Cum să faci un ventilator mai puternic pe un computer. Răcirea computerului sau cum să faceți față supraîncălzirii computerului. Motive pentru supraîncălzirea procesorului

Partea cea mai consumatoare de energie a unui computer este procesorul, iar eliminarea energiei termice generate este o sarcină urgentă, mai ales când temperatura ambientală este ridicată. Nu numai stabilitatea și durabilitatea funcționării, ci și performanța depind de temperatura de încălzire a procesorului, despre care producătorii de procesoare păstrează de obicei tăcere.

În marea majoritate a computerelor, sistemul de răcire a procesorului este conceput pentru a ignora legile elementare ale fizicii. Răcitorul de sistem funcționează în modul de scurtcircuit, deoarece nu există niciun ecran care să împiedice răcitorul să aspire aer cald care iese din radiatorul procesorului. Ca urmare, eficiența sistemului de răcire a procesorului nu depășește 50%. În plus, răcirea este produsă de aer încălzit de alte componente și ansambluri situate în unitatea de sistem.

Uneori, pe peretele din spate al unității de sistem este instalat un răcitor suplimentar, dar nu este cea mai buna solutie. Un răcitor suplimentar funcționează pentru a împinge aerul din exterior unitate de sistemîn mediu, la fel ca răcitorul sursei de alimentare. Drept urmare, eficiența ambelor răcitoare este mult mai mică dacă au lucrat separat - unul a aspirat aer în unitatea de sistem, iar celălalt l-a împins afară. Ca urmare, se consumă energie electrică suplimentară și, cel mai rău, apare un zgomot acustic suplimentar.


Designul propus al sistemului de răcire a procesorului este lipsit de dezavantajele de mai sus, este ușor de implementat și oferă o eficiență ridicată de răcire pentru procesor și, în consecință, pentru alte componente ale plăcii de bază. Ideea nu este nouă și simplă, aerul pentru răcirea radiatorului procesorului este luat din exteriorul unității de sistem, adică din cameră.

Am decis să îmbunătățesc sistemul de răcire al procesorului computerului meu când am dat peste un design din sistemul de răcire al unei unități de sistem de marcă, învechite.

Rămâne doar să fixați această parte în unitatea de sistem și să o conectați la răcitorul procesorului. Deoarece lungimea țevii nu era suficientă, a fost necesar să o măriți folosind bandă de polietilenă răsucită într-un tub. Diametrul tubului a fost ales ținând cont de o potrivire strânsă pe corpul răcitorului procesorului. Pentru a preveni dezvoltarea benzii, aceasta este fixată cu un suport metalic folosind un capsator.

Sistemul este fixat folosind două colțuri realizate singur cu șuruburi autofiletante pe peretele din spate al unității de sistem. Poziționarea precisă față de centrul răcitorului se realizează datorită lungimii laturilor colțurilor.

Astfel de design simplu a făcut posibilă eliminarea practic a fluxului de aer cald din unitatea de sistem în sistemul de răcire al procesorului.

Capacul unității mele de sistem avea deja o gaură gata făcută, ceea ce a simplificat munca. Dar să faci singur o gaură nu este dificil, trebuie să proiectezi punctul central al răcitorului pe capacul lateral și să folosești o busolă pentru a desena un cerc puțin mai mic decât diametrul tubului. Găuriți cu un burghiu cu un diametru de 2,5-3 mm în trepte de 3,5 mm pe toată lungimea liniei de circumferință a găurii. Punctele de foraj trebuie premarcate cu un miez. Apoi găuriți găurile cu un burghiu cu un diametru de 4 mm. Terminați marginile găurii rezultate cu o pilă rotundă. Rămâne doar să instalați un grilaj decorativ, deși nu este necesar.

Puteți folosi cu succes o sticlă de plastic pentru băutură ca conductă de aer. Dacă nu există un diametru potrivit, atunci puteți lua unul mai mare, îl puteți tăia pe lungime și îl puteți coase cu ață. O etanșeitate ridicată nu este necesară aici. De asemenea, puteți fixa tubul cu șuruburi mici direct pe corpul răcitorului. Principalul lucru este de a asigura alimentarea cu aer a sistemului de răcire a procesorului din exterior.

Măsurătorile de temperatură au arătat eficiența ridicată a sistemului de răcire realizat pentru procesorul Pentium 2,8 GHz. La sarcina procesorului de 10%, la o temperatură ambientală de 20°C, temperatura procesorului nu depășea 30°C, iar radiatorul era rece la atingere. În același timp, răcitorul a răcit eficient radiatorul la cele mai mici viteze.

Încărcarea sistemului este simplă. Acest lucru poate fi realizat în două moduri. Prima a durat aproximativ două minute, inclusiv dezaerizarea sistemului. Pe al doilea a trebuit să petrec toate cele 15 minute. Reumplerea folosind a doua metodă a durat 5 minute, se pare că s-a acumulat experiența necesară.

Prima modalitate de alimentare este:

Deschideți robinetele și coborâți pompa și al doilea robinet în bazin, astfel încât robinetele să fie acoperite cu apă. Toate celelalte părți ale SVO ar trebui să aibă un nivel mai scăzut.

Așezăm al doilea robinet deasupra tuturor elementelor sistemului de alimentare cu apă. Pornim pompa și urmărim cum tot aerul iese din sistem prin ea. În cele din urmă, o mică fântână începe să curgă - este timpul să închideți al doilea robinet.

Al doilea robinet este închis. Îl punem deoparte și începem să rotim radiatorul pentru a elimina aerul din el, după care închidem robinetul de pe pompă. Această metodă de umplere solicită volumul de apă, iar distilatul costă bani.

