Door een hogere geheugenclock krijg je in principe juist hogere temperaturen en hogere voltages en/of dat er vaker een voltage-piek door een circuit gaat.
Bij chips zijn er in principe twee mechanismes die de chip beschadigen:
- Electromigratie waarbij de electronen die door het materiaal stromen de atomen verplaatsen, waardoor verbindingen kapot gaan. Dit is sterk temperatuurgevoelig.
- Oxide-afbraak waar de oxide-lagen worden beschadigt in een chip. Oxide-lagen zitten op allerlei plekken in een chip. Eigenlijk verbrand er lokaal een beetje van de oxide-laag door een te hoge temperatuur. Dit komt meestal echter niet doordat de gehele chip te heet wordt, maar doordat er op micro-niveau een stroompiek voor opwarming zorgt. Die stroompiek kan komen door een imperfectie in de oxide-laag, waardoor dit niet goed isoleert en je eigenlijk een minieme kortsluiting krijgt. In dat geval zal de chip snel na productie falen. Een ander mechanisme is dat elektronen blijven 'hangen' in de oxide-laag waardoor er een spanning opbouwt. Wanneer dat voldoende is opgebouwd krijg je ook een ontlading door het materiaal heen die schade veroorzaakt. Dit is een traag mechanisme dat pas na lange tijd chips beschadigd. Beide varianten zijn veel erger bij hoge temperaturen en hoge voltages.
Een andere veel-voorkomende oorzaak voor falen zit niet in de chip zelf, maar in de soldeerverbinding met de PCB. Dit komt primair door temperatuur wisselingen en het buigen van de PCB (wat een groter gevaar is met de koelers van tegenwoordig).
Dus het beste is om lage voltages en lage temperaturen te hebben, en een kleine heatsink te hebben die weinig stress op de PCB veroorzaakt, dan wel de kaart te ondersteunen.
When a man finds a conclusion agreeable, he accepts it without argument, but when he finds it disagreeable, he will bring against it all the forces of logic and reason