Ako som vyrobil úplne tichý počítač. Tichý herný počítač Tiché chladenie počítača

Počítač je nevyhnutným nástrojom v našom každodennom živote. Je užitočná na rôzne účely, najmä na prácu a voľný čas. V modernom svete sú krásne a zároveň často stoja viac ako ojazdené auto. To je dôvod, prečo sa ľudia radšej dlho neobťažujú samomontážou. Časom každý príde na to, že potrebuje tichý počítač, ktorý si potrebuje zostaviť sám.

Hluk je zdrojom problémov

Bez ohľadu na to, čo používateľ robí, môže mu to prekážať. Hluk z počítača nie je vždy tolerovateľný. Nevyvážené stroje majú väčšie problémy s chladením komponentov systému. Ventilátory pracujú na maximálne otáčky, vytvárajú hluk a zároveň znižujú ich životnosť. Aj keď je počítač správne zostavený a má dobré vetranie, nekvalitné komponenty môžu byť problémom. Dobré a prakticky tiché ventilátory sú oveľa drahšie ako bežné.

Tichý počítač je pozoruhodný tým, že je prakticky nepočuteľný. Nemyslite si, že tam nie je žiadny hluk. Systém môže fungovať pri rôznej záťaži, ale jeho výhodou je, že počas prevádzky nebude počuť žiadny hluk. Pokojne ho môžete nechať zapnutý aj v noci, pretože je nepravdepodobné, že by zasahoval do spánku. Aj základné syčanie z reproduktorov pripojených do siete bude hlasnejšie ako pri takomto PC. Toto je tiež veľmi výnosná možnosť pre knižnice a miesta, kde hluk nie je vítaný.

Zbavovanie sa hluku sa dnes stalo všeobecným trendom vo vývoji PC komponentov. Každá spoločnosť sa snaží znížiť hladinu vznikajúceho hluku. Takéto systémy však budú dosť drahé.

Zostavte si to sami

Populárna múdrosť hovorí, že ak potrebujete robiť prácu dobre, musíte ju robiť sami. To platí aj pre tiché počítače. V obchodoch by ste nemali dôverovať hotovým zostavám. Po prvé, zvyčajne sú oveľa drahšie. Prirážka môže predstavovať takmer 100 percent nákladov na montáž. Po druhé, hotové zostavy v rôznych obchodoch sa nemôžu pochváliť kvalitou. Spravidla sa robia narýchlo, čo je (okrem iného) esteticky neatraktívne.

Pri zostavovaní PC svojpomocne sa netreba báť. To je to isté ako konštruktor. Všetky komponenty sú dodávané s podrobnými pokynmi. Všetko v budovách je už pripravené na inštaláciu. Toto je skutočné Lego pre dospelých! Všetko je oveľa jednoduchšie, ako sa zdá. Ak máte pochybnosti, nájdite návod.

Stojí za to mať na pamäti, že zostava musí byť vyvážená. Aby ste to dosiahli, musíte buď využiť rady skúsených montážnikov, alebo stráviť niekoľko dní štúdiom rozdielov medzi komponentmi. Nie je to ťažké a celkom vzrušujúce. Vždy je fajn pochopiť, ako a čo funguje.

Telo PC

Všetky komponenty sú umiestnené v systémových jednotkách. Počítač nemusí vyzerať ako rakva alebo krabica. Môžete ukázať svoju predstavivosť. Dnes je ponuka na trhu veľmi veľká a prípadov je obrovské množstvo. Existuje niekoľko typov tichých počítačových skríň:

  • Malý;
  • miniveža;
  • Stredná veža;
  • Big-Tower.

Pri výbere počítačovej skrine je potrebné zvážiť niekoľko dôležitých faktorov, najmä materiál skrine. Pevná systémová jednotka vyrobená z kovu s gumenými nožičkami bude produkovať menej vibrácií ako kombinovaná jednotka vyrobená z kovu a plastu. Je žiaduce, aby steny na vnútornej strane mali tesnenia aj v problémových oblastiach. Rovnako dôležité je, aby prúdenie vzduchu netrpelo systémom absorpcie zvuku. Ak vzduch okolo komponentov nebude dobre cirkulovať, PC sa jednoducho prehreje a zhorí.

Vibrácie

Obrovské množstvo hluku vzniká rezonančnými vibráciami. Počas prevádzky všetky komponenty trochu vibrujú a to sa nedá opraviť. Je možné len kompenzovať. Tiché počítače využívajú tlmiče a mäkké pogumované podložky, ktoré zabraňujú prenosu vibrácií do konštrukcie skrine. Pri výbere systémovej jednotky je potrebné skontrolovať, či majú zásobníky pohonu tieto tlmiče. Ak je pohon zle upevnený a vibruje v saniach, tak o kúpe takéhoto puzdra radšej ani neuvažujte.

Carlosons

Všetci fanúšikovia v PC sa ľudovo nazývajú Carlosons. Robia takmer všetok hluk. Ide o najdôležitejší prvok v systéme chladenia a regulácie hluku. K ich nákupu je vhodné pristupovať s rozumom.

Tiché počítačové ventilátory sú dosť drahé. Sú spoľahlivé a krásne a majú tiež nastaviteľnú rýchlosť otáčania. Treba vedieť aj základné veci. Dokonca aj jeden veľký „Carloson“, ale s nízkymi rýchlosťami, bude produkovať oveľa menej hluku ako dva stredné. V tomto prípade bude účinnosť nasávania vzduchu rovnaká. Podobná situácia je aj s malými ventilátormi. Sú hlučnejšie ako priemer.

Na prívode vzduchu je vhodné mať veľký prierez a prachový filter. Cez malý prierez sa vzduch horšie nasáva a bez filtra sa všetko vo vnútri zanesie prachom. Mnoho ľudí si kupuje iba fúkané chladenie a zabúda na odstránenie horúceho vzduchu z puzdra. Vzduch by sa mal dostať do počítača, rovnomerne prefúknuť všetky súčasti systému a okamžite ho odstrániť.

chladenie CPU

Ak to používateľ uprednostňuje, bude veľmi ťažké nájsť tiché. Tiché PC zostavy spravidla využívajú vodné chladenie. Inštalácia SVO nie je náročná, pretože existuje niekoľko typov. Toto je servisovaný SVO a vlastný.

Prvý sa dodáva zmontovaný. Zostáva už len položiť vodný blok na procesor, zabezpečiť ho aj radiátory.

V druhom prípade je lepšie zveriť prácu odborníkom, pretože budete musieť nielen zostaviť všetko ručne, ale aj načerpať kvapalinu do systému a previesť ju. Únik zaručene poškodí niektoré komponenty.

Chladiče

Ak predsa len potrebujete tichý chladič pre váš počítač, tak sú to buď drahé vežové chladiče, alebo malé, ale účinné. Tradične sa chladiče skladajú z chladiča a ventilátora. Najúčinnejšie chladiče sú tie, ktoré majú niekoľko medených tepelných trubíc a kvalitný, takmer tichý ventilátor. Existuje len jedna nevýhoda - takéto chladiče budú v každom prípade robiť viac hluku ako chladič vzduchu. Budete si musieť kúpiť drahšie puzdro.