Prin urmare, există o a doua cale:

Pentru a doua metodă de umplere avem nevoie de un al patrulea fiting, care se înșurubează la oricare dintre robinete, dar de preferință la cel de pe pompă. Mai mult, al doilea robinet nu trebuie să fie mai înalt ca nivel decât întreaga „structură” de pe primul robinet. „Designul” este un fiting cu o bucată de furtun atașată la el și o pâlnie la capăt. Ca aceasta! Singura dificultate este să țineți pâlnia, al doilea robinet și sticla și să distilați. Acest lucru necesită încă o persoană. În continuare, realimentarea continuă ca în prima metodă.

Ar trebui instalat și un ventilator (eventual printr-o carcasă) și sistemul este gata. Dacă decideți să atârnați radiatorul de partea din spate a corpului, atunci înainte de a realimenta, ar trebui să introduceți furtunurile printr-unul dintre locurile de sub dop. Pompa și robinetele sunt amplasate perfect în interiorul unității de sistem.

Deci, proiectul Gnome este gata. Crearea lui a durat o zi. În creație au fost folosite doar componente disponibile public, cu excepția blocului de apă, care nu a fost încă pus în vânzare. În ceea ce privește noul bloc de apă de la ProModz, utilizarea lui s-a datorat faptului că era la îndemână și, bineînțeles, pentru că a putut să ne decoreze proiectul cu aspectul său.

Costul proiectului depinde cel mai mult de prețul blocului de apă. Este foarte posibil să întâlnești 70 USD (cu un preț de bloc de apă de 22 USD). Acest lucru este puțin mai mult decât era planificat la începutul articolului, dar această sumă poate fi redusă prin pierderea confortului.

Pentru cei care încă nu își pot imagina un SVO fără utilizarea unui rezervor de expansiune, prezentăm o versiune bugetară a rezervorului care costă mai puțin de 100 de ruble (30 de minute de lucru). Aceste. costurile vor scădea cu aproximativ 5 USD (articolul „robinete și fitinguri”). Costul final al SVO va fi de 65 USD, dar nu va mai fi un „Gnome”.

Realizarea unui vas de expansiune

Pentru rezervorul de expansiune avem nevoie de două fitinguri cu piulițe, 4 garnituri de cauciuc și un recipient pentru depozitarea alimentelor. Ar trebui să luați un recipient cu un capac strâns și pereți groși (1 mm), astfel încât rezervorul să fie mai fiabil. În cazul nostru, dimensiunile rezervorului au fost de 9 x 11 x 11 cm. Este destul de compact, îl poți pune, de exemplu, într-un coș gratuit pentru dispozitive de 3,5 inci.

După marcarea găurilor, acestea trebuie tăiate. Puteți găuri, dar acest lucru este pentru cei mai răbdători.

Orificiul trebuie tăiat puțin mai mic decât este necesar și cât mai uniform posibil. Apoi, marginile trebuie tăiate cu un fier de lipit și aduse la diametrul dorit.

După ce găurile sunt gata, începem să înșurubam fitingurile. Pentru a asigura o etanșare etanșă, inelele de cauciuc trebuie utilizate pe ambele părți.


Vasul de expansiune este gata.

Este destul de dificil să faci prima dată un rezervor fără scurgeri, fiabil, fără a folosi etanșant sau adeziv siliconic transparent. Cu toate acestea, numai această procedură vă va permite să salvați priveliste frumoasa desene. Dacă putem vorbi despre asta în cazul unei opțiuni bugetare.

Proiectul Gnome poate permite utilizatorului să nu amâne crearea unui CVO pentru viitor și să profite din plin de beneficiile acestuia. Acest proiect vă va permite fie să uitați de problema răcirii bune a procesorului, fie vă va oferi timp să economisiți și să extindeți numărul de puncte de răcire în viitor. De asemenea, puteți face, de exemplu, un rezervor de expansiune frumos din plexiglas, care, de regulă, nu funcționează prima dată.

Nu vă negați răcirea cu apă. Proiectul „Gnome” vă va oferi plăcerea avantajelor răcirii cu apă - liniște și eficiență ridicată, la un minim de costuri.

Anul trecut am scris un articol „fundamental” despre sistemele de răcire - lucrarea a fost publicată în două părți mari (,), dar am încercat să vorbesc despre orice, de la calorifere la azot lichid. Destul de recent eram pregătit pentru o altă „ispravă”, și anume, instalarea unui sistem de răcire cu apă.

Dacă sunteți interesat de un ghid ilustrat detaliat pentru asamblarea/instalarea unui astfel de sistem (folosind exemplul unei configurații productive), atunci bine ați venit la cat. Trafic!

Radiatoare și răcitoare - nici măcar nu este atât de interesant să scrieți despre asta, deoarece toate acestea au fost în orice computer de mult timp și acest lucru nu va surprinde pe nimeni. Azotul lichid și tot felul de sisteme cu tranziție de fază sunt o altă extremă, șansele de a întâlni care în gospodăria unui om obișnuit sunt aproape zero. Dar „dropsy”... în ceea ce privește răcirea unui computer, acesta este ca un mijloc de aur - neobișnuit, dar accesibil; Nu face aproape niciun zgomot, dar în același timp orice se poate răci. Pentru a fi corect, este mai corect să numim sistemul de răcire cu apă (sistemul de răcire cu apă) sistemul de răcire cu apă (sistemul de răcire cu apă). răcire cu lichid), pentru că, de fapt, poți turna orice înăuntru. Dar, privind în viitor, am folosit apă obișnuită, așa că voi folosi mai mult termenul SVO.

Destul de recent, am scris în detaliu despre asamblarea unei noi unități de sistem. Standul rezultat arăta astfel:

Un studiu atent al listei sugerează că disiparea căldurii unor dispozitive nu este doar mare, ci FOARTE mare. Și dacă conectați totul așa cum este, atunci chiar și în cea mai spațioasă carcasă va fi cel puțin fierbinte; dar, după cum arată practica, va fi și foarte zgomotos.

Vă reamintesc că cazul în care este asamblat computerul este, deși nu foarte practic (deși de fiecare dată sunt convins de contrariul), dar foarte prezentabil Thermaltake Nivel 10– are dezavantaje, dar doar pentru un singur lucru aspect el poate fi iertat mult.

