 MB L3 cache, Intel 1700 foglalat, Alder Lake-S, hűtővel, RM1
57 890 Ft
Raktáron > 5 db
Éjfélig megrendeled, délelőtt az AlzaBoxban leled! Vagy standard kiszállítással kérheted FoxPost, Packeta, MPL boxokba is.
Infó
Termékkód: BOi712400F
4,7 109×
Siguro BF-N140S Ice Guru + 12 év garancia a kompresszorra
Hűtőszekrény - alsó fagyasztóval, D energiaosztály, hűtőtérfogat 198 l, fagyasztótérfogat 71 l, 4 polc, 3 rekesz a fagyasztóban, szuperfagyasztás, LowFrost, LED világítás, rozsdamentes acél külső, N klímaosztály, ST, jobb oldali zsanérok, méretek 180 × 55 × 55,8 cm (H×B×K), súly 59 kg, 12 év garancia a kompresszorra, 3 év garancia
Szuper ár 169 990 Ft
Raktáron > 5 db
Termékkód: SGR_BF_N140S
4,9 503×
AMD Ryzen 7 7800X3D
Processzor - 8 magos, 16-szálas, 4,2 GHz (TDP 120W), Boost 5 GHz, 96 MB L3 cache, AMD Radeon Graphics 2200 MHz, AMD AM5 foglalat, Raphael
132 490 Ft
Raktáron > 5 db
Termékkód: BD750k7a1
Dyson Hot+Cool AM15
Ventilátoros hősugárzó
180 230 Ft
Raktáron > 5 db
Éjfélig megrendeled, délelőtt az AlzaBoxban leled! Vagy standard kiszállítással kérheted FoxPost, Packeta, MPL boxokba is.
Infó
Termékkód: DYSTV1918
MacBook Air 13" M4 Magyar 2025 ezüst - MacBook
Ingyenes szállítás
AlzaBoxok, Alza boltok
4,9 10×
MacBook Air 13" M4 Magyar 2025 ezüst
MacBook - Apple M4 (10 magos), 13,6" IPS fényes 2560 × 1664 px, 16GB RAM , Apple M4 8 magos GPU, 256GB SSD, háttérvilágításos billentyűzet, webkamera, ujjlenyomat-olvasó, WiFi 6E, WiFi, Bluetooth, tömege 1,24 kg, macOS
399 900 Ft
Raktáron > 5 db
Éjfélig megrendeled, délelőtt az AlzaBoxban leled! Vagy standard kiszállítással kérheted FoxPost, Packeta, MPL boxokba is.
Infó
Termékkód: NL251a4a2
MSI Cyborg 15 9S7-15Q342-653 Black - Gamer laptop
Ingyenes szállítás
AlzaBoxok, Alza boltok
3,7
MSI Cyborg 15 9S7-15Q342-653 Black
Gamer laptop - Intel Core i7 13620H Raptor Lake, 15.6" IPS tükröződésmentes 1920 × 1080 144Hz, 16GB RAM DDR5, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB 55 W, 512GB SSD, numerikus billentyűzet, háttérvilágításos RGB billentyűzet, webkamera, USB 3.2 Gen 1, USB-C, WiFi 6E, Bluetooth, tömege 1,98 kg, operációs rendszer nélkül, stylus nélkül
+Ajándék Elektronikus promo kód 007 First Light GeForce RTX 50 Series Bundle - 8.7.2025-ig kell beváltani melynek értéke 22 990 Ft
514 990 Ft
Raktáron > 5 db
Éjfélig megrendeled, délelőtt az AlzaBoxban leled! Vagy standard kiszállítással kérheted FoxPost, Packeta, MPL boxokba is.