Na hry

Systém pre prácu a zábavu bude iný. Vo pracovných možnostiach môžete ušetriť na tých komponentoch, ktoré sú najmenej zapojené do procesov. Tichý herný počítač je veľmi drahý. Celkové náklady presiahnu 100 000 rubľov! Herné systémy sú vybavené výkonnými grafickými kartami buď s inteligentným aktívnym-pasívnym vzduchovým chladením alebo s plnohodnotným vodným chladením. V najlepších zostavách majú všetky kritické komponenty systému samostatný okruh vodného chladenia. Skrine sú dosť veľké a ťažké a montáž si vyžaduje správnu inštaláciu vzduchového chladenia, pretože ak sa niečo zle odvetráva, výrazne sa zníži životnosť celého systému.

Ako zostaviť?

Ako vytvoriť tichý počítač? Veľmi jednoduché! Najprv musíte zakúpiť všetky potrebné komponenty. Treba ich vyberať rozumne a s individuálnym prístupom. Potom pokračujte v zostavení celého systému a nastavte prúdenie vzduchu a rýchlosť otáčania ventilátora na takú, ktorá bude efektívna a zároveň tichá. Potom musíte systémovú jednotku uzavrieť skrutkami a tesneniami. Takéto zostavy by nemali obsahovať nič, čo by mohlo spôsobiť rezonančné vibrácie. Ak čokoľvek zavibruje a prenesie sa to na telo, používateľ bude počuť nepríjemný rachotivý zvuk.

Tých používateľov, ktorí trávia dlhý čas pri počítači, nakoniec jeho bzučanie omrzí - hluk Fanúšikovia, klábosiť hluk pevného disku vibrácie pozdĺž tela, gula chladiace systémy grafických kariet. A prichádza na myseľ myšlienka poskytnúť si prakticky alebo úplne tichý počítač. Začína sa hľadanie možností, ako zrealizovať takýto želaný tichý počítač.

Pri hľadaní tichého počítača môžete ísť do obchodu a kúpiť si tam „NIEČO“, čo chcete predať predajcovi, alebo si môžete tichý/tichý počítač zostaviť sami. To druhé je výhodnejšie. Iba zostavením tichého počítača sami alebo na objednávku môžete dosiahnuť optimálnu kombináciu výkon/cena/tichá prevádzka.

Naše servisné stredisko montuje počítače na mieru už viac ako 10 rokov a samozrejme máme presnú predstavu o tom, aké komponenty a spotrebný materiál treba použiť na výrobu tichého alebo úplne tichého počítača. Na vytvorenie tichého počítača je potrebné múdro vyberať komponenty a rovnako múdro ich poskladať do vhodnej skrinky.

V súčasnom období – jeseň 2014 – vývoj technológií zjednodušil tvorbu tichých/tichých počítačov. Komponenty sa posunuli vpred a pre mnohých výrobcov grafických kariet, pevných diskov a chladiacich systémov sa tichá prevádzka stala rovnako dôležitým ukazovateľom kvality produktu ako jeho celkový výkon. Pokrok v oblasti redukcie hluku sa dotkol takmer všetkých počítačových komponentov.

Nižšie jednoducho uvedieme, čo sa zmenilo v rôznych počítačových komponentoch z hľadiska zníženia emisií hluku.

1. Procesor.

Ak vezmeme do úvahy zlepšenie procesorov z hľadiska zníženia úrovne hluku z nich, potom to nebude možné urobiť čelne - koniec koncov, procesor sám o sebe nevydáva hluk. Stále však existuje charakteristika procesora, ktorá ovplyvňuje konečnú hladinu hluku celej systémovej jednotky - toto je jeho tepelný balík, tepelný disipačný výkon (TDP). Čím je procesor výkonnejší, tým viac tepla pri záťaži odvádza. Čím viac energie sa rozptýli, tým vyššie sú požiadavky na chladiaci systém.

A chladiaci systém pri rovnakých všetkých ostatných parametroch pracuje efektívnejšie pri vyššom počte otáčok ventilátora, čo vedie k zvýšenému hluku od chladiaceho systému procesora. Preto sa ukazuje, že čím viac sa procesor zahrieva, tým hlasnejší bude jeho chladiaci systém vydávať hluk.

Moderné procesory sa zlepšujú, a to aj znížením ich tvorby tepla. Toto zníženie sa dosiahne znížením technického procesu. Lídrom v tejto oblasti je už tradične Intel, ktorého procesory boli v roku 2014 vyrábané 22 nm procesnou technológiou. Intel aj AMD v skutočnosti pracujú na znížení tvorby tepla a spotreby energie s rôznym stupňom úspechu. A obe spoločnosti dosiahli nižší tepelný výkon svojich desktopových procesorov. Typický odvod tepla moderných procesorov nepresahuje 100 W ani pri najvýkonnejších vzorkách. Napríklad:

— tepelný balík procesora Intel Core i7-4790 je 84 W.

— tepelný balík procesora Intel Core i5-4690K je 88 W.

A to aj napriek tomu, že oba procesory majú integrovanú aj grafickú kartu Intel HD Graphics 4600.

Vo všeobecnosti máme na mysli, že moderný, správne zvolený procesor sa sám o sebe veľmi nezahrieva a nevyžaduje výrazné výkonné hlučné chladenie.

Aj keď, samozrejme, stále existujú procesory s vysokým TDP (odvod tepla). Ale tieto procesory nie sú široko používané, sú drahé a používajú sa na riešenie úzkeho spektra profesionálnych úloh.

Napríklad,

Odvod tepla procesora Intel Core i7-5930K s 15 MB vyrovnávacej pamäte L3 je 140 W.

Použitie takéhoto procesora v jednoduchom domácom počítači je však nadmerné a neopodstatnené. Je vhodný pre dizajn, modelovanie a animačné systémy. A aj taký „horúci“ procesor je možné ochladiť s najmenšou hlučnosťou.

2. Systém chladenia CPU.

Čo sa týka chladiacich systémov pre bežné stolné počítače, tu prišiel pokrok v podobe heatpipe z chladiacich systémov pre notebooky. Tepelné trubice umožňujú rýchlo odvádzať teplo v mieste kontaktu medzi chladiacim systémom a procesorom a rozvádzať ho po celej ploche chladiča. Môžete si kúpiť chladiaci systém pre procesor založený na tepelných rúrach za cenu od 700 rubľov. Horná cenová hranica je asi 4 000 rubľov.

Potom, čo tepelné trubice rozdelia teplo do celého radiátora, stačí na jeho ochladenie použiť ventilátor s malým počtom otáčok za minútu.

Medzi nenákladné príklady chladiacich systémov tepelných rúrok môžete zvážiť:

— Chladič Cooler Master Hyper TX3 EVO s tromi tepelnými trubicami

— Chladič Zalman CNPS10X Optima so štyrmi tepelnými trubicami

Pri kúpe chladiaceho systému je dôležité uistiť sa, že je vhodný na inštaláciu na zakúpenú základnú dosku. Tie. zodpovedá zásuvke základnej dosky.

Tie. v chladiacich systémoch Dôležitou novinkou je použitie tepelných trubíc, rozvádzajúce teplo po celej ploche radiátora, čo umožňuje použiť nízkootáčkový tichý ventilátor, ktorý napriek tomu poskytuje dostatočné chladenie.

