Модификация корпуса компьютера
Если вы не готовы заменить корпус целиком, существуют другие способы улучшить эффективность охлаждения и снизить уровень шума.
Улучшение эффективности охлаждения
Самое важное, что можно сделать для улучшения охлаждения, — это поддерживать корпус в чистоте, особенно решетки воздухозаборников и сами вентиляторы. Периодически тестируйте систему, чтобы определить эффективность охлаждения. С помощью обычного термометра измерьте температуру окружающего воздуха в комнате, а затем температуру воздуха, выходящего из заднего корпусного вентилятора (не вентилятора блока питания). Если выходящий воздух теплее комнатного на 5 °C (9 °F) или более, вам нужно установить дополнительные или более качественные вентиляторы.
УПОРЯДОЧИВАНИЕ КАБЕЛЕЙ
Простой, быстрый и дешевый способ улучшить поток воздуха и охлаждение — упорядочить кабели. Перед тем как завершить апгрейд или ремонт, свяжите все внутренние кабели в аккуратные жгуты и уберите их в сторону. Используйте стяжки или те самые желтые пластиковые зажимы, которые идут в комплекте с пакетами для мусора, чтобы закрепить кабели на каркасе корпуса или просто убрать их с пути. Аккуратная укладка кабелей не только улучшает поток воздуха и охлаждение, но и предотвращает попадание незакрепленных проводов в вентиляторы.
Однако нельзя просто хаотично добавить вентиляторы и ожидать оптимального охлаждения. Необходимо учитывать схему воздушных потоков внутри корпуса и устанавливать вентиляторы так, чтобы направлять воздух для достижения наилучшего результата. В идеале прохладный воздух должен входить через переднюю панель корпуса, проходить через накопители, карты расширения, оперативную память, процессор и другие тепловыделяющие компоненты, а затем выводиться через заднюю часть корпуса. Вентилятор блока питания обеспечивает общее охлаждение системы, но его основная задача — охлаждать сам блок питания. Для общего охлаждения необходимы дополнительные корпусные вентиляторы, которые легко найти в интернет-магазинах или розничных точках.
Ваша цель — использовать сочетание вдувных и вытяжных вентиляторов для создания движения воздуха через корпус. Если все вентиляторы работают на вдув, корпус находится под избыточным давлением, и поток воздуха ограничен тем, что может выйти через вентиляционные отверстия и щели. Если все вентиляторы работают на выдув, создается разрежение (вакуум), и поток ограничен количеством воздуха, который может попасть внутрь через различные зазоры. Идеальная схема — один или два вентилятора на вдув спереди и один или более на выдув сзади. (Вентилятор блока питания обычно также является вытяжным.)
МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОДИН ВЕНТИЛЯТОР НА ВДУВ И ОДИН НА ВЫДУВ
Нельзя просто купить «вентилятор на вдув» или «на выдув». Это не разные типы вентиляторов; вентилятор работает в режиме вдува или выдува в зависимости от того, какой стороной вы его установили. Ищите стрелку или стрелки на корпусе вентилятора. Если стрелка одна, она указывает направление потока воздуха. Некоторые вентиляторы имеют две стрелки: одну для направления потока воздуха, другую — для направления вращения лопастей. Что из них что, станет очевидно при осмотре вентилятора.
Дополнительные корпусные вентиляторы обладают следующими характеристиками:
Размер
Дополнительные корпусные вентиляторы выпускаются в различных стандартных размерах, включая 80 мм, 90 мм, 92 мм и 120 мм. Если вы не готовы заниматься серьезной переделкой корпуса, выбирайте вентиляторы тех размеров, которые подходят для имеющихся посадочных мест. Если у вас есть выбор мест крепления под разные размеры, всегда отдавайте предпочтение большему. При одинаковой конструкции и скорости вращения вентилятор большего размера перемещает больше воздуха или, альтернативно, перемещает тот же объем воздуха при меньшей скорости вращения (и меньшем уровне шума).
Скорость вращения
Скорость вращения вентилятора, измеряемая в оборотах в минуту (RPM), указывается для номинального напряжения (обычно +12 В) и работы в открытом пространстве. При прочих равных условиях более быстрый вентилятор перемещает больше воздуха и создает больше шума.