Infó
Termékkód: NB970n0o44HU
Microsoft Surface Go 4 128GB 8GB - Platinum - Laptop
Ingyenes szállítás
AlzaBoxok, Alza boltok
4,4
Microsoft Surface Go 4 128GB 8GB - Platinum
Laptop - Intel Processor N200, érintőképernyős 10.51" fényes 1920 × 1280, 8GB RAM LPDDR5, Intel Intel UHD Graphics 615, 128 GB UFS kapacitás, webkamera, USB-C, WiFi 6, tömege 0,54 kg, Windows 11 Pro
Leárazás -5 % 319 990 Ft 339 990 Ft
Raktáron > 5 db
Éjfélig megrendeled, délelőtt az AlzaBoxban leled! Vagy standard kiszállítással kérheted FoxPost, Packeta, MPL boxokba is.
Infó
Termékkód: MCS351g2n3
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 83KU001GHV Luna Grey - Laptop
Ingyenes szállítás
AlzaBoxok, Alza boltok
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 83KU001GHV Luna Grey
Laptop - AMD Ryzen AI 5 340, 16" IPS tükröződésmentes 1920 × 1200, 16GB RAM LPDDR5x, AMD Radeon Radeon Graphics 840M, 512GB SSD, numerikus billentyűzet, háttérvilágításos billentyűzet, webkamera, USB 3.2 Gen 1, USB-C, WiFi 6E, Bluetooth, tömege 2 kg, Windows 11 Pro
Szuper ár 391 990 Ft
Raktáron 3 db
Éjfélig megrendeled, délelőtt az AlzaBoxban leled! Vagy standard kiszállítással kérheted FoxPost, Packeta, MPL boxokba is.
Infó
Termékkód: NT357m96HU
AlzaPC GameBox Prime Mini - R5 / RTX5060 / 16GB RAM / 1TB SSD / operációs rendszer nélkül - Gamer PC Ingyenes szállítás
AlzaBoxok, Alza boltok
AlzaPC GameBox Prime Mini - R5 / RTX5060 / 16GB RAM / 1TB SSD / operációs rendszer nélkül
Gamer PC - AMD Ryzen 5 5600XT 4.7 GHz processzor, AMD A520, NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB videókártya, 16GB RAM DDR4, , 1000 GB SSD, Optikai meghajtó nélkül, Wi-Fi, HDMI 2,1 és DisplayPort 2,1, 4× USB 3.2, 2× USB 2.0, típusa Midi Tower, operációs rendszer nélkül
+2 ajándék melynek értéke 910 Ft
495 390 Ft
Raktáron > 5 db
Éjfélig megrendeled, délelőtt az AlzaBoxban leled! Vagy standard kiszállítással kérheted FoxPost, Packeta, MPL boxokba is.
Infó
Termékkód: AZgpmr5r56a2
HP AiO 27-cr1001nn - All In One PC Ingyenes szállítás
AlzaBoxok, Alza boltok
HP AiO 27-cr1001nn
All In One PC - 27" 1920 × 1080 kijelző, Intel Core Ultra 5 125U 4.3 GHz processzor, Intel Intel UHD Graphics, 16GB RAM, 512 GB SSD, Wi-Fi, HDMI, 2× USB 3.2, 2× USB 2.0, webkamera a csomagban, Windows 11 Home
426 990 Ft
Pillanatnyilag nem elérhető
Termékkód: HPCD20t05HU
AlzaPC GameBox Prime Mini - U5 / RTX5060Ti 16GB / 32GB RAM / 2TB SSD - Gamer PC Ingyenes szállítás
AlzaBoxok, Alza boltok
AlzaPC GameBox Prime Mini - U5 / RTX5060Ti 16GB / 32GB RAM / 2TB SSD
Gamer PC - Intel Core Ultra 5 225F 4.9 GHz processzor, Intel B860, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, 16GB videókártya, 32GB RAM DDR5, , 2000 GB SSD, Optikai meghajtó nélkül, Wi-Fi, HDMI 2,1 és DisplayPort 2,1, 2× USB 3.2, 4× USB 2.0, típusa Mini Tower, Windows 11 Home
+4 ajándék melynek értéke 35 890 Ft
812 290 Ft
Raktáron 5 db
Termékkód: Azgpmu5r56t
Nyomtatás
P-DC1-WEB05
30 év tapasztalat az e-kereskedelemben
3 millió megrendelés évente
a vásárlók 98% visszatérő
Több infó