Od našej výroby na jeseň 2014 uprednostňujeme použitie Scythe Mugen 4 (SCMG-4000) - chladný chladiaci systém so 6 tepelnými trubicami, veľkým chladičom a ventilátorom s priemerom 120 mm.

3. Napájanie systémovej jednotky.

Ide o agregát, ktorý prešiel menej výraznými zmenami a vylepšeniami. Ak chcete získať úplne tichý zdroj pre systémovú jednotku, budete si musieť kúpiť veľmi drahý Seasonic (Seasonic 520FL2-80+ Platinum 520W za cenu 7 500 rubľov), ktorý nájdete v predaji a ktorý produkuje dostatok výkon a vo svojom dizajne nepoužíva ventilátor. Ale cena takéhoto napájacieho zdroja výrazne zvýši náklady na celú systémovú jednotku.

Preto pri montáži tichých systémových jednotiek nie je potrebné chvastať a kupovať drahé jednotky Seasonic. Využiť môžete aj napájacie zdroje s ventilátorom, teplotným senzorom a automatickým systémom, ktorý pri dosiahnutí určitej teploty vo vnútri zdroja zapne ventilátor a pri poklese teploty ho vypne.

V našich zostavách tichých systémových jednotiek používame predovšetkým napájacie zdroje vyrábané spoločnosťou Corsair. Ide o spoľahlivé, osvedčené bloky. Aj keď, berúc do úvahy rastúce náklady na dovážané zariadenia na pozadí zmien výmenného kurzu dolára v rozpočtových zostavách systémových jednotiek, sme nútení prejsť na napájacie zdroje FSP. Tieto jednotky majú vyššiu poruchovosť, ale toto riziko je pokryté dĺžkou záruky.

4. Základná doska.

Základná doska je uzol, ktorý nepridáva šum do systémovej jednotky, pretože nie je vybavený aktívnym chladením a nie je v ňom čo vydávať hluk.

Aj keď sa v histórii základných dosiek našli výnimky – svojho času ASUS nainštaloval na horúci čip severného mostíka základnej dosky radiátor s ventilátorom. Po niekoľkých rokoch používania sa takýto ventilátor buď jednoducho zastavil a čipset zhorel, alebo fungoval a vydával kvílivé zvuky. Tento príbeh je ale minulosťou a aktívne chladenie na moderných základných doskách nenájdete.

5. Pevný disk.

Solid-state pevné disky (SSD) sa stali prelomom v ukladaní počítačových informácií. Nemajú žiadne pohyblivé časti a sú úplne tiché. Práve SSD disky používame v našich zostavách tichých, tichých počítačov. V roku 2014 sme osobne aktívne využívali SDD vyrobené spoločnosťou Samsung pri montáži tichých počítačov. Väčšinou ide o 256GB SSD, 2,5″, SATA III pevný disk, Samsung 840 PRO Séria, MZ-7PD256BW. Cool disk s moderným ovládačom a najnovšími (pre rok 2014) pamäťovými čipmi.

V prípade, že nám rozpočet alebo nároky na kapacitu disku nedovoľujú použiť SSD, dáme prednosť kompromisnej možnosti – použijeme hybridný pevný disk (SSHD), ktorý kombinuje malý SSD a bežný vysokokapacitný HDD. Uložením najnutnejších informácií do vyrovnávacej pamäte na nízkokapacitnom SSD sa zníži počet volaní na mechanickú časť disku atď. Zníži sa aj hladina hluku.

Pri nákupe SSHD uprednostňujeme disky Samsung - toto

— pevný disk SSHD 1TB, SSD 8GB, Seagate Laptop SSHD, ST1000LM014

— pevný disk HDD 2TB, SSD 8GB, Seagate Desktop SSHD, ST2000DX001.

Každý profesionálny výrobca počítačov má na tieto mechaniky svoj pohľad a názor, no nám osobne sa veľmi páčia. 36-mesačná záruka na tieto disky posilní vašu dôveru v ne.


6. Prípad systémovej jednotky.

Kryt sa môže stať prostriedkom na boj proti hluku z komponentov vo vnútri, alebo sa sám môže stať zdrojom dodatočného hluku v miestnosti. Vibrácie môžu byť zdrojom hluku v kryte. Ďalším zdrojom je hluk z ventilátorov v ňom nainštalovaných. Musia byť postavené na kvalitných ložiskách, byť nízkootáčkové a schopné znížiť otáčky pri poklese teploty (PWM). Ale nie všetky prípady (najmä tie rozpočtové) majú nainštalované vysokokvalitné ventilátory. Ak nie je možné okamžite kúpiť skrinku s vysoko kvalitnými ventilátormi, potom je lepšie vziať si ju úplne bez ventilátorov a potom si sami kúpiť a nainštalovať kvalitné ventilátory.

Pri výbere skrine nie je potrebné brať skriňu so 47 (len srandu), so 6-7 ventilátormi - tie niekedy vytvárajú rušivé prúdy vzduchu, ktoré sa navzájom pretínajú. Môžete si vziať skriňu s 2 normálnymi, správne nainštalovanými ventilátormi, ktoré zabezpečia tiché a dobré chladenie. Príkladom skrine s malým počtom ventilátorov, no s dobrým chladením je skriňa Thermaltake Overseer RX-I, VN700M1W2N. Ak to rozpočet dovoľuje a zákazníkovi neprekáža agresívny vzhľad skrine, tak v našich zostavách tichých počítačov často používame skriňu Thermaltake Overseer.

Vo všeobecnosti, ak hovoríme o prípadoch, inovácie v nich sú:

- inštalácia napájacieho zdroja v spodnej polohe

— možnosť uloženia prepojovacích káblov pod základnú dosku a za pravý kryt skrine

Obe tieto riešenia uvoľňujú priestor v skrinke od zbytočných káblov, čo umožňuje zvýšiť intenzitu prúdenia vzduchu v skrinke systémovej jednotky.

Dobrým riešením z hľadiska ergonómie a tichej prevádzky pre skrinku systémovej jednotky je použitie klzných alebo gumených tesnení pre inštaláciu 3,5″ zariadení. Prvá možnosť (sánky) je implementovaná v puzdre Thermaltake Overseer RX-I a druhá možnosť (gumené podložky) je použitá v puzdre Zalman Z9 U3. Samozrejme, existuje množstvo iných puzdier, ktoré sú vybavené všetkými uvedenými prostriedkami na zvýšenie ergonómie a zníženie hluku. Ale môžeme mať obľúbencov najmä v osobe Zalmana a Thermaltake.

Na začiatku popisu puzdier sme spomenuli vibrácie. Vibrácie sú slabou stránkou cenovo dostupných tenkostenných puzdier, v ktorom sú všetky súčiastky tiež zle spojené (nitované) navzájom. Výsledkom je, že takéto puzdrá začnú samy o sebe vydávať hluk v dôsledku vibrácií, ktoré sa do puzdra prenášajú z ventilátorov v ňom nainštalovaných. Nekupujte lacnú skrinku, ak chcete postaviť tichú systémovú jednotku.

7. Grafická karta.

Výkonná grafická karta pri záťaži je najhorúcejším prvkom moderného počítača. Napríklad grafická karta GeForce GTX 770 spotrebuje 240 W elektrickej energie pri špičkovom zaťažení. Môžete si predstaviť tepelný obal takejto grafickej karty. Preto nesprávne zvolená grafická karta alebo ich kombinácia (CrossFire alebo SLI) môže výrazne zvýšiť hladinu hluku celého počítača.

