私の 750 ドルのグラフィックス カードで大きなホットスポットの問題が発生しました。確認すべき点は次のとおりです
多くのゲーマーは、新しいゲーム PC を初めて起動し、高価なグラフィック カードの温度が 80°C を超える温度に達していることを発見したとき、当然のことながら心配します。
ほとんどの場合、これは完全に正常であり、実際には設計によって発生します。カードは通常、ファンのノイズに合わせて最適化されているためです。ただし、私の場合、新しく購入した RX 9070 XT で数か月後に大規模なホットスポットの問題が発生し、最初に示唆されていた GPU の温度よりもはるかに悪いことが判明しました。
「間違った」AMD RX 9070 XTを購入したため、大きなホットスポットの問題が発生しました
最初は大丈夫そうに見えましたが…
私は大晦日に RX 6800 XT の代わりに Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC を購入しました。ちょうど RAM の価格が高騰し始めた頃で、グラフィックス カードの価格にも反映されるのではないかと心配していました。
私が特にこのカードを選んだのは、悪名高い 12VHPWR コネクタの代わりに 3×8 ピン PCIe 電源レイアウトを使用する最も安価なモデルだったからです。他の機能についてはあまり気にしませんでした。以前ギガバイトのカードを持っていましたが、非常にうまく機能したので、それ以上は考えていませんでした。
最初はグラフィックカードに問題はありませんでした。冬に購入しましたが、部屋は比較的涼しいので、適度な GPU と VRAM オーバークロックでカードを実行し、カードが必要なだけ電力を消費できるように +10% の電力制限を増加しても問題ありませんでした。
しかし、何か月も経ち、夏の熱波で室温が急激に上昇すると、カードが通常よりもはるかに多くのファンノイズを出力し、時折クラッシュが発生することに気づき始めました。クラッシュは時間の経過とともに頻繁になるだけでした。
私の 750 ドルのグラフィックス カードでホットスポットの問題が発生しました
ただ暑すぎただけではありません
初めて何かの異常に気づいたのは、6 月にプレイしていたときでした。 マフィア: 古い国 ホットスポットの温度は約 100°C で推移していましたが、GPU ダイ自体は約 60°C に留まりました。
最初は、このアンリアル エンジン 5 ゲームでの 1 回限りのものだと思っていましたが、次のような他の要求の厳しいゲームをプレイし始めると、事態はさらに悪化しました。 フォルツァ ホライゾン 6 そして 黒き神話: 悟空。 GPU の温度が 65°C を超えることはめったにありませんでしたが、ホットスポットの温度は常に 100°C ~ 110°C の範囲にあり、これまでよりも多くのクラッシュが発生するようになりました。電力制限を下げると温度は数度下がりますが、それでもかなりひどい状態です。
いくつか調査を行ったところ、GPU ダイとホットスポットの間の約 45°C の大きな温度差は、「サーマル ペーストのポンプアウト」として知られる現象によって引き起こされている可能性があることがわかりました。
他のカードが実行されているときに、同じカードの他の所有者によるいくつかの Reddit スレッドが同様の問題を報告しているのを見つけました。 たくさん クーラー。友人に XFX RX 9070 XT で OCCT を実行するよう依頼したところ、30 分以上経っても彼の温度デルタは快適な 19°C のままでした。 (彼の GPU 温度はもっと高温ですが、これはホットスポットを冷たく保つために、負荷時にファンが常に自動的に 100% にブーストしているためです)。
しかし、AMD は最大安全ジャンクション温度を 110°C と公式に述べているため、グラフィックス カード メーカーはこれが「正常」であると主張できます。
RX 9070 XT のような高出力カードでは、GPU とホットスポット間の温度差が平均よりも大きくなる傾向があることは指摘しておく価値がありますが、全負荷時では 20°C 範囲の温度差がはるかに一般的であり、約 45°C の差が特に懸念されます。
基本的に、加熱と冷却を繰り返すと、GPU ダイとヒートシンクが異なる速度で膨張および収縮し、従来のサーマル ペーストが 2 つの表面の間から徐々に押し出される可能性があります。
これは「サーマルペーストのポンプアウト」として知られており、最終的にはヒートシンクとの熱接触が不十分なダイの部分が残る可能性があります。これがまさに、私のカードが最初は問題ないように見えましたが、定期的にゲームをプレイするにつれてホットスポットの差がますます大きくなった理由です。