Некоторые вентиляторы имеют регулируемую скорость: либо с помощью многопозиционного переключателя (обычно «высокая», «средняя», «низкая»), либо с помощью ручки, которая плавно изменяет скорость в широком диапазоне. Даже односкоростные вентиляторы можно сделать регулируемыми путем изменения напряжения питания. Например, вентилятор, рассчитанный на +12 В, может работать при +7 В, что значительно снижает его скорость. Единственным ограничением для регулировки напряжения является необходимое напряжение для запуска; если оно ниже определенного порога, вентилятор может продолжить вращаться, если его раскрутить вручную, но не запустится самостоятельно. Для большинства 12-вольтовых вентиляторов этот предел составляет +7 В.
Напряжение можно регулировать несколькими способами. Вы можете добавить блок с фиксированными резисторами, доступный в интернет-магазинах, таких как http://www.endpcnoise.com и http://www.frozencpu.com, который понижает напряжение питания с +12 В до примерно +7 В. Существуют также панели управления скоростью вентиляторов, которые устанавливаются в неиспользуемый отсек 5,25 дюйма и позволяют регулировать обороты с помощью ручки. Наконец, некоторые блоки питания имеют специальные разъемы «только для вентиляторов», которые изменяют напряжение под управлением самого блока питания.
Скорость потока воздуха
Скорость потока воздуха (производительность) вентилятора указывается в кубических футах в минуту (CFM) и зависит от размера, скорости и конструкции лопастей. Для вентиляторов с регулируемой скоростью указывается диапазон производительности от минимальной до максимальной настройки, например, от 10 CFM до 25 CFM. Номинальные значения производительности неизменно оптимистичны, так как они предполагают работу вентилятора без препятствий. Реальная производительность обычно составляет около половины от номинальной.
Уровень шума
Уровень шума указывается в дБА (акустических децибелах), при этом меньшие числа означают более тихий вентилятор. Уровень шума вентиляторов с регулируемой скоростью также указывается как диапазон от минимальных до максимальных оборотов (и производительности), например, от 20 дБА до 28 дБА. Если вы хотите снизить шум системы, ищите вентиляторы с уровнем 30 дБА или менее на максимальной скорости. Если ваша цель — «бесшумный ПК», ищите модели с показателем 20 дБА или ниже. Номинальные рейтинги шума также неизменно оптимистичны, так как они не учитывают шум от прохождения воздуха через решетку, который может быть значительным.
Тип питания
Большинство корпусных вентиляторов рассчитаны на подключение к стандартному разъему питания Molex (для жестких дисков). Некоторые другие предназначены для подключения к 3-контактному разъему питания на материнской плате, что дает преимущество управления напряжением/скоростью со стороны материнской платы. Однако прежде чем покупать такой вентилятор, убедитесь, что на материнской плате есть свободный 3-контактный разъем для его питания. Кроме того, можно купить переходник с 4-контактного разъема Molex на 3-контактный разъем вентилятора.
Дополнительные особенности
Некоторые вентиляторы созданы для визуальной привлекательности, например, с использованием прозрачных лопастей и корпуса, или для привлечения внимания с помощью светодиодной подсветки, флуоресцентных красителей и прочих излишеств. Мы не имеем ничего против таких «модных» вентиляторов, но некоторые прозрачные модели используют хрупкий пластик, который вибрирует и увеличивает шум. Если выбираете такой вентилятор, старайтесь взять модель с гибкими лопастями.
Установка дополнительного корпусного вентилятора не вызывает затруднений. Вентиляторы обычно комплектуются крепежными винтами или болтами, резиновыми антивибрационными прокладками, пенопластовой звукоизоляцией или подобными аксессуарами. Чтобы установить вентилятор, сориентируйте его внутри корпуса так, чтобы крепежные отверстия совпали с отверстиями в корпусе. (Убедитесь, что он ориентирован на выдув или вдув в нужном направлении.)