Dosiahlo sa zníženie hladiny hluku moderných výkonných grafických kariet pomocou tepelných trubíc(ako CO pre procesory), aplikácie veľkoplošný radiátor, 2-3 nízkorýchlostné ventilátory s veľkým priemerom. Takéto riešenia sú teraz rozšírené medzi výrobcami ASUS a Gigabyte.

Počas celého roka 2014 sme v našich zostavách produktívnych počítačov uprednostňovali grafické karty vyrábané spoločnosťou Gigabyte. Títo páni používajú chladiaci systém Windforce, ktorý sa dobre osvedčil v testoch aj v praxi. Iní výrobcovia používajú na chladenie podobné kombinácie technológií, len ich nazývajú inak.


Systém chladenia grafickej karty GigaByte Windforce - všetky použité technológie sú jasne viditeľné

O zvyšných komponentoch nie je možné povedať nič zvláštne - nie sú kľúčovými odkazmi ani pre výkon, ani pre hladinu hluku.

Čo teda potrebujete na zostavenie tichého / tichého počítača?

1. Vyberajte komponenty, ktoré sú nielen produktívne, ale aj s čo najnižšou spotrebou energie a hlučnosťou

2. Skombinujte ich v kvalitnom balení

Tichý herný počítač

Počítače série SILENT boli vyvinuté odborníkmi HYPERPC pre tých, ktorí chcú počuť iba to, čo sa deje vo virtuálnom svete, bez toho, aby ich rozptyľovali cudzie zvuky. Špeciálne puzdrá a komponenty umožnili, aby bol počítač takmer tichý.

Tiché počítače

Najtichšie systémové jednotky

Ultratiché počítače Hyper Silent sú postavené na báze špeciálnych zvukotesných puzdier, grafických kariet s technológiou tichého chodu, bezventilátorových napájacích zdrojov a energeticky úsporných procesorov chladených tichými chladičmi. Celý tento súbor opatrení zaisťuje prakticky tichú prevádzku aj pri hraní hier s priemernými systémovými požiadavkami.

Špeciálne budovy

Kompletná zvuková izolácia - dokonalé ticho!

Najtichšie a najvýkonnejšie PC Použitie špeciálnych materiálov pohlcujúcich hluk vo vnútri skrine, ako aj pokročilé inžinierske riešenia v oblasti optimalizácie prúdenia vzduchu v podmienkach maximálnej uzavretosti systému zaisťujú výrazné zníženie hladiny hluku produkovaného chladiaci systém ako samotnej skrine, tak aj komponentov tichého počítača. Špeciálne systémy na bezskrutkové upevnenie pohonov a pohonov výrazne tlmia hluk a vibrácie spojené s prevádzkou týchto komponentov

Tiché grafické karty

Tiché grafické karty od Asus STRIX a MSI GAMING

Vysoký výkon s minimálnou hlučnosťou Grafické karty série STRIX a MSI GAMING sú vybavené jedinečnou technológiou chladenia, ktorá necháva ventilátory vypnuté, kým procesor nedosiahne 65 °C. S výpočtovým výkonom 10-sériovej GeForce® GTX je tento druh ohrevu možný len pri vysokom zaťažení. Pri strednom zaťažení sú ventilátory vypnuté, teplo je odvádzané a odvádzané 10 mm kovovými rúrkami. Toto riešenie umožňuje nielen postaviť skutočne tichý počítač, ale výrazne predlžuje aj životnosť ventilátorov. Ďalšou výhodou je, že sa do krytu dostane menej prachu.

Pasívne napájacie zdroje

Pasívne chladenie, úplné ticho

Počítač bez ventilátora Počítače bez ventilátora sú vyrobené z energeticky účinných komponentov, ktoré optimalizujú prácu s počítačom a znižujú spotrebu energie. Použitie napájacích zdrojov s pasívnym chladením pomáha výrazne znížiť celkovú hlučnosť systému, najmä v režimoch vysokej záťaže. Séria Hyper Silent využíva napájacie zdroje s vysokou účinnosťou podľa štandardu 80 PLUS PLATINUM. Zdroje Seasonic Platinum Fanless sú vyrábané bezventilátorovou technológiou. Aby sa to zrealizovalo, účinnosť jednotky sa zvýšila na 90% a znížilo sa vykurovanie. Teplo je odvádzané hliníkovými radiátormi. Na pripojenie komponentov sú k dispozícii samostatné konektory a prípustné odchýlky elektrických parametrov nepresahujú 2%. Vďaka optimalizácii prevádzky jednotky a komponentov spotrebuje počítač bez ventilátora menej energie ako bežný počítač.

18. februára 2017

Téma stavby tichého a chladného PC je veľmi zaujímavá a zložitá. A veľmi dôležité - ich životnosť závisí od správneho chladenia komponentov v puzdre a stav nervov používateľa závisí od hluku. Ja osobne napríklad nedokážem vôbec efektívne myslieť, keď sedím pri zavýjacom počítači. Ľudia zvyčajne začnú premýšľať o potrebe nejako urobiť počítač tichším po jeho zakúpení a zložení; Problém sa často vyrieši bez analýzy, napríklad „potrebujete len normálny ventilátor a chladič s vyšším percentom“. Čo takmer nikdy neprináša požadovaný výsledok.

Pokúsme sa pochopiť všetky nuansy.

Hlavná vec, ktorú treba pochopiť, je, že problémy s hlukom a chladením spolu úzko súvisia.

Ďalej uvažujeme o systéme založenom na puzdre microATX so štandardným usporiadaním vnútorných komponentov: napájací zdroj je v spodnej časti, naberá vzduch spod puzdra a vyfukuje ho späť. Pevne verím, že väčšie ohrady sú pozostatkom minulosti alebo by sa mali použiť na nejaký špeciálny účel. Nebudem brať do úvahy neštandardné možnosti ako Silverstone TJ11 alebo Corsair Carbide 240, to je úplne iný príbeh.

Čo robí hluk v budove?

Je zrejmé, že všetky komponenty, ktoré majú mechanické komponenty, sú hlučné, a to:
1. Fanúšikovia. Ventilátory produkujú tri rôzne typy hluku: hluk vibrácií, hluk ložísk a hluk prúdenia vzduchu.
a. Ak je ventilátor zle vyvážený, vibruje, toto chvenie sa prenáša na puzdro, ktoré tiež začne vibrovať a produkovať nepríjemné, zvyčajne nízkofrekvenčné zvuky, ktoré sa vyskytujú v krátkych intervaloch.
b. Použitie nekvalitných ložísk (alebo ich absencia vôbec) spôsobuje počas prevádzky charakteristický cvrlikanie alebo cvakanie ventilátora.
c. Hluk prúdenia vzduchu nastáva v momente, keď je bezprostredne pred alebo bezprostredne za ventilátorom nejaká prekážka – káble, hustá (v zmysle rebier) maska ​​chladiča a pod. Aby ste počuli charakteristické pískanie, stačí priblížiť ruku o 1 cm alebo bližšie k ventilátoru.