În această etapă, placa de bază a fost instalată în carcasă, a fost instalată o placă video în ea - mai întâi în slotul PCI de sus.

Instalare radiator/pompa/rezervor

Una dintre cele mai interesante etape de lucru, care ne-a luat cel mai mult timp (dacă am fi urmat imediat calea ușoară, am fi finalizat-o în jumătate de oră, dar mai întâi am încercat toate variantele dificile, din cauza cărora toată munca a durat în total 2 zile (desigur, departe de a fi complet).

Sistemul de răcire cu apă este foarte asemănător cu cel folosit la mașini, doar puțin mai mare - are și radiator (de obicei mai mult de unul), răcitor, lichid de răcire etc. Dar mașina are un avantaj - un flux solid de aer rece care se apropie, care joacă un rol cheie în răcirea sistemului în timpul conducerii.

În cazul unui computer, căldura trebuie îndepărtată de aerul din cameră. În consecință, cu cât este mai mare dimensiunea radiatorului și numărul de răcitoare, cu atât mai bine. Și întrucât doriți un minim de zgomot, răcirea eficientă se va realiza în principal datorită suprafeței radiatorului.

Și esența problemei a fost următoarea. Pe Skype, am convenit anterior asupra părerii „o vom agăța pe spatele radiatorului în 2-3 secțiuni - este mai mult decât suficient!”, dar imediat ce ne-am uitat la corp, sa dovedit că totul este nu atât de simplu. În primul rând, într-adevăr nu era suficient spațiu acolo pentru un radiator cu trei secțiuni (dacă atașați radiatorul la orificiul în care ar trebui să fie instalat răcitorul cu suflare al carcasei) și, în al doilea rând, chiar dacă era suficient spațiu , nu ar exista nicio modalitate de a deschide carcasa în sine - ar intra în calea „ușii” compartimentului de sistem :)

În general, am numărat cel puțin patru opțiuni pentru instalarea unui radiator în carcasa Thermaltake Level 10 - toate sunt posibile, fiecare ar necesita o perioadă diferită de timp și fiecare ar avea propriile sale avantaje și dezavantaje. Voi începe cu cele pe care le-am luat în considerare, dar care nu ni s-au potrivit:

1. Instalarea radiatorului pe partea din spate (dinspre utilizator), adică pe ușa detașabilă.
Pro:
+ Posibilitate de instalare orizontala si verticala a oricarui calorifer, chiar si pentru 3-4 coolere
+ Dimensiunile carcasei nu ar crește mult

Contra:
- Ar trebui să faci de la 4 la 6-8 găuri în ușă
- Scoaterea ușii ar fi foarte incomod
- Cu o aranjare orizontală, ar fi necesar un radiator cu o locație nestandard a orificiului pentru umplerea lichidului
- Dacă sunt instalate vertical, furtunurile ar fi foarte lungi și cu o îndoire mare
- Carcasa va fi în stânga mea (pe pervaz) și nu am nevoie de aer cald de la răcitoarele din fața mea :)

2. Instalarea radiatorului deasupra, pe „carcasa” compartimentului de alimentare. Pro și contra sunt identice

3. Instalarea unui radiator cu două secțiuni în interiorul compartimentului sistemului

Pro:
+ Ușurință de rezolvare
+ Extern nu ar exista modificări
+ Ușa compartimentului sistemului s-ar deschide fără probleme

Contra:
- Doar un radiator cu 2 secțiuni ar fi potrivit (acest lucru nu este suficient pentru configurația hardware)
- În acest caz, nu ar fi loc din care să vină aerul rece și nu am vrut să împing aerul cald înainte și înapoi.
- Ar fi dificultăți în „aranjarea” pompei și rezervorului
- Chiar dacă utilizați coolere ultra-subțiri, toți conectorii SATA ar fi blocați (dacă ar fi aduse utilizatorului și nu în lateral, atunci această problemă nu ar exista)

În general, am încercat toate aceste opțiuni într-o măsură sau alta - am petrecut mult timp căutând componentele necesare, încercându-le etc.

Cea mai recentă opțiune s-a dovedit a fi o soluție destul de neobișnuită - poate nu cea mai frumoasă la prima vedere, dar cu adevărat practică. Aceasta este instalarea unui radiator pe partea din spate a carcasei printr-un adaptor special reglabil cu mecanism de tip foarfecă.

Pro:
+ Nu a trebuit să foreze nimic
+ Posibilitatea de a agăța ORICE calorifer
+ Flux de aer excelent
+ Accesul la conectorii plăcii de bază nu a fost blocat
+ Lungimea minimă a furtunului, coturi minime
+ Designul este detașabil și transportabil

Contra:
- Nu este cea mai prezentabilă apariție :)
- Deschiderea ușii compartimentului sistemului nu mai este atât de ușoară
- Un adaptor destul de scump

De ce am ajuns ultima dată la această opțiune? Pentru că în timpul căutării anterioare trei opțiuni, am găsit complet accidental un adaptor de care toată lumea uitase, dar nu era disponibil în magazinul online) Privind singura (ultima) copie a cadrului de montare Suport de montare pentru radiator Koolance, m-am gândit „Orice nu vor veni cu!” Ideea este aceasta: 4 „cuie cu con” sunt introduse în găurile pentru atașarea răcitorului cu suflare din spate pe corp, de care este atârnat un cadru special.

Designul acestui cadru este de așa natură încât lungimea sa poate fi schimbată prin răsucirea clemelor și este îndepărtat prin amestecarea a două părți ale corpului său (astfel încât găurile să se deschidă și să poată fi îndepărtat de pe „știfturi”) - m-am îndoit it!) Este mult mai ușor de înțeles totul din fotografie.

Cadrul este metalic si foarte rezistent – ​​m-am convins de asta cand am testat un radiator cu 3 sectiuni (pentru 3 coolere). Nimic nu atârnă sau se leagănă, totul atârnă strâns, dar în cazul „desblocat” ușa s-a deschis destul de bine - această opțiune mi se potrivea complet!