グラフィックス カード メーカーはついに従来のサーマル ペーストから脱却しつつあります
GPUは進化しています
私の Gigabyte RX 9070 XT はダイに従来のサーマル ペーストを使用していますが、多くのメーカーは相変化サーマル パッドに移行しています。
友人の XFX についてはすでに述べましたが、ASRock RX 9070 XT Steel Legend や PowerColor Red Devil RX 9070 XT など、他の RX 9070 XT バリアントにも位相変化パッドが使用されています。どちらのメーカーも、DIY コミュニティの間で高い評価を得ているハネウェルの PTM7950 相変化材料を指定しています。
これらのパッドは温まるにつれて固体から柔らかい半液体の状態に変化するため、ホットスポットの問題が発生しにくくなります。実際、サーマル インターフェイス マテリアル (TIM) が表面により密接に適合し、微細な隙間を埋めて熱伝達を強化するため、数回の熱サイクル後に改善する可能性があります。
私が CPU で実行している Arctic MX-7 などのサーマル ペーストの中には、ポンプアウトに耐えるように特別に設計されているものもありますが、従来のペーストのすべてがそのように設計されているわけではありません。これは、ラップトップや GPU で見られる直接ダイ冷却の場合に特に問題になります。
通常、CPU に搭載されているような統合ヒート スプレッダーは、熱と圧力をより均一に分散するのに役立ちます。しかし、ダイの直接冷却では、ベアシリコンとヒートシンクが異なる速度で膨張および収縮するため、ダイの一部だけからペーストが移動した場合、ホットスポットが劇的に増加する可能性があります。
サーマルペーストを自分で相変化パッドに交換するつもりです
ここが危険なところです
まだ保証期間内なので RMA 手続きを行ってカードを交換してもらうこともできますが、手間をかける価値はないと思います。たとえ小売店を説得して交換してもらったとしても、交換用カードが届くまでに 1 ~ 2 週間待たなければならない可能性があります。
また、同じモデルであるため、最終的には同じサーマル ペーストのポンプアウト問題が発生する可能性が高くなります。
そこで、AliExpress で (できれば本物の) ハネウェル PTM7950 を注文することにしました。数週間以内に届くはずです。作業中に、VRM とメモリ チップにある Gigabyte の悪名高い「サーバーグレードの熱伝導性ジェル」も交換します。
私は通常、グラフィックス カードを分解して TIM を交換することを気にしませんが、過去には中古カードでしかそれを行ったことがありません。
高価なグラフィックス カードを新品で購入するのは初めてですが、他の多くの RX 9070 XT モデルには影響がないと思われる問題を解決するために、カードを分解して損傷する可能性があるというリスクを冒さなければならないのは残念です。
高ホットスポットの原因となるのはサーマルペーストだけではありません
ホットスポットは見た目よりも複雑です
大きなホットスポット温度デルタはサーマル ペーストのポンプアウトによって引き起こされることがほとんどですが、ホットスポット温度デルタの原因はそれだけではないことを指摘しておく価値があります。
他の問題も原因である可能性があります。最も一般的な問題の 1 つは、クーラーの取り付け圧力が不均一で、ダイとヒートシンク間の接触が不完全になる可能性があることです。
しかし、はるかに懸念される潜在的な問題は、シリコン ダイ上の微細なクレーターを指す「ピッチング」として知られるものです。これは比較的まれな製造上の欠陥で、研削中の硬質粒子の汚染によって引き起こされることが多く、Igor’sLAB によって記録されています。これがオーバーヒートの問題の原因ではないことを心から願っています。
次の GPU を購入する前に、クーラーの下に何があるか確認してください
一部のグラフィックス カードでは、従来のサーマル ペーストが時間の経過とともに置き換わるため、GPU ダイとホットスポットの間に大規模なサーマル ホットスポット デルタが発生する可能性があります。幸いなことに、これはほとんど回避可能です。
私と同じ間違いをしないでください。グラフィックス カードに何百ドルも費やす前に、もう少し詳しく調べてください。相変化サーマルパッドを使用するモデルを探し、長期的なレビューや所有者レポートをチェックして、ホットスポットの温度が時間の経過とともにどのように維持されるかを確認してください。数分間調査すれば、将来的に新品の GPU を分解する手間を省くことができます。
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