2. Magnetické pevné disky. Ktorý HDD. Tiež produkujú dva typy hluku: hluk z motora a hluk spôsobený vibráciami tela disku.
a. Hluk motora (ložiská, pohon, čokoľvek) je počuteľne definovaný ako hladký stredofrekvenčný hukot.
b. Vibračný hluk vzniká prenosom vibrácií zo skrine HDD na konštrukčné prvky skrine, ako je to v prípade ventilátorov. Len HDD je oveľa masívnejší ako ventilátor, a preto produkuje citeľne viac vibrácií.
c. Hluk z pohybujúcich sa hláv na čítanie a zápis. Presnejšie povedané, z činnosti hlavového pohonu. Vyskytuje sa pri intenzívnych operáciách čítania a zápisu, pri vyberaní a umiestňovaní hláv do parkovacej zóny. V uchu je to ako nepríjemné hnusné praskanie.


Ďalším častým problémom je škrípanie škrtiacej klapky (v zahraničnej neformálnej terminológii známe aj ako „škrípanie cievky“). Zvyčajne sa vyskytuje v nasledujúcich prípadoch:


  1. Keď frekvencia snímok prekročí 100, škrtiace klapky grafickej karty škrípu. Na obrazovke sa napríklad zobrazí ponuka hry a synchronizácia so skenovaním monitora (VSYNC) je vypnutá.

  2. Tlmivky napájacieho zdroja pískajú pri veľmi nízkej záťaži. Najmä vtedy, keď je počítač vypnutý, no je tam elektrická prípojka, ako to býva napríklad v noci.

  3. Tlmivky základnej dosky vŕzgajú nepredvídateľne, niekedy pri vysokej záťaži, niekedy bez nej. To isté platí pre disky M.2.

Podotýkam, že tento problém nie je bežný a každý slušný obchod vymení komponenty pri riešení takejto reklamácie. Stretol som sa s tým v kontexte grafickej karty, ale sám som to šťastne zmenil. Neexistujú žiadne jasné štatistiky o tomto probléme, vyskytuje sa pravidelne u všetkých výrobcov.

Takže sme prišli na to, čo môže v puzdre vydávať hluk a ako presne môže vydávať hluk.

Všeobecné zásady

Teraz trochu zdravého rozumu:


  1. Aby bolo prúdenie vzduchu vo vnútri puzdra účinné, nemalo by nič rušiť tieto prúdy vzduchu.

  2. Aby prúdenie vzduchu efektívne chladilo PC komponenty, samotné PC komponenty musia byť také, aby mohli efektívne prenášať svoje teplo.

  3. So zmenou zaťaženia komponentov PC sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť aj prúdenie vzduchu, ktorý ich ochladzuje.

Z týchto priestorov vyplýva nasledujúca jednoduchá rada:

  1. Je potrebné minimalizovať počet komponentov v kryte.

  2. Je potrebné minimalizovať počet drôtov visiacich v kryte v ceste prúdenia vzduchu.

  3. Chladiaci systém je potrebné vybudovať tak, aby sa jeho výkon dal ľahko škálovať.

  4. Je potrebné minimalizovať množstvo prachu nasávaného do krytu, pretože... prach bráni efektívnemu odvodu tepla a priechodu prúdenia vzduchu cez radiátory, mriežky a sieťky.

Ďalej - o kritériách výberu komponentov na montáž. Odporúčania sa týkajú len chladenia a ticha, o výkone a kompatibilite toho bolo našťastie napísané viac než dosť.

Výber komponentov - Kryt

Je rozumné vybrať prípad na základe nasledujúcich úvah:


  1. Prítomnosť antivibračného povlaku stien. Používa sa napríklad v prípadoch Fractal Design. Tento povlak nielenže blokuje zvuk a bráni mu opustiť telo, ale tiež robí panely karosérie ťažšími a bráni ich vibráciám. Predné dvierka sú účinné aj z hľadiska pohlcovania zvuku, čím znižujú hlučnosť predných sacích ventilátorov.

  2. Prítomnosť aspoň jedného sedadla pre 140 mm výfukový ventilátor. A najlepšie na hornom kryte. A aspoň dve sedadlá pre 120 mm ventilátory pracujúce na vstrekovanie. Prečo je to tak, bude vysvetlené nižšie.

  3. Protiprachové sieťky na sacích ventilátoroch. Navyše sú ľahko odnímateľné a umývateľné. Protiprachové siete majú priamy vplyv na problém hluku a vykurovania: ako už bolo spomenuté vyššie, prach vniknutý do skrinky sa usadzuje na komponentoch PC vrátane radiátorov, ktoré naopak začínajú slabo vydávať teplo. Prach totiž veľmi zle vedie teplo.

Čistota vo vnútri skrine je kľúčom k efektívnej prevádzke chladiaceho systému ako celku.

Nesprávna voľba - sieťka je odstránená zo zadnej strany, s najväčšou pravdepodobnosťou bude potrebné telo posunúť, aby sa dostalo von.

Správna voľba - sieťka je odstránená spredu, na jej čistenie nie je potrebné telo posúvať ani prevracať:

4. Vyvinutý systém správy káblov. Všetko je tu jednoduché: puzdro musí poskytnúť možnosť položiť káble tak, aby nezasahovali do vzduchu prechádzajúceho priestorom puzdra a radiátormi. V súčasnosti väčšina prípadov nižšej a strednej (a samozrejme aj vyššej) cenovej kategórie umožňuje položiť takmer všetky káble za zásobník základnej dosky. Z obzvlášť zaujímavých riešení by som vyzdvihol puzdrá Fractal Design Mini C:

Jeho zásobník má na pravej strane „hrb“, ktorý umožňuje ohýbať napájací kábel základnej dosky menej silno ako zvyčajne. Za zásobníkom sú namontované aj HDD a SSD disky.

5. Systém montáže tlmenia pre HDD. Býva realizovaný vo forme šmýkačky, ku ktorej sa pevné disky nepriskrutkujú priamo, ale cez gumené podložky, čo trochu tlmí vibrácie z puzdier HDD. Toto riešenie samozrejme nijako neovplyvňuje hluk z HDD motora.

Výber komponentov - základná doska


  1. Masívne radiátory pre čipset a batérie. Tieto komponenty, najmä batérie, sa počas prevádzky dosť zahrievajú. Čím väčšia je plocha radiátorov na nich, tým efektívnejšie vydávajú teplo.

  2. Dostupnosť minimálne 4 konektorov pre pripojenie ventilátorov- 1 pre procesor a 3 pre ventilátory skrine.

  3. Podpora diskov M.2. A tu nás nezaujímajú rýchlosti týchto nových diskov, ale to, že na ich pripojenie nepotrebujete viesť dva ďalšie káble s napájaním a dátami.

Výber komponentov - Pamäť

  1. Nízky profil. Aj keď je stále ťažké získať takéto DDR4, existuje už pomerne dlho. Pri použití vežového chladiča CPU v štandardnej orientácii môže pamäť čiastočne blokovať prúdenie vzduchu, ktorý je nasávaný ventilátorom. Čím je jeho profil nižší, tým menej turbulencií vzniká, tým lepšie je prefukovaný priestor pod procesorovou vežou.

