{"id":71122,"date":"2024-11-29T08:26:29","date_gmt":"2024-11-29T06:26:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/?post_type=definition&p=71122"},"modified":"2024-11-29T11:13:33","modified_gmt":"2024-11-29T09:13:33","slug":"disipador-calor","status":"publish","type":"definition","link":"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/definicion\/disipador-calor","title":{"rendered":"Disipador de calor"},"content":{"rendered":"

\u00bfQu\u00e9 es un disipador de calor?<\/span><\/h2>\n

Un disipador de calor es un componente de hardware<\/a> que se fija a un componente digital o electromec\u00e1nico cr\u00edtico para evitar que se sobrecaliente. El objetivo principal de un disipador de calor es absorber el calor que genera el componente cr\u00edtico y dispersarlo.<\/strong><\/p>\n

En inform\u00e1tica<\/a>, los disipadores de calor evitan que los procesadores<\/a> alcancen temperaturas que podr\u00edan causar fallos de funcionamiento o da\u00f1os f\u00edsicos. La mayor\u00eda de las veces, los disipadores de calor se instalan durante el proceso de fabricaci\u00f3n.<\/p>\n

Sin embargo, si est\u00e1s construyendo un ordenador desde cero o est\u00e1s instalando una unidad central de procesamiento<\/a> (CPU) o una unidad de procesamiento gr\u00e1fico<\/a> (GPU) m\u00e1s potente en un PC para juegos o en un equipo de miner\u00eda de criptomonedas<\/a>, tendr\u00e1s que comprar un disipador de calor e instalarlo t\u00fa mismo.<\/p>\n

Definici\u00f3n de disipador de calor<\/span><\/h3>\n

Las definiciones de disipador t\u00e9rmico suelen distinguir entre disipadores activos y pasivos.<\/p>\n

Los disipadores pasivos<\/strong><\/b> no tienen piezas m\u00f3viles.<\/strong> Se basan en las propiedades de la termodin\u00e1mica para disipar el calor de forma natural. Este tipo de disipador de calor suele estar preinstalado y se utiliza para evitar que las tabletas<\/a> y los smartphones<\/a> se sobrecalienten.<\/p>\n

En cambio, los disipadores activos<\/strong><\/b> incluyen un ventilador o una bomba que mueve aire o l\u00edquido por la superficie<\/strong> del disipador para disipar el calor. Este tipo de disipador se utiliza m\u00e1s a menudo para evitar el sobrecalentamiento de ordenadores<\/a> de sobremesa, servidores, PC para juegos y dispositivos<\/a> electromec\u00e1nicos utilizados en la fabricaci\u00f3n.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo funcionan los disipadores de calor?<\/span><\/h2>\n

T\u00e9cnicamente, los disipadores de calor utilizan la conducci\u00f3n para absorber el calor y la convecci\u00f3n para disiparlo al entorno.<\/p>\n

Esencialmente, la placa base absorbe el calor del componente al que est\u00e1 unido por conducci\u00f3n, y las aletas disipan el calor en el aire circundante por convecci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Los disipadores de calor activos incluyen un ventilador para mover m\u00e1s aire a trav\u00e9s de las aletas del disipador y aumentar la velocidad de disipaci\u00f3n del calor.<\/p>\n

Componentes clave de un disipador de calor<\/span><\/h2>\n

Las placas base, las aletas y los mecanismos de montaje son los tres componentes clave<\/strong> de los disipadores pasivos y activos.<\/p>\n

<\/span>Placa base<\/div>
<\/span>La placa base es la parte del disipador de calor que entra en contacto directo con el componente generador de calor.
\n<\/div><\/div><\/span><\/p>\n

<\/span>Las aletas<\/div>
<\/span>Las aletas son finas protuberancias que se a\u00f1aden a la placa base para aumentar la superficie del disipador y facilitar el flujo de aire ambiental.
\n<\/div><\/div><\/span><\/p>\n

<\/span>Mecanismos de montaje<\/div>
<\/span>Los mecanismos de montaje son los tornillos, clips o compuestos t\u00e9rmicos que se utilizan para conectar los disipadores de calor con los componentes generadores de calor.
\n<\/div><\/div><\/span><\/p>\n

Tipos de disipadores de calor<\/span><\/h2>\n

Aunque la mayor\u00eda de los disipadores de calor pasivos y activos utilizan aire para disipar el calor, algunos tipos de dise\u00f1os de disipadores de calor m\u00e1s sofisticados (y caros) utilizan refrigeraci\u00f3n l\u00edquida y tubos de calor.<\/p>\n