Era un număr foarte mare de calorifere din care să alegeți - negre, albe, roșii... Ceea ce m-a surprins cel mai mult în această chestiune a fost cele cu 4 secțiuni. TFC Monsta, capabil să elimine până la 2600W de căldură (acesta este aparent un SLI de patru 480s)! Dar suntem oameni mult mai simpli, așa că am decis să rămânem cu caloriferul pe care l-am încercat - Swiftech MCR320-DRIVE. Avantajul său este că combină trei componente simultan - un radiator (radiator MCR320 QP pentru trei răcitoare de 120 mm), un rezervor de lichid și o pompă presiune mare (Pompa MCP350, un analog complet al unei pompe „obișnuite”. Laing DDC). De fapt, cu o astfel de piesă de hardware pentru SVO, va trebui doar să cumpărați blocuri de apă suplimentare, furtunuri și alte lucruri mici pe care le aveam deja. Pompa funcționează de la 12V (de la 8 la 13,2), producând un zgomot de 24~26 dBA. Presiunea maximă creată este de 1,5 bar, ceea ce este aproximativ egal cu 1,5 „atmosfere”.

Au existat trei răcitoare candidate pentru radiator: Noctua, LinișteŞi Coasă. Drept urmare, ne-am stabilit pe cele indoneziene (cu rădăcini japoneze) Scythe Gentle Typhoon(120 mm, 1450 rpm, 21 dBA) – aceste plăci rotative au fost la mare căutare în rândul multor utilizatori de câteva zile. Sunt foarte silențioase, iar calitatea echilibrării rulmenților este pur și simplu uimitoare - răcitorul se va învârti pentru o perioadă nefiresc de lungă chiar și cu cea mai ușoară atingere. Durata de viață este de 100.000 de ore la 30°C (sau 60.000 de ore la 60°C), ceea ce este suficient pentru a depăși această unitate de sistem.

A existat o recenzie a acestor „taifunuri” pe FC Center - vă sfătuiesc să o citiți. Deasupra răcitoarelor au fost plasate grătare de protecție pentru a împiedica copiii să pună ceva vital în ventilatoare.

Să încercăm designul rezultat pe unitatea de sistem - pare foarte neobișnuit) Dar uite cât de convenabil este - pentru a intra în carcasă (sau a scoate sistemul de răcire), trebuie doar să apăsați un „buton” și întreaga structură este, de fapt, deja deconectat. Comprimăm cadrul de montaj și avem acces completîn interior - este mai mult decât spațios, pentru că nu am îngrămădit nimic acolo. Poate că nu am descris cel mai bine opțiune convenabilă, dar... daca te gandesti ca dupa asamblarea calculatorului practic nu va trebui sa te urci inauntru, iar racirea buna este mult mai importanta, atunci consider decizia noastra corecta.

Structura asamblată cântărește 2,25 kilograme, iar cu lichid și fitinguri, probabil toate 3 - privind înainte, cadrul de la Koolance a reușit să facă față chiar și acestei greutăți, pentru care merită respect și respect :)

Linia de sosire

Tot ce rămâne de făcut este să instalați toate componentele, să „legeți-l cu apă” și să testați computerul rezultat. Totul a început cu instalarea fitingurilor - bucăți frumoase de fier (sub formă de „herringbones”), care sunt instalate prin garnituri speciale (și uneori, când filetul fitingului este foarte lung, prin distanțieri speciali) în distanțierele corespunzătoare. gaură în blocul de apă sau rezervor - am folosit o mică cheie reglabilă pentru a-l strânge, dar aici este, de asemenea, important să nu exagerăm.

Pe lângă fitinguri, au fost instalate dopuri speciale în două orificii ale blocului de apă al plăcii video:

După aceea, ne-am gândit la traseul pe care va curge apa. Regula este simplă - de la mai puțin încălzit la mai încălzit. În consecință, „ieșirea” radiatorului este conectată mai întâi la blocul de apă al plăcii de bază, de acolo ieșirea merge la procesor, apoi la placa video și abia apoi înapoi la intrarea radiatorului pentru a se răci. Deoarece există aceeași apă pentru toată lumea, temperatura tuturor componentelor va fi aproximativ aceeași ca rezultat - din aceste motive sunt realizate sistemele cu mai multe circuite și din acest motiv nu are sens să conectați toate feluri de altele la un singur circuit hard disk-uri, RAM etc.

Rolul furtunului a devenit roșu Tub Feser(PVC, temperatura de functionare de la -30 la +70°C, presiune de spargere 10 MPa), pentru tăiere pentru care s-a folosit o unealtă specială de prădător.

Tăierea furtunului drept poate să nu fie atât de dificilă, dar este foarte important! Aproape toate furtunurile au fost echipate cu arcuri speciale împotriva îndoirilor și îndoirilor furtunului (raza minimă a buclei furtunului devine ~3,5 cm).

Pe fiecare furtun (pe ambele părți) în zona de montare trebuie să instalați o „clemă” - am folosit frumos Colieră pentru furtun Koolance. Acestea sunt instalate folosind un clește obișnuit (cu forță brută), așa că trebuie să acționați cu atenție pentru a nu lovi accidental ceva.

Este timpul să lucrăm la conectarea „lumea interioară” cu „lumea exterioară”. Pentru a putea scoate radiatorul-rezervor-pompa (de exemplu, pentru a deschide carcasa sau pentru transport), am instalat așa-numitele „supape cu eliberare rapidă” (supape cu eliberare rapidă) pe tuburi, principiul de funcționare dintre care este revoltător de simplu.