Некоторые вентиляторы крепятся винтами, которые проходят через отверстия в корпусе в тело вентилятора. Другие используют болты, которые вставляются снаружи корпуса через отверстия в корпусе вентилятора и фиксируются гайками с внутренней стороны. Ни один из этих методов не изолирует вентилятор от корпуса, поэтому шум и вибрация могут передаваться на корпус. Мы предпочитаем использовать гибкие резиновые крепежи, как показано на Рисунке 15-7. Чтобы воспользоваться ими, протяните гибкий крепеж через отверстие вентилятора и корпуса, пока он не защелкнется, а затем обрежьте лишнее, оставив около четверти дюйма для удержания. Обрезайте заподлицо только в том случае, если хотите, чтобы вентилятор упал внутрь на материнскую плату. В сочетании с резиновыми изоляционными блоками или вспененной прокладкой такие гибкие крепежи заметно снижают шум вентилятора. Вы можете купить гибкие крепления у компаний, специализирующихся на тихих комплектующих, таких как EndPCNoise.com (http://www.endpcnoise.com) или FrozenCPU (http://www.frozencpu.com).
Рисунок 15-7: Использование гибких крепежей для вентиляторов
РАБОТА БЕЗ РЕШЕТКИ
Решетки защищают пальцы от вращающихся лопастей, но они значительно уменьшают поток воздуха и увеличивают шум. В зависимости от вентилятора и типа решетки уровень шума может увеличиться вдвое.
Можно обеспечить безопасность и эффективность с небольшими затратами усилий. Снимите решетку (возможно, ее придется вырезать) и замените ее куском ПВХ-трубки диаметром от 4 до 6 дюймов, закрепленным винтами или клеем. ПВХ-трубка почти не создает сопротивления потоку воздуха, поэтому вентилятор работает с максимальной эффективностью и минимальным шумом. (Не забудьте увеличить расстояние между задней стенкой системы и стеной, чтобы обеспечить достаточно места для выхода воздуха.)
Хотя установка дополнительных корпусных вентиляторов — это простой и недорогой способ улучшить охлаждение, есть и другие шаги, которые можно предпринять:
TAC-in или TAC-out?
Системы TAC обычно спроектированы так, чтобы забирать прохладный внешний воздух через воздуховод TAC и направлять его на кулер процессора. Задумавшись об этом, мы задались вопросом, зачем выводить отработанное тепло процессора внутрь корпуса. Не лучше ли выбрасывать теплый воздух от процессорного кулера непосредственно наружу? В конце концов, в правильно охлаждаемой системе температура воздуха внутри корпуса ненамного выше температуры окружающей среды.
Мы провели несколько тестов, изменив стандартное направление воздушного потока, чтобы выводить горячий воздух через воздуховод TAC, а не втягивать прохладный. В большинстве систем мы не обнаружили большой разницы в температуре процессора, но в некоторых случаях вывод теплого воздуха через воздуховод TAC позволял процессору работать заметно холоднее. Только в системах с очень горячей видеокартой использование TAC в стандартном режиме вдува приводило к более низким температурам процессора.
Если вы решите запустить систему TAC «наоборот», убедитесь, что вентилятор процессора установлен так, чтобы нагнетать воздух в кожух TAC, а не затягивать его (это можно сделать, просто переустановив вентилятор кулера процессора «вверх ногами»). Также, если вы используете дополнительный вентилятор в кожухе TAC, убедитесь, что он настроен на выдув воздуха из корпуса, а не на нагнетание. Последнее, что вам нужно, — это два вентилятора, работающих в противоположных направлениях.
Установите боковую панель TAC.
Если вы обновляете старую систему новым мощным процессором, проверьте, существует ли сменная боковая панель для вашего корпуса с кожухом и воздуховодом TAC. Прямой отвод тепла от процессора может снизить температуру внутри корпуса на несколько градусов. Благодаря тому, что избыточное тепло отводится через вентиляцию TAC, корпусные вентиляторы могут работать медленнее и тише.
Изготовьте собственную панель TAC.