Výber komponentov - Napájanie (PSU)

  1. Vysoká trieda. Výhodne strieborný alebo zlatý štandard. A ešte lepšie - Platina alebo Titanium. To nepriamo určuje zahrievanie komponentov napájacieho zdroja, čím vyššia je účinnosť, tým menej zahrievania. S rastúcou triedou napájania sa tiež znižuje možnosť, že narazíte na pískajúce tlmivky.

  2. Od 140 mm. chladič Jednoducho preto, že čím väčší chladič, tým menej hluku vydáva (v porovnaní s chladičom s menším priemerom pri rovnakom prietoku vzduchu).

  3. Modulárny. Modularita môže byť čiastočná alebo úplná. V prvom prípade sú zo zdroja vytiahnuté všetky káble okrem tých, ktoré vedú k základnej doske a (zvyčajne) grafickej karte, v druhom prípade je vytiahnuté všetko. Výpočet je veľmi jednoduchý – čím menej zbytočných káblov visí v puzdre, tým efektívnejšie funguje vzduch vo vnútri puzdra.

  4. Podporuje hybridný režim chladenia. To je vtedy, keď sa ventilátor neroztáča, keď nie je záťaž alebo kým teplota na napájacích komponentoch nestúpne na určitú úroveň. V stave systému bez záťaže to radikálne ovplyvňuje hlučnosť, vibrácie, opotrebovanie ventilátora, nutnosť rozobrať zdroj kvôli očisteniu od prachu a zahrievanie komponentov zdroja prachom, ktorý sa dostane do zdroja.

Konkrétne modely: http://www.thg.ru/howto/luchshyi_blok_pitaniya/ Ak máte peniaze, vezmite si Seasonic SSR-650TD.

Výber komponentov - chladič CPU


  1. Typ veže. Jednoducho preto, že tento dizajn vám umožňuje maximalizovať plochu rebier chladiča.

  2. S riedkym rebrovaním. To znamená, že vzdialenosť medzi rebrami musí byť veľká - to radikálne ovplyvňuje silu, ktorou musí ventilátor fúkať, aby vtlačil vzduch medzi rebrá. Čím je táto sila nižšia, tým pomalšie sa otáča ventilátor procesora, tým tichšie je pískanie z prúdenia vzduchu prechádzajúceho rebrami chladiča.

  3. S tým najväčším možným(v rámci vybraného prípadu) plocha povrchu. V skutočnosti čím viac, tým lepšie.

  4. Výhodne s možnosťou zmeny výšky inštalácie ventilátora. Teda s ventilátorom namontovaným tak, že sa dá mierne zdvihnúť alebo spustiť. To vám umožňuje optimálne umiestniť ventilátor na vežu a organizovať dodatočné prúdenie vzduchu ku komponentom základnej dosky v blízkosti pätice procesora (rovnaký disk M.2 na niektorých základných doskách) alebo pod samotnou vežou.

Tu sa pozastavím ešte nad jedným dôležitým bodom: nefungujú zvrátenosti ako odparovacie komory, termorúrky s priamym kontaktom s procesorom, Peltierove prvky, tvarované plastové obaly! To znamená, že žiadnym spôsobom neovplyvňujú účinnosť chladenia. Dôležitý je počet tepelných trubíc, počet dosiek, ich plocha a kvalita spájkovania dosiek a tepelných trubíc. Nanič sú aj monštruózne konštrukcie ako MasterLiquid Maker alebo Titan Fenrir Siberia.

5. S rebrami umiestnenými na rovnakej úrovni ako pätica procesora. Neviem, ako to lepšie vysvetliť. Toto máme na mysli:

Faktom je, že sa odporúča inštalovať chladič procesora nie ako obvykle, ale tak, aby prúdenie vzduchu z ventilátora procesora smerovalo vertikálne nahor. A keďže priamo pod chladičom procesora, v prvom slote, je grafická karta a základná doska je malá, budete potrebovať miesto na vloženie chladiča medzi grafickú kartu a chladič procesora. Preto táto požiadavka.

Konkrétne modely: Séria Thermalright Macho, Scythe Mugen Max, Noctua NH-U14S, Thermalright Archon, Thermaltake Frio Silent 14.

Prečo a prečo je to tak je uvedené nižšie.

Výber komponentov - Grafická karta


  1. S najmasívnejším radiátorom. Rovnako ako u procesora platí, že čím väčšia plocha radiátora, tým efektívnejšie odovzdáva teplo.

  2. S čo najväčšími fanúšikmi. Viď odsek o napájaní, bod 2. Žiadne turbíny, nedajbože.

  3. So zadnou doskou. Backplate nielenže drží dosku PCB a zabraňuje jej ohýbaniu vlastnou váhou, ale tiež odvádza časť tepla. Malý - ale zaberie.

  4. Najnovšia generácia - GTX 1050/1060/1070/1080. V porovnaní s predchádzajúcimi generáciami sú energeticky účinné, čo znamená, že sa menej zahrievajú pri vyššom výpočtovom výkone. Navyše implementujú prístup, v ktorom sa ventilátory grafickej karty zapnú až po dosiahnutí teploty 61 stupňov Celzia. To znamená, že bez zaťaženia a tiež napríklad v nie príliš nových hrách so zapnutým VSYNC grafická karta nevydáva vôbec žiadne zvuky - ventilátory nefungujú. Tým sa nielen zníži hlučnosť, ale predĺži sa aj životnosť ventilátorov, pomalšie sa opotrebúvajú a po roku používania nezačnú praskať.

Špecifické modely: séria herných grafických kariet od MSI - obrovský radiátor (ale len s hrúbkou 2 slotov), ​​10 cm chladiče, backplate.

Výber komponentov - Ventilátory


  1. Výmena 120 mm za 140 mm. Skriňu si musíte dôkladne prezrieť (aj pred kúpou) a vymeniť 120 mm ventilátory za 140 mm ventilátory s rovnakým uchytením. Inými slovami, na všetkých miestach, kde je to možné, dajte 140-ky so zapínaním od 100 do 120-ky. Takýchto modelov je na trhu dosť – rovnaký Thermalright TY-140 alebo Noctua NF-A15, Scythe GlideStream, Cryorig FX140.

  2. Výber ventilátorov s prihliadnutím na schému "pozitívneho tlaku".: Množstvo vháňaného vzduchu by malo byť vždy (takmer vždy) o niečo väčšie ako množstvo vyfukovaného vzduchu. To radikálne ovplyvňuje množstvo prachu v prípade, keď je prietok vzduchu dostatočne veľký. Na uľahčenie výpočtu celkového prietoku privádzaného a odchádzajúceho vzduchu sa odporúča nahradiť štandardné chladiče skrine modelmi rovnakej série. Dodávané ventilátory sú navyše málokedy tiché.

  3. Dobre škálovateľné, ale tiché ventilátory. To znamená, že ventilátory musia mať možnosť meniť svoje otáčky v širokom rozsahu a pri minimálnych otáčkach musia byť nepočuteľné.

  4. Zásada „čím viac, tým lepšie“. Faktom je, že jeden ventilátor produkujúci hukot 45 dB nie je vôbec to isté ako 2 ventilátory po 23 dB. Čím viac ventilátorov máte, tým viac môžete znížiť ich rýchlosť. Dokonca aj 5 ventilátorov skrine po 15 dB zostáva takmer úplne nepočuteľných, ale chladia veľmi, veľmi efektívne.