Când întoarcem conexiunea (ca și în cazul conectorilor BNC), orificiul din tub se închide și se deschide, datorită căruia putem dezasambla „dropsy” în mai puțin de un minut, fără bălți sau alte consecințe. Câteva piese hardware mai scumpe, dar cu aspect grozav:

Cheltuieli

5110 - EK FB RE3 Bloc de apa nichel pentru placa de baza
3660 - Bloc de apă EK-FC480 GTX Nickel+Plexi pentru placa video
1065 - EK-FC480 GTX Backplate Nichel pentru placa video
2999 - Bloc de apă Enzotech Stealth pentru procesor
9430 - Pompa/radiator/rezervor Swiftech MCR320-DRIVE
2610 - Supapă de cuplare cu două eliberare
4000 - Adaptor pentru suport de montare pentru radiator Koolance
1325 - Trei coolere Scythe Gentle Typhoon (120 mm) pentru radiator
290 - Patru fitinguri pentru debit mare EK-10mm
430 - Pasta termica Arctic-Cooling-MX-3
400 - Colieră pentru furtun Nine Koolance
365 - Nanoxia HyperZero Liquid
355 - Tub Feser

Un preț atât de mare în acest caz se datorează faptului că blocurile de apă fullcover au fost folosite pentru piese de feronerie FOARTE fierbinți, toată căldura de la care trebuie disipată de un calorifer corespunzător. Pentru mai mult sisteme simple astfel de soluții pur și simplu nu sunt necesare, puteți face, de asemenea, fără suprapuneri decorative și orice supape cu eliberare rapidă - în astfel de cazuri puteți acoperi cu ușurință jumătate din cost. Prețul hidropiziei medii este de 12-15 mii de ruble, ceea ce este de 4-5 ori mai mare decât costul unui cooler cu procesor foarte bun.

Pornire și lucru

După ce toate componentele sistemului au fost conectate, a venit timpul pentru „testul de scurgere” (testul de scurgere) - lichid de răcire a fost turnat în radiator (apă roșie Nanoxia HyperZero dublu distilată, cu aditivi anticorozivi și antibiologici) - circuitul a intrat la comanda 500 ml.


Tipul din habramike umple caloriferul)

Deoarece Este imposibil de exclus posibilitatea ca ceva să fi fost conectat incorect la componentele computerului, s-a decis să se verifice separat funcționarea sistemului de răcire cu apă. Pentru a face acest lucru, toate firele (de la răcitoare și de la pompă) au fost conectate și o agrafă a fost introdusă în conectorul cu 24 de pini al sursei de alimentare pentru „reactiv”. Pentru orice eventualitate, punem servetele in partea de jos pentru a face mai usor de detectat cea mai mica scurgere.

Apasati un buton si... totul este conform planului) Sincer, inainte de asta vazusem doar hidropizie (pe langa internet) la diverse expozitii si concursuri, unde era foarte zgomotos; prin urmare, m-am pregătit subconștient pentru „murmurul unui flux”, dar nivelul de zgomot a fost plăcut surprinzător - în cea mai mare parte, se auzea doar funcționarea pompei. Inițial, au existat sunete de „sâsâit” - din cauza bulelor de aer situate în interiorul circuitului (erau vizibile în unele locuri în furtunuri). Pentru a rezolva această problemă, a fost deschis dopul rezervorului radiatorului - aerul a scăpat treptat din circulația fluxului și sistemul a început să funcționeze și mai liniștit. După adăugarea lichidului, ștecherul a fost închis și computerul a funcționat încă 10 minute s-a auzit zgomot de la răcitorul de alimentare și cele trei de pe calorifer, deși fluxurile lor de aer s-au făcut simțite.

După ce ne-am asigurat că sistemul este pe deplin operațional, am decis să asamblam în sfârșit banc de testare. Conectarea firelor nu a durat mai mult de un minut - a durat mult mai mult să căutați monitorul și firul pentru a-l conecta, pentru că... toată lumea a lucrat pe laptopuri;) Expresia „Reporniți și selectați corect dispozitiv de pornire sau introduceți cizma media în dispozitivul de pornire selectat și apăsați o tastă” a devenit un balsam pentru suflet - am introdus una dintre unitățile SSD „funcționale” (cu Windows 7 la bord) - este bine că noul computer a acceptat această opțiune. Pentru fericire deplină, tocmai am actualizat driverele pentru chipset și am instalat driverele pentru placa video.

Lansarea monstrului de diagnosticare Everest, unde pe una dintre file găsim citirile senzorului de temperatură: 30°C era valabil pentru toate componentele sistemului - CPU, GPU și placa de bază - ei bine, cifre foarte plăcute. Egalitatea numerelor a condus la presupunerea că răcirea în modul inactiv este limitată de temperatura camerei, deoarece temperatura în hidropizie obișnuită nu poate fi mai mică decât aceasta. În orice caz, este mult mai interesant să vedem care va fi situația sub sarcină.

15 minute" munca de birou„iar temperatura plăcii video a crescut la 35°C.

Începem prin a verifica procesorul, pentru care folosim programul OCCT 3.1.0– după suficient timp pentru o lungă perioadă de timpîn modul de încărcare 100%, temperatura maximă a procesorului a fost de 38 °C, iar temperatura de bază a fost de 49-55 °C, respectiv. Temperatura plăcii de bază a fost de 31°C, northbridge - 38°C, southbridge - 39°C. Apropo, este foarte remarcabil că toate cele patru nuclee de procesor au avut aproape aceeași temperatură - aparent, acesta este meritul blocului de apă, care elimină uniform căldura de pe întreaga suprafață a capacului procesorului. 50+ grade pentru 4 nuclee Intel Core i7-930 cu un TDP de 130W - aproape niciun răcitor de aer stoc este capabil de un astfel de rezultat. Și chiar dacă este capabil, atunci aproape nimănui nu va plăcea zgomotul de la funcționarea sa (Internetul spune despre temperatură a acestui procesor la 65-70 de grade cu coolerul Cooler Master V10 - cel cu elementul Peltier).

Din obișnuință, placa video a fost încălzită cu programul FurMark 1.8.2(în limbajul obișnuit „bagel”) - cu greu a fost posibil să se pregătească ceva mai intensiv în resurse și mai informativ.