Este tipo de disipador es m\u00e1s caro, pero ofrece varias ventajas sobre la refrigeraci\u00f3n por aire, como una mayor conductividad t\u00e9rmica, una transferencia de calor m\u00e1s eficaz y la capacidad de disipar el calor en una superficie mayor.<\/p>\n

Los disipadores refrigerados por l\u00edquido<\/strong><\/b> se suelen utilizar para mejorar la disipaci\u00f3n de calor en aplicaciones inform\u00e1ticas de alto rendimiento<\/strong> y sistemas operativos (SO)<\/a> con overclocking.<\/p>\n

B\u00e1sicamente, un refrigerante l\u00edquido (como el agua) absorbe el calor de la placa base del disipador y lo hace pasar a trav\u00e9s de un radiador. El radiador funciona de forma muy parecida a un disipador de calor tradicional refrigerado por aire, utilizando amplias aletas para aumentar la superficie y disipar el calor al aire.<\/p>\n

Algunos tipos de dise\u00f1os de disipadores de calor refrigerados por l\u00edquido tambi\u00e9n incluyen tubos de calor.<\/p>\n

Los tubos de calor<\/strong><\/b> son tubos huecos sellados llenos de l\u00edquido<\/strong>. Un extremo de un tubo de calor est\u00e1 situado cerca de la base del disipador de calor, y el otro cerca de las aletas del radiador de calor.<\/p>\n

Cuando el calor de la fuente entra en contacto con un tubo de calor, el fluido absorbe el calor y se convierte en vapor. El vapor caliente sube por el tubo hasta llegar a las aletas, donde la condensaci\u00f3n lo vuelve a convertir en l\u00edquido. El l\u00edquido vuelve a fluir hacia el extremo m\u00e1s caliente del tubo de calor y comienza de nuevo el proceso de refrigeraci\u00f3n.<\/p>\n

Factores a tener en cuenta al elegir un disipador de calor<\/span><\/h2>\n

La elecci\u00f3n de un disipador t\u00e9rmico depende de factores como el nivel necesario de conductividad t\u00e9rmica y la gesti\u00f3n de la carga t\u00e9rmica.<\/p>\n

La conductividad t\u00e9rmica describe la capacidad de un material para conducir el calor.<\/strong> La mayor\u00eda de los disipadores de calor utilizan aluminio o cobre, ambos con una conductividad t\u00e9rmica relativamente alta en comparaci\u00f3n con otros materiales.<\/p>\n

El aluminio se utiliza habitualmente para los disipadores de calor pasivos.<\/strong> Es barato, f\u00e1cil de conseguir y se puede manipular f\u00e1cilmente para adaptar diferentes tipos de estructuras de aletas.<\/p>\n

El cobre tambi\u00e9n es f\u00e1cil de usar, pero es m\u00e1s caro.<\/strong> El cobre tiene mayor conductividad t\u00e9rmica y es una mejor opci\u00f3n para aplicaciones que necesitan maximizar la eficacia de la transferencia de calor.<\/p>\n

Muchos disipadores de calor utilizan una combinaci\u00f3n de componentes de cobre y aluminio para obtener las ventajas del cobre a un coste menor. Por ejemplo, la placa base puede ser de cobre por su conductividad t\u00e9rmica superior, mientras que las aletas son de aluminio para ahorrar costes y reducir el peso.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 afecta al rendimiento del disipador t\u00e9rmico?<\/span><\/h2>\n

La superficie<\/strong><\/b> del disipador de calor y el<\/strong> espacio entre las aletas<\/strong><\/b> afectar\u00e1n a su capacidad de disipar calor en el entorno.<\/p>\n

Una separaci\u00f3n excesiva permitir\u00e1 que el aire caliente eluda el disipador de calor, mientras que una separaci\u00f3n insuficiente puede impedir el flujo de aire y dificultar la disipaci\u00f3n del calor.<\/p>\n