Если ваш текущий корпус в остальном устраивает, а сменной боковой панели TAC нет, подумайте о том, чтобы сделать ее самостоятельно. Для этого отметьте местоположение процессора на боковой панели и с помощью коронки по металлу вырежьте отверстие подходящего размера. Измерьте расстояние от внутренней стороны боковой панели до верхней части процессорного кулера и отрежьте трубку нужной длины из ПВХ-трубы или другого материала диаметром, достаточным для того, чтобы она надевалась на кулер процессора, соблюдая при этом зазор для свободного притока воздуха вокруг кулера. (Материал трубки не критичен; подойдет даже картонная трубка.)
Прикрепите трубку к боковой панели с помощью винтов или клея. Если хотите придать изделию законченный вид, можно купить решетку в строительном магазине. Для еще лучшего охлаждения можно установить корпусный вентилятор подходящего размера между боковой панелью и трубкой, убедившись, что он работает в одном направлении с вентилятором кулера процессора, а не против него.
Постройте собственный воздуховод корпуса.
Вы можете построить собственный воздуховод корпуса, аналогичный тому, что представлен в корпусе Sonata II, используя картон, пенопласт или аналогичный материал. Ваша цель — создать воздуховод, который накрывает процессор, процессорный кулер, память и видеокарту. Обязательно оставьте достаточный зазор между воздуховодом и материнской платой для притока воздуха. Спроектируйте воздуховод так, чтобы он направлял поток воздуха через процессор и другие горячие компоненты, после чего воздух будет выводиться задним корпусным вентилятором.
Снижение уровня шума
Хотя конструкция корпуса оказывает ограниченное влияние на уровень шума, есть несколько изменений, которые можно внести в ваш текущий корпус для снижения уровня шума:
Используйте коврики для мыши для изоляции корпуса.
Один из самых простых и дешевых способов снизить шум системы — изолировать корпус от пола или поверхности стола. У большинства корпусов есть резиновые или пластиковые ножки, но они часто слишком твердые, чтобы поглощать шум и вибрацию, передаваемые системой на поверхность, на которой она стоит. Используйте коврики для мыши или другой мягкий губчатый материал между ножками корпуса и полом или столом, чтобы устранить этот источник шума. Улучшение обычно незначительно, но иногда оно весьма заметно.
Замените блок питания.
Блок питания — один из главных источников шума в большинстве компьютеров (другой — вентилятор кулера процессора). Вы можете значительно снизить уровень шума большинства систем, заменив оригинальный блок питания на тихую или бесшумную модель. Тихие блоки питания, такие как различные модели Antec, Nexus, PC Power & Cooling, Seasonic, Zalman и других производителей, работают гораздо тише стандартных, хотя их все еще можно услышать, если находиться рядом с системой в тихой комнате. Бесшумные блоки питания не имеют вентиляторов или других движущихся частей и работают абсолютно беззвучно.
Замените шумные старые корпусные вентиляторы.
Штатные корпусные вентиляторы в большинстве систем выбирались из соображений низкой стоимости, а не уровня шума или эффективности охлаждения. Замена стандартных вентиляторов на более качественные модели может снизить уровень шума, иногда очень существенно.
Откройте воздухозаборники.
Воздух, проходящий через решетку или отверстия, создает шум. Если воздухозаборники вашего корпуса малы и/или перекрыты решетками, это не только вредит эффективности охлаждения, ограничивая поток воздуха, но и добавляет шума. Открыв эти отверстия, вы можете одновременно улучшить охлаждение и снизить шум. (Мы иногда использовали ножовку по металлу, чтобы расширить отверстия в корпусе с плохим притоком воздуха.)
Установите звукопоглощающий материал.
В интернет-магазинах, таких как http://endpcnoise.com, продается звукопоглощающая изоляция, которую можно наклеить на панели корпуса и другие внутренние поверхности. У нас двоякое отношение к этому. Хотя несомненно, что добавление изоляции может значительно снизить уровень шума, верно и то, что звукопоглощающий материал также работает как теплоизоляция, повышая внутреннюю температуру корпуса. Если вы решили установить звукопоглощающий материал, не переусердствуйте. Убедитесь, что он не блокирует воздухозаборники, и внимательно следите за температурой системы.
1 Комментарий
you are putting those rubber pins the wrong way, it should be the other way around so you don't even need to trim them.
chimera - Ответить Поделиться