Pe lângă Everest, a fost instalat și programul EVGA Precision 2.0. La rezoluția maximă disponibilă (cu netezire maximă), am făcut un test de stres cu înregistrarea temperaturii - după doar 3 minute, temperatura plăcii video s-a stabilit la 52 de grade! 52 de grade sub sarcină pentru top-end (la în acest moment) placi video NVIDIA GTX 480 pe arhitectura Fermi nu este doar grozav, este minunat!)

Pentru comparație, temperatura unei plăci video sub sarcină cu un cooler standard poate ajunge până la 100 de grade, iar cu un cooler bun fără referință - până la 70-80.

În general, regimul de temperatură este în ordine perfectă - sub sarcină, răcitoarele suflă aer aproape rece din calorifer, iar radiatorul în sine este abia cald. Nu voi vorbi despre potențialul de overclocking în acest articol, voi spune doar că există. Dar ceva complet diferit este mult mai plăcut - sistemul funcționează aproape în tăcere!

Sfârșitul

Despre rezultat se poate vorbi mult timp, dar mi-a plăcut, la fel ca toți cei care îl vizionaseră deja. Orice s-ar putea spune, în cazul Thermaltake Level 10 am reușit să asamblez o configurație mai mult decât productivă, care este încă pentru o lungă perioadă de timp va fi relevant. Mai mult, un sistem complet de răcire cu apă instalat aproape fără probleme, care, pe lângă răcirea bună a umpluturii, dă +5 aspectului. Vorbind despre regimul de temperatură, putem vorbi în siguranță despre un potențial solid pentru overclockare - acum, chiar și sub sarcină, sistemul de răcire funcționează departe de capacitățile sale maxime.

Am uitat să scriu despre un alt plus important - interesul. Acesta este probabil cel mai interesant lucru pe care l-am făcut vreodată cu hardware - nicio altă clădire de computer nu mi-a adus atâta plăcere! Este un lucru când strângi computere obișnuite „fără suflet”, este cu totul altceva când înțelegi toată responsabilitatea și abordezi problema cu toată inima. O astfel de muncă durează departe de 5 minute - în tot acest timp te simți ca un copil care se joacă cu un set de construcție pentru adulți. Și, de asemenea, un inginer-tehnolog-designer-instalații-designer, și doar un tocilar... în general, interesul este mult crescut!

Succes și prospețime geroasă!

După ce mi-am cumpărat primul computer, din anumite motive am vrut să lucrez la el noaptea. Poate pentru că nimeni nu intervine, poate pentru că eu gândesc diferit noaptea, nu știu. A existat însă o dorință, iar pentru a o realiza a fost nevoie de un computer cu un nivel minim de zgomot. Această idee a rămas o idee, dacă nu pentru șeful, care era și el dornic să modernizeze și să reducă zgomotul de la computerul său. Rezultatul a fost calculator silențios a cărui fotografie poate fi văzută la sfârșitul articolului.

Există două tipuri de zgomot: vibrație și acustic (de la fluxurile de aer). Există mai multe surse de zgomot: ventilatoare ale carcasei, sistem de răcire a procesorului, sistem de răcire a plăcii video, sistemul de răcire a plăcii de bază (și se întâmplă asta), dispozitive de citire discuri opticeȘi .

Există două opțiuni reduce zgomotul computerului: Reduceți numărul de surse de zgomot și reduceți nivelul de zgomot al surselor în sine. Cel mai mare efect se obține atunci când se utilizează două opțiuni. Nu puteți face nimic cu cititoarele de discuri optice, cu excepția să nu le instalați deloc. (În acest caz, cum se instalează sistem de operareÎl puteți citi de pe o unitate flash).

Să luăm în considerare opțiuni de reducere a zgomotului pentru componentele de bază ale calculatorului.

Configurație de testare:

  • : Intel Core2Duo E8500
  • : Radeon HD3870
  • : AEROCOOL AeroEngine Plus Black

2. Ventilatoare și carcasă

În configurația de bază, carcasa avea 3 ventilatoare cu diametrul de 180, 140 și 120 mm. 180 mm pe peretele lateral - suflare, 140 - în față - suflare și 120 - evacuare în spate.

În fața ventilatorului de 140 mm era și o turbină, care se învârtea din fluxul de aer creat de ventilator. Deoarece funcția turbinei era pur decorativă, aceasta a fost imediat eliminată.

Pentru răcirea rațională a carcasei, este necesar ca aerul rece să intre și aerul cald să fie expulzat. Din programa școlară știm că aerul rece se scufundă și aerul cald urcă. Pe baza acestui lucru, se recomandă setarea ventilatoarelor inferioare pentru suflare, iar cele superioare pentru suflare. Apoi aerul rece de jos intră în carcasă, se încălzește, se răcește, se ridică și este aruncat din ea de ventilatoarele superioare.

Deoarece aveam două ventilatoare de evacuare: un ventilator al cabinetului și altul pornit, s-a decis să opresc ventilatorul dulapului și să mă uit la el. Este convenabil să monitorizați sistemul folosind programul AIDA64 (fostul nume Everest). Aproape nimic nu s-a schimbat și ventilatorul a părăsit limitele carcasei mele.

În continuare, ar trebui să acordați o atenție deosebită fluxului de aer din interiorul carcasei pentru a reduce rezistența și pentru a îmbunătăți răcirea sistemului. Este necesar să se determine toate deschiderile carcasei și să se înțeleagă ce aer intră sau iese prin ele. În acest caz, ca majoritatea, au existat găuri peste tot, cu excepția de jos și de sus.

Pentru a elimina sursele de zgomot rămase 180 mm și 140 mm, a fost necesar să se asigure o răcire suficientă. Pentru a face acest lucru, am făcut capacele laterale ale carcasei etanșe prin îndepărtarea de 180 mm și introducerea acolo de inserții acrilice în loc de grile de plastic.