Konkrétne modely: séria Noctua Redux, Thermalright TY-147A, Cooler Master Silencio FP, Cooler Master JetFlo. Neustále sa objavujú nové modely, preto je lepšie si pred nákupom prečítať recenzie.

Výber komponentov – Pevné disky (HDD)

Len sa ich vzdajte. Ideálny stav je, keď sa používa jeden pohon M.2 a z napájacieho zdroja nevyčnievajú žiadne vodiče. Dobrá situácia je, keď sa k M.2 disku na ukladanie súborov pridá 1 TB SSD disk, ktorý nevydáva žiadne zvuky a nezahrieva sa.

A kto potrebuje tieto obrovské lokálne skládky súborov v ére rýchleho a dostupného internetu? Stiahol som si film, pozrel si ho a vymazal. Fotografie a ďalšie veci je možné vložiť do cloudu. Ročné predplatné Office 365 stojí 3 400 RUR. za rok pre 5 používateľov, to je 680 rub. za rok pre jedného. Toto predplatné zahŕňa rýchle terabajtové cloudové úložisko. Plus samotná kancelária, samozrejme. A OneNote, ktorý dokonale nahrádza Evernote, ktorý sa stal prakticky úplne plateným.

Z hľadiska chladenia je situácia ešte komplikovanejšia tým, že ak sú disky umiestnené v špeciálnom košíku vo vnútri puzdra, tak aj keď máte len jeden SSD alebo HDD, ste nútení ho použiť, košík. A ak nie sú žiadne disky, kôš sa dá vybrať a vytiahnuť z puzdra. A vždy blokuje prúdenie vzduchu vytvorené predným sacím ventilátorom.

Aj keď nie je klietka a pevný disk je pripevnený k spodnej časti puzdra alebo za základnou doskou, hluk vytvorený pevným diskom bude stále jasne viditeľný na všeobecnom pozadí.

Ak nedokážete prekonať potrebu ukladania dát, môžete pevné disky presunúť na samostatný NAS, ktorý bude stáť v skrini alebo na toalete a nebude nikoho rušiť hlukom. No, alebo aspoň nahradiť 500-gigabajtové takmer-mŕtvoly jedným 8-terabajtovým krásavcom.

Výber komponentov – ďalšie drobnosti


  1. Termálna pasta. K procesoru sa odporúča kúpiť normálny a nepoužívať kompletný alebo už aplikovaný na základňu radiátora. Cool Guys Pick: Gelid GC-Extreme. Testy presvedčivo dokazujú jeho účinnosť.

  2. Silikónové nechty. Slúži na pripevnenie ventilátorov puzdra k samotnému puzdru. Niekedy prídu komplet s fanúšikmi. Vo všeobecnosti sa objednávajú na AliExpress.

  3. Kravaty. Potrebné na optimalizáciu usporiadania vodičov za podnosom základnej dosky. Niekedy sú dodávané s puzdrom, ďalšie je možné zakúpiť v akomkoľvek železiarstve.

  4. Tvrdý štetec. Potrebné vyčistiť vnútro počítača a hlavne rebrá chladiča od prachu. Funguje v spojení s vysávačom.

Teraz si povedzme, ako to všetko správne poskladať.

zhromaždenie

1. Odstráňte nepotrebné predmety z krytu. Zvyčajne ide o kôš pre 5,25-palcové zariadenia a podobný kôš pre 3,5-palcové disky. Obidve pravdepodobne narúšajú prúdenie vzduchu. Tu leží nuansa: tieto koše často dodávajú telu tuhosť. Preto po vybratí jedného koša zdvihnite telo za roh. Ak máte pocit, že je mierne pokrčený, vráťte košík späť. Ak nie, zastreľte ďalšieho. Upozorňujeme, že výrobca (a recenzenti) často neinzerujú možnosť odstránenia diskových klietok, niekedy je potrebné vliezť na nejaké nenápadné miesto v puzdre alebo odskrutkovať/odlepiť nožičky (), pod ktorými sú hlavy skrutky držiace klietky.

2. Ak je viac sedadiel pre ventilátory skrine, ako máte ventilátory, musíte pri inštalácii ventilátorov dodržiavať nasledujúce priority:

1. Horná časť výfuku.
2. Výsuvné dno.
3. Zaťahovacia spodná predná časť.
4. Zadná časť výfuku.
5. Stiahnuteľná predná časť.

3. Je to spôsobené spôsobom prúdenia vzduchu v puzdre. Všeobecne sa uznáva, že „z pravého dolného rohu do ľavého horného rohu“. A to by bolo správne, ak by bolo potrebné fúkať vzduch na pevné disky v koši. A rozhodli sme sa to opustiť. Preto náš (hlavný) prúd vzduchu pôjde zdola nahor:

To umožní, po prvé, spodný ventilátor fúkať priamo na grafickú kartu, to znamená mierne znížiť jej teplotu, aj keď sú vlastné chladiče grafickej karty vypnuté. A po druhé, umožní vám použiť na chladenie konvekciu, ktorá tlačí vzduch nahor sám pomocou ventilátora.

4. Pri inštalácii ventilátorov najskôr pripojte ku konektorom, potom otáčaním ventilátorov položte kábel okolo rámu ventilátora a až potom ho pripevnite ku skrinke. Aby káble od ventilátorov neviseli. Upevňujeme samozrejme silikónovými klincami.

5. Pri použití silikónových nechtov by „zadok“ nechtu mal smerovať von a „fajka“ by mala smerovať dovnútra tela. Tu sú pokyny.

6. Káble na zadnej strane matky sa uviažu na poslednú chvíľu, keď je zafixovaný začiatok a koniec kábla. Navyše je vyrobený tak, aby sa káble, pokiaľ je to možné, nepreplietali ani neprekrývali - zadný kryt sa jednoducho nemusí zavrieť.

Dobre:

6. Okrem napájacích káblov na zadnej strane dosky základnej dosky musíte z prednej strany skrinky pretiahnuť aj káble konektorov – zvyčajne USB 2.0, USB 3.0 a zvuk. Na strane základnej dosky sa dajú vybrať cez medzeru medzi zdrojom a podnosom základnej dosky. To isté je potrebné urobiť s konektormi z tlačidiel a diód umiestnených na prednej strane puzdra.

7. Chladiaca veža CPU môže byť inštalovaná vertikálne alebo horizontálne. Prečo vertikálna inštalácia funguje lepšie, napísal som. Preto ho umiestňujeme vertikálne. Prirodzene, používame samostatne zakúpenú teplovodivú pastu.

Len dodám, že pri takejto vertikálnej inštalácii (chladiča procesora) sa na grafickú kartu bežne zmestí uzavretý typ kvapky, napríklad Accelero Hybrid III-120/140 - nie sú žiadne problémy s chladičom pripevneným na na zadnej strane grafickej karty je dostatok miesta.

Prejdime k nastaveniu chladiaceho systému.

Nastavenie chladiaceho systému

koncepcia

Je potrebné dodržiavať tieto jednoduché zásady:


  1. Rýchlosť ventilátora by mala byť minimálna požadovaná na udržanie komfortnej teploty pre komponenty vo vnútri skrine.

  2. Otáčky ventilátorov by sa mali meniť automaticky v závislosti od zahrievania komponentov vo vnútri skrine.

Čo je to „pohodlná teplota“?