La ventilaci\u00f3n<\/strong><\/b> y la<\/strong> gesti\u00f3n del flujo de aire dentro de la carcasa del disipador de<\/strong><\/b> calor tambi\u00e9n pueden influir en el rendimiento.<\/strong> Factores como la direcci\u00f3n del flujo de aire, las obstrucciones en la trayectoria del flujo de aire y la velocidad del ventilador pueden afectar a la eficacia de la refrigeraci\u00f3n.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo instalar un disipador de calor?<\/span><\/h2>\n
    \n
  1. Cuando instales un disipador de calor posventa en una CPU o GPU, lo primero que tendr\u00e1s que hacer es aplicar una fina capa de compuesto t\u00e9rmico (tambi\u00e9n llamado pasta t\u00e9rmica) sobre el procesador. Esto permitir\u00e1 que el disipador absorba el calor.<\/li>\n
  2. El siguiente paso es fijar el disipador de calor al procesador y asegurarlo con mecanismos de montaje. Los disipadores de calor requieren un contacto estrecho, por lo que es importante una alineaci\u00f3n adecuada con el componente productor de calor.<\/li>\n<\/ol>\n

    Si instalas un disipador de calor activo, tambi\u00e9n tendr\u00e1s que conectar el ventilador del disipador con el cabezal del ventilador de la CPU en la placa base del ordenador.<\/strong><\/p>\n

    Esto permitir\u00e1 que la placa base controle las temperaturas y ajuste la velocidad del ventilador en consecuencia para una refrigeraci\u00f3n y una gesti\u00f3n del ruido \u00f3ptimas.<\/p>\n

    Aplicaciones de los disipadores de calor<\/span><\/h2>\n

    Los disipadores de calor suelen utilizarse en inform\u00e1tica para reducir el calor generado por los procesadores, pero los principios de la transferencia de calor pueden aplicarse a muchas otras aplicaciones.<\/strong><\/p>\n

    \u00c9stas son algunas de las aplicaciones de los disipadores de calor:<\/p>\n

    <\/span>Motores<\/div>
    Los disipadores de calor suelen utilizarse para regular la temperatura de los motores de combusti\u00f3n interna y evitar el sobrecalentamiento.<\/span><\/div><\/div><\/span><\/p>\n

    <\/span>Iluminaci\u00f3n LED<\/div>
    Los disipadores de calor se utilizan para mantener fr\u00edas las luces LED y prolongar su vida \u00fatil.<\/span><\/div><\/div><\/span><\/p>\n

    <\/span>Paneles solares<\/div>
    Los paneles solares suelen incorporar disipadores de calor para evitar el sobrecalentamiento y mejorar el rendimiento.<\/span><\/div><\/div><\/span><\/p>\n

    <\/span>Maquinaria industrial<\/div>
    Varias m\u00e1quinas industriales pueden generar un exceso de calor y necesitan disipadores t\u00e9rmicos para mantener la temperatura ideal.<\/span><\/div><\/div><\/span><\/p>\n

    Pros y contras de los disipadores de calor<\/span><\/h2>\n

    Como cualquier soluci\u00f3n de ingenier\u00eda, los disipadores de calor tienen pros y contras.<\/p>\n

    Por ejemplo, los disipadores de calor posventa son muy eficaces para disipar el calor de los componentes electr\u00f3nicos o mec\u00e1nicos, pero deben instalarse correctamente para evitar el sobrecalentamiento.<\/p>\n

    Aqu\u00ed tienes otros pros y contras de la compra e instalaci\u00f3n de disipadores de calor posventa:<\/strong><\/p>\n

    Personalizaci\u00f3n<\/span>Ruido<\/span>Potencial de overclocking<\/span>Est\u00e9tica<\/span>Precio<\/span><\/div>
    <\/span><\/p>\n

    Pros<\/strong><\/b>: Permite a los usuarios elegir el disipador que mejor se adapte a sus necesidades.<\/p>\n

    Contras<\/strong><\/b>: Requiere una cuidadosa consideraci\u00f3n de la compatibilidad con el z\u00f3calo de la CPU, la disposici\u00f3n de la placa base y las dimensiones de la carcasa.<\/div>\n

    <\/span><\/p>\n

    Ventajas<\/strong><\/b>: Algunos ventiladores posventa para disipadores activos est\u00e1n dise\u00f1ados para funcionar silenciosamente.<\/p>\n

    Contras<\/strong><\/b>: Puede ser necesario aumentar la velocidad de los ventiladores para conseguir una refrigeraci\u00f3n \u00f3ptima, lo que puede aumentar los niveles de ruido.<\/div>\n

    <\/span><\/p>\n

    Pros<\/strong><\/b>: Mejor rendimiento t\u00e9rmico y estabilidad para frecuencias de CPU m\u00e1s altas.<\/p>\n