A ieșit frumos și eficient. După aceste îmbunătățiri, aerul rece ar putea pătrunde în carcasă prin panoul frontal folosind 140 mm și prin orificiile de pe suprafața din spate a carcasei (unde s-au îndepărtat 120 mm pentru evacuare).

Cu un astfel de sistem de răcire, s-a dovedit că sursa de alimentare, care ar trebui să tragă aer cald din întreaga carcasă, trage aerul care intră prin panoul din spate. S-a luat decizia de a acoperi orificiile de ventilație din spate.

Acum aerul rece a intrat doar prin 140 mm pe panoul frontal. Acest ventilator a fost cel mai tare pentru că era cel mai aproape de mine. Am încercat să-l opresc. Temperatura HDD-ului și . Totul a fost normal și 140 mm au părăsit corpul.

Sistemul a devenit semnificativ mai silențios. Au mai rămas doar 3 ventilatoare: în sursa de alimentare, în sistemul de răcire a plăcii video și în sistemul de răcire. De asemenea, pentru o răcire mai bună, plăcile care acoperă conectorii pentru sloturile de expansiune au fost îndepărtate astfel încât aerul rece să intre prin deschiderile inferioare din față și din spate și să răcească HDD-ul și placa video. În acest moment, execuțiile mele asupra corpului s-au oprit.

Concluzie. Este necesar să vă asigurați că aerul rece pătrunde în carcasă de jos, iar aerul cald este evacuat de sus. Opțiunea ideală sunt perforațiile pe panourile de jos și de sus ale carcasei. Nu am făcut-o singur pentru că a stricat foarte mult aspectul. Deschiderile în exces care interferează sau creează interferențe cu trecerea aerului în carcasă trebuie să fie închise (deschideri în capacele laterale). De asemenea, cred că nu ar trebui să existe ventilatoare mai mici de 120 mm într-un computer silențios, mai ales silentios. Ventilatoarele de 92 mm și 80 mm, pentru a crea același flux de aer ca și 120 mm, necesită o viteză de rotație mai mare și, ca urmare, un zgomot mai mare. Prin urmare, dacă aveți astfel de ventilatoare, încercați să le înlocuiți cu 120 mm. In ceea ce priveste firma, atentie la fanii Noctua. Toate sunt realizate folosind rulmenți fluidodinamici. Aceste. Practic nu există frecare, ceea ce are un efect pozitiv asupra durabilității, fiabilității și caracteristicilor de zgomot. De asemenea, unele modele includ adaptoare cu rezistențe lipite pentru a reduce viteza de rotație.

După cum se poate observa în figura de mai sus, kit-ul poate include și suporturi pentru ventilatoare din silicon (utilizate pentru a preveni transferul vibrațiilor de la ventilator la carcasă).

3. Placa video

Următorul element care mi-a atras atenția a fost. Această serie de cărți se remarcă prin faptul că nu se încălzește explozie plinăși, în consecință, face un zgomot decent. Acest lucru poate fi auzit clar până la pornirea sistemului de operare.

Am testat designul cu jocul WarCraft 3. Temperatura a ajuns la 95 de grade, dar jocul a decurs fără probleme. Temperatura de repaus nu a crescut peste 50 de grade Celsius. Deja bun, dar dacă te joci, va trebui să instalezi 120 mm pentru fluxul de aer.

După o căutare amănunțită, a fost găsit un add-on de la aceeași companie, care a fost instalat pe reversul cip grafic. Încă 30 de minute și temperatura a scăzut cu aproape 5 grade. Acest lucru completează procesul de actualizare a răcirii adaptorului video.

Concluzie. Dacă este posibil, utilizați grafică integrată. Dacă prima opțiune nu este potrivită, acordați atenție plăcilor video cu răcire pasivă.

Dacă doriți să jucați jocuri serioase, alegeți imediat un sistem de răcire pentru acesta.

Cea mai recentă versiune a coolerului DeepCool Dracula poate face față chiar și Radeon HD 7970, dar la instalarea a două ventilatoare de 120 mm. Cu o asemenea putere poți uita de răcirea pasivă, dar acest sistem răcirea se face astfel încât să nu auziți placa video în sistem.

4. Placa de baza

În majoritatea cazurilor plăci de bază sunt produse cu răcire pasivă, dar există și excepții.

Mi-am exprimat deja atitudinea față de ventilatoarele cu diametrul mai mic de 120 mm. Această placă are doar o garanție de 5 ani. În orice caz, ar trebui să alegeți unul cu sistem de răcire pasiv. Mai puține piese în mișcare înseamnă o fiabilitate mai mare a produsului.

Computerul meu a fost bazat pe ASUS P5Q

Totul a fost în regulă, dar la simțirea radiatorului de pe podul de sud (cel mai mic galben din stânga) s-a observat (subiectiv aproximativ 70°). Desigur, s-a pus problema înlocuirii sistemului de răcire cu Radiator cu chipset Thermalright HR-05 SLI/IFX.

Totul a fost grozav, dar în timpul instalării am înșurubat prea strâns radiatorul și am deteriorat placa. Situația a fost rezolvată cu succes prin alegerea mamei placi ASUS P5Q Pro cu un sistem de răcire chipset mai dezvoltat).

De la P5Q la P5Q Pro, a migrat doar radiatorul pentru mosfet-uri (baterii de procesor) din partea superioară a plăcii de bază.

Sistemul a luat următoarea formă

După înlocuire, nu mai există nimic placa de baza nemodernizat.

Toată povestea a început cu modernizarea sistemului. am vrut sa ma schimb procesor AMD De la Athlon XP la Athlon 64.