Pre procesory najnovších generácií - Skylake a Kaby Lake - možno za podmienenú hornú hranicu považovať hodnotu 65-70 stupňov. Pre vyššie uvedené grafické karty nVidia - asi 70-75 stupňov. Toto sú ideálne horné hodnoty.

Dovoľte mi pripomenúť jednu nuanciu: grafické karty sa veľmi rýchlo zahrievajú, keď sa zaťaženie prudko zvýši. A tepelná rozťažnosť, ku ktorej dôjde v krátkom časovom období (napríklad zo 40 na 80 stupňov za 10 sekúnd), je mimoriadne škodlivá pre všetky prvky nainštalované na doske plošných spojov grafickej karty. Je to spôsobené tým, že koeficient tepelnej rozťažnosti DPS, spájky a čipov je odlišný, preto pri náhlych zmenách teploty existuje nenulová pravdepodobnosť, že kontaktná podložka čipu odíde z DPS (čo je potom sa pokúsili vyliečiť takzvaným „vyprážaním“ grafických kariet). To isté platí pre ultrarýchle disky M.2 na zbernici PCI Express, ako napríklad Samsung 950/960 Pro.

Preto by rozdiel medzi dolnou a hornou hranicou teploty na zariadení nemal byť veľký a rozdiel by nemal byť rýchly.

Ako by sa mala meniť rýchlosť ventilátora v závislosti od teploty?

Keď nie je zaťaženie, procesor a grafická karta znižujú frekvencie a prakticky sa nezahrievajú. Grafická karta úplne zastaví chladiče. Ventilátor na procesore softvérovo nezastavíte, ale môžete znížiť jeho otáčky na minimálnu hodnotu 400-500 ot./min., v závislosti od modelu ventilátora. Musím počas nečinnosti alebo nízkej záťaže zapnúť okrem procesora aj iné chladiče? Áno, jeden výfukový chladič inštalovaný na hornom paneli puzdra – pomaly vytiahne všetok ohriaty vzduch von z puzdra.

Vo všeobecnosti je obraz systému bez záťaže nasledovný: zo všetkých ventilátorov funguje iba jeden procesorový (ktorý zbiera vzduch z grafickej karty a posiela ho hore cez chladič procesora do veľkého výfukového chladiča) a to veľmi špičkový chladič výfuku. Navyše obe rotujú pri minimálnej rýchlosti a nie sú vôbec počuť. Vzduch je vháňaný do skrine cez otvory pre ventilátory. Prax ukazuje, že dva pracovné chladiče (plus konvekčné) stačia na efektívne chladenie systému pri surfovaní na internete, pozeraní filmov, či práci v kancelárskych aplikáciách. V tomto prípade sa teplota procesora (v mojom prípade - i5-6600K) stabilizuje na hodnote asi 40 stupňov, grafickej karty (v mojom prípade - MSI GTX1080) - na hodnote 45 stupňov.

Dôležitou výhodou tohto prístupu je minimalizácia množstva prachu, ktorý letí do puzdra, pretože nasávací tok je jednoducho zanedbateľný.

Pri záťaži je situácia iná. Predstavme si zložitý scenár, keď sa grafická karta aj procesor zahrievajú. Grafická karta sa zahreje na 61 stupňov a začne aktívne nasávať vzduch s chladičmi, zahriať ho a hodiť späť do puzdra. V tomto prípade je potrebné privádzať viac vzduchu do nasávania v spodnej časti krytu a odvádzať viac horúceho vzduchu z krytu v hornej časti. Priorita zapnutia ventilátorov je rovnaká, ako je uvedené vyššie:


  1. Horný výfuk (vždy sa točí).

  2. Výsuvné dno (zapína sa ako prvé).

  3. Zasúvateľná predná spodná časť (zapína sa pri približne 65 stupňoch na grafickej karte).

  4. Zadný výfuk (zapína sa súčasne s predchádzajúcim).

  5. Zasúvateľná predná časť (zapne sa, keď teplota na grafickej karte dosiahne 70 stupňov).

Keď sú všetky ventilátory zapnuté, prúdenie vzduchu vyzerá asi takto:

Z toho vyplýva zaujímavý záver: ak sú ventilátory 3 a 4 identické, tak ich možno zapojiť rozbočovačom do jedného konektora na základnej doske a túto dvojicu ovládať ako jeden ventilátor.

Zrýchliť sa dá aj otáčanie ventilátora procesora, ktorý potom efektívnejšie odvedie časť tepla z grafickej karty.

Na základe vyššie uvedeného vyzerá proces nastavenia rýchlosti ventilátora takto:


  1. Zaťažili sme všetky komponenty systému (rovnaký záťažový test z AIDA64 urobí).

  2. V tomto poradí začneme pomaly zvyšovať otáčky ventilátora.

  3. Nájdeme minimálne hodnoty, pri ktorých sa teploty komponentov stabilizujú na prijateľnej úrovni.

  4. Vyberáme hodnoty medzi nulou a týmito minimálnymi hodnotami, aby teplotný rozdiel nebol príliš prudký.

Nástroje

A trochu o tom, ako to všetko nakonfigurovať.

Možnosť číslo 1 je nádherný program SpeedFan. Umožňuje vám spojiť rýchlosť otáčania akéhokoľvek chladiča s ktorýmkoľvek tepelným senzorom v systéme. Problémom tohto programu je nedostatočná podpora ovládačov ventilátorov používaných v nových základných doskách. Preto si ho môžete nainštalovať, spustiť a zistiť, či vidí vašich fanúšikov alebo nie. Ak áno - . Ak nie, prejdite na možnosť číslo dva.

Možnosť číslo 2 - vlastné nástroje výrobcov základných dosiek. Sú primitívnejšie, ale zaručene fungujú. Takéto nástroje vám zriedka umožňujú čítať údaje z teplotného snímača grafickej karty, ale v našom prípade je situácia zjednodušená - pretože keď sa grafická karta zahreje, procesor stojaci nad ňou sa začne zahrievať, môžete znížiť rýchlosť chladiča. na teplotu procesora. Áno, to je ďalšia neprehliadnuteľná výhoda tejto konkrétnej polohy chladiča procesora.

Nastavenie rýchlosti otáčania chladičov grafických kariet sa vykonáva pomocou vynikajúcej univerzálnej aplikácie MSI Afterburner. Existujú tiež iné možnosti. Ale afterburner je už akýmsi štandardom.

Výsledky

No to je asi celý príbeh. Ak je všetko vykonané správne, dostanete nasledovné:


  • Bez záťaže Systém nie je vôbec počuť - 2 chladiče bežia, oba sa točia na minimálne otáčky. A to sú momentálne jediné pohyblivé mechanické časti vo vnútri puzdra. Ventilátory grafickej karty bežia, napájanie je tiché a prach nikde nelieta.

  • Pri zaťažení systém začne postupne a postupne roztáčať ventilátory, maximálny počet otáčok pre každý v mojom systéme napríklad nepresiahne 950 a je veľmi tichý. Preto sa aj pri plnej záťaži objavuje len tichý, rovnomerný hukot, ktorý je ešte prehlušovaný zvukmi výbuchov a výstrelov z hier. A akonáhle záťaž klesne, okamžite sa obnoví úplné ticho.