    Contras<\/strong><\/b>: El overclocking puede anular la garant\u00eda del ordenador.<\/div>\n

    <\/span><\/p>\n

    Ventajas<\/strong><\/b>: Algunos disipadores posventa vienen con opciones de iluminaci\u00f3n RGB para a\u00f1adir atractivo visual.<\/p>\n

    Contras<\/strong><\/b>: La iluminaci\u00f3n RGB puede aumentar el consumo de energ\u00eda y a\u00f1adir complejidad a la instalaci\u00f3n y configuraci\u00f3n.<\/div>\n

    <\/span><\/p>\n

    Pros<\/strong><\/b>: Pueden ofrecer opciones a usuarios con distintos presupuestos.<\/p>\n

    Contras<\/strong><\/b>: Los disipadores de mayor rendimiento suelen ser m\u00e1s caros que los de serie.<\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

    Pros<\/strong><\/b>: Puede proporcionar una mejor disipaci\u00f3n del calor.<\/p>\n

    Contras<\/strong><\/b>: El aumento del rendimiento puede variar en funci\u00f3n de la calidad de la instalaci\u00f3n.<\/div><\/div><\/div><\/span><\/p>\n

    Lo esencial<\/span><\/h2>\n

    Los disipadores de calor evitan que se sobrecalienten los procesadores de los aparatos electr\u00f3nicos<\/strong> y los componentes de muchos dispositivos electromec\u00e1nicos. Utilizan la conducci\u00f3n para absorber el calor y la convecci\u00f3n para disiparlo en el entorno.<\/p>\n

    Preguntas frecuentes<\/span><\/h2>\n

    \u00bfQu\u00e9 es un disipador de calor? <\/h3> <\/div>\n

    \n

    Un disipador de calor es un dispositivo met\u00e1lico conductor t\u00e9rmico dise\u00f1ado para absorber y dispersar el calor de un objeto sometido a altas temperaturas, como el procesador de un ordenador.<\/p>\n<\/p>\r\n <\/div><\/div><\/section>\n

    \u00bfPuedo utilizar varios disipadores de calor en un ordenador?<\/h3> <\/div>\n

    \n

    S\u00ed, es posible utilizar varios disipadores de calor en un ordenador que tenga m\u00e1s de un tipo de procesador.<\/p>\n<\/p>\r\n <\/div><\/div><\/section>\n

    \u00bfCu\u00e1les son los 2 tipos de disipadores de calor?<\/h3> <\/div>\n

    \n

    Los dos tipos principales de disipadores t\u00e9rmicos son los pasivos y los activos. Los pasivos utilizan el principio de convecci\u00f3n para alejar de forma natural el calor de su fuente. Los disipadores activos incorporan ventiladores o bombas para mover m\u00e1s aire o l\u00edquido por su superficie y disipar el calor m\u00e1s r\u00e1pidamente.<\/p>\n<\/p>\r\n <\/div><\/div><\/section>\n

    \u00bfTodos los componentes de un ordenador necesitan un disipador de calor?<\/h3> <\/div>\n

    \n

    No, no todos los componentes inform\u00e1ticos necesitan un disipador de calor. Normalmente, solo las CPU y las GPU requieren disipadores para una gesti\u00f3n t\u00e9rmica eficaz. Componentes como la memoria RAM, las unidades de almacenamiento y la placa base suelen depender del flujo de aire general dentro de la carcasa para una refrigeraci\u00f3n suficiente.<\/p>\n<\/p>\r\n <\/div><\/div><\/section>\n

    \n
    \n

    Referencias<\/span><\/h2>\n<\/div>\n
    \n
      \n
    1. What is thermodynamics? | Live Science<\/a>\u00a0<\/span>(Livescience)<\/li>\n
    2. Conduction | Center for Science Education<\/a>\u00a0<\/span>(Scied.ucar)<\/li>\n
    3. Convective Heat Transfer \u2013 an overview | ScienceDirect Topics<\/a>\u00a0<\/span>(Sciencedirect)<\/li>\n
    4. What is thermal conductivity? (article) | Khan Academy<\/a>\u00a0<\/span>(Khanacademy)<\/li>\n
    5. How to Measure your Heat Load \u2013 Boyd | Trusted Innovation<\/a>\u00a0<\/span>(Boydcorp)<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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