Și de aici a rezultat că schimbarea procesorului nu ar fi rezolvat problema. Așa că a trebuit să mă schimb

  • Procesor: AMD Athlon 64 3000+ Socket 754 (NewCasle)
  • Placa de baza: ASUS K8N-E Deluxe
  • Memorie: Două module PC-3200 de 256 Mb
  • Video: Albatron GeForce 4 Ti4800SE 128Mb AGP8x
  • HDD: WD SATA 80GB 7200rpm (8Mb buffer), Seagate Barracuda ATA-100 40GB 7200rpm (2Mb buffer)
  • CD-ROM ASUS 52X
  • CD-RW NEC 48x/24X/48x
  • FDD Mitsumi
  • Carcasa cu alimentare de 420w
  • Răcire: răcitor Titan 4800rpm+4 ventilatoare suplimentare

Dar vă rugăm să rețineți că aceasta este configurația care a rezultat după finalizarea upgrade-ului, dar deocamdată sistemul avea o sursă de alimentare de 300 W și nu existau ventilatoare suplimentare, precum și un sistem de sunet puternic, care această listă nu este listat, dar mai multe despre el la sfârșitul acestui articol.
Între timp, începem să ne mișcăm puțin în față. Prima impresie a hardware-ului achiziționat a umbrit toate problemele sistemului, dar în curând a trebuit să mă gândesc în mod special la ele.

Să trecem la prima problemă și anume problema zgomotului. Probabil că încă nu v-am spus că atunci când hardware-ul a fost schimbat, unitatea de sistem nu a fost înlocuită cu una nouă, ceea ce a dus la o creștere a zgomotului atunci când răcitorul funcționa la viteza maximă de rotație. De fapt, problema nu era în unitatea de sistem, ci în răcitorul în sine, aparent, producătorul nu a ținut cont de deficiențele sale aerodinamice, în legătură cu aceasta, părea că unitatea mea de sistem era pe cale să se îndepărteze (în sens literal; sens, zgomotul era pur și simplu insuportabil).
Dar o nenorocire nu poate exista fără cealaltă și s-a întâmplat că în timp ce jucam DooM3, ceva s-a ars în sursa mea de alimentare și a refuzat categoric să pornească sistemul. S-a decis să cumpere o sursă Thermaltake Dual Fan 420W alegerea a căzut nu întâmplător, pentru că... greutatea sa era de aproape două kilograme și jumătate, iar sistemul de control al vitezei ventilatorului nu putea crește zgomotul computerului. Iar prezența unui al doilea ventilator care extrage aer cald din unitatea de sistem a fost foarte utilă pentru a elimina aerul cald din procesor. După instalarea sursei de alimentare, s-a dovedit că unitatea mea de sistem nu mai dorea să bâzâie și să sară, sau mai degrabă, sunetul răcitorului a început să se îmbine cu sunetul ventilatoarelor sursei de alimentare. Și, prin urmare, prima problemă a dispărut complet după aceea.
Dar mai erau două probleme și anume problema răcirii și problema sunet bun. Ei bine, să începem cu problema răcirii. S-a decis să cumpărăm trei ventilatoare de 80x80mm și să le instalăm în unitatea de sistem. Mai mult, nu au fost probleme cu două ventilatoare, dar cu al treilea a apărut o mică problemă, și anume instalarea lui într-un loc nestandard, într-unul dintre panourile laterale ale unității de sistem.

Locația de instalare pentru acest ventilator a fost aleasă direct vizavi de sloturile PCI. Pentru instalarea acestui ventilator s-a decis să se foreze 4 găuri în capacul unității de sistem, distanța dintre care era de aproximativ 80 mm, adică. Scopul direct al acestor orificii a fost asigurarea ventilatorului. Dar a fost necesar să se gândească și la admisia de aer și, prin urmare, a fost necesar să se facă găuri sub partea de lucru a ventilatorului, pentru aceasta, au fost desenate 3 cercuri și au fost găurite de-a lungul lor, distanța dintre care a fost de aproximativ 3 -5mm. Rezultatul este acest desen:


În același timp, temperatura procesorului nu a depășit 55 de grade. Rezultatul este aproximativ următoarea diagramă a fluxului de aer:


Din această diagramă se poate observa că, așa cum era de așteptat, aerul rece intră în unitatea de sistem de dedesubt (mulțumită a două ventilatoare de suflare), urcând în sus, aerul este încălzit și evacuat (mulțumită ventilatoarelor sursei de alimentare și sistemului unitate care funcționează ca suflante). Așa s-a rezolvat a doua problemă ieftin și fără a solicita prea mult.
A treia problemă este probabil cea mai importantă. Aceasta este o instalare de sistem de sunet cu 6 canale fără subwoofer. Inițial, au fost găsite difuzoare vechi destul de mari acasă (presupunând că erau conectate la un computer). Apoi, am decis să conectez aceste difuzoare la computer. Dar aici a apărut o problemă și anume lipsa unui amplificator de sunet. Soluția la această problemă a venit cumva de la sine, a fost doar necesar să cumpărați difuzoare ieftine în intervalul de preț de aproximativ 200-300 de ruble. Alegerea a căzut pe Genius SP-Q06. După achiziție, a doua boxă a fost dezasamblată imediat la sosirea acasă, iar un fir de la căști vechi a fost lipit la difuzorul său, care a fost conectat (în cazul meu folosind cea mai obișnuită răsucire) cu firele mergând la difuzoarele mai mari.

După activarea acestui design, s-a dovedit că sunetul difuzoarelor mari a fost înlocuit cu un subwoofer. În continuare, pentru a crea un efect de sunet surround, boxele au fost amplasate în diferite părți ale încăperii (iar cele mai mari au fost ascunse în locurile cele mai retrase, pentru că arătau obscene).


Ei bine, după cum sa dovedit, toate eforturile mele nu au fost în zadar. Dacă înainte de jocurile mele nu mă încordau prea mult, acum în timpul jocului sunetul puternic și ascuțit a început să-mi trimită involuntar pielea de găină prin corp.
Astfel, nevoile mele pentru sistem au fost satisfăcute, iar așezarea la computer a devenit mult mai plăcută. Sper că materialele din acest articol vă vor ajuta să vă realizați ideile.