Правильный выбор вентилятора для корпуса компьютера

Содержание

Правильный выбор вентилятора для корпуса компьютера

Правильный выбор вентилятора для корпуса компьютера

Новые технологии и программы разрабатываются каждый день, требуя от компьютеров всё большей производительности и отдачи. С каждым годом видеокарты, платы, процессоры и другие составляющие компьютера совершенствуются, что приводит к увеличению потребляемой и выделяемой энергии.

В связи с этим пользователь нередко сталкивается с проблемой перегрева, что, в свою очередь, ведёт к ухудшению работы системы и поломкам составляющих ПК. Именно поэтому вентилятор – крайне важный аспект в нормальной работе компьютера. Все современные устройства оснащены той или иной системой охлаждения.

Бывает, что вентилятор установлен только на процессоре или на видеокарте. Их задача – сохранять температуру только одного элемента, выбрасывая при этом горячий воздух в корпус. Такая система спасает отдельные детали, но общая температура внутри корпуса только повышается.

Именно поэтому вентиляционная система должна быть полной и обслуживать все компоненты устройства. Корпусный вентилятор – отличное решение сразу многих проблем.

Рекомендации по выбору вентилятора для корпуса компьютера.

Критерии выбора

Срок службы системного блока напрямую зависит от системы охлаждения. Но перед тем как выбрать вентилятор для корпуса ПК, рассмотрим существующие разновидности кулеров и критерии, на которые стоит обратить внимание.

Тип компьютера

Для среднестатистических домашних или офисных компьютеров подойдут практически любые недорогие модели, подходящие компьютеру по таким параметрам как размер, скорость и т. д.

Чувствительность к шуму

Если вы восприимчивы к шуму, то стоит учесть этот показатель. Существует целый ряд инновационных моделей, способных подавлять шум благодаря особому строению лопастей. Стоят такие вентиляторы дороже.

Параметры использования ПК

Игровые компьютеры и ноутбуки нуждаются в усиленной системе охлаждения ввиду постоянного нагревания видеокарты и процессора. Если ваш ПК зачастую выполняет игровую функцию, стоит обратить внимание на более дорогие и качественные вентиляторы.

Внешний вид

Даже этот показатель для многих имеет значение. На данный момент самые элитные модели оснащены подсветкой, аксессуарами и необычными цветовыми решениями. Определившись с основными показателями, можно перейти к рассмотрению технической части и разобраться, какими характеристиками обладают кулеры и какие из них наиболее важные.

СОВЕТ.  для ноутбуков в качестве дополнительной системы охлаждения зачастую используются подставки. 

Диаметр вентилятора

Диаметр имеет большое значение при выборе кулера. Стандартные размеры – 80, 90, 92 и 120 мм. Не все диаметры универсальны – выбирать нужно в соответствии с размерами корпуса системного блока.

Перед тем как покупать вентилятор, стоит замерить сам корпус и свободное место в нём, иначе кулер может попросту не влезть. Есть и другой способ – практически все производители указывают в инструкции к системнику размеры допустимого вентилятора.

Говоря о технических особенностях, отметим, что кулеры с наибольшим диаметром лопастей работают быстрее и тише остальных.

По типу подключения все кулеры можно разделить на 3 группы: 3 pin, 4 pin и Molex.

3 контакта (3 pin)

При данном типе вентилятор подключается к материнской плате при помощи 4 pin-разъёма, но только 3 из них задействованы. Это означает, что регулировать показатели кулера (к примеру, частоту вращения лопастей) будет проблематично.

4 контакта (4pin)

Этот способ подключения – самый надёжный. В нём задействованы все 4 контакта, что позволяет регулировать частоту вращения с учетом изменений напряжения.

Molex

Особенность данного типа заключается в том, что разъёмы на плате совсем не нужны: соединение связано напрямую с блоком питания. Регулировка частоты вращения в данном случае невозможна.

СОВЕТ. некоторые кулеры имеют комбинированный вид подключения. 

Частота вращения и шумность

Единицей измерения этого показателя являются Децибелы (Дб). Его нормой считается предел до 25 Дб в больших моделях и 35 Дб в маленьких. Частота вращения – главный аспект в работе кулера, так как она и создаёт воздушный поток для охлаждения.

Но эти два показателя взаимозависимы: чем выше частота, тем выше и уровень шума. Подбирать нужно так, чтобы их соотношение отвечало требованиям системного блока и в то же время не мешало.

В среднем соотношение выглядит следующим образом (диаметр – обороты):

  • 80 мм. – от 2000 до 2700 оборотов в минуту;
  • 90-92 мм. – от 1300 до 2500 оборотов в минуту;
  • 120 мм. – от 800 до 1600 оборотов.

Тип подшипника

Подшипник – это механизм, благодаря которому вращаются лопасти. Он подвержен наибольшему воздействию и износу из-за трения, а также является главным источником шума. Эта характеристика отвечает за долговечность кулера. К основным типам относятся:

  1. Подшипник скольжения. Характеризуется непродолжительным сроком работы, средней шумностью и низкой ценой.
  2. Подшипник качения. Отличается повышенной шумностью, но и срок работы значительно больше.
  3. Гидродинамический подшипник. Данный тип обеспечен самосмазыванием, что снижает трение и продлевает срок эксплуатации.
  4. Подшипник с магнитным центрированием. Основой этого механизма являются ось и магнитное поле, благодаря чему трения практически не происходит. Срок службы, соответственно, очень высок, как и цена.

Выбирая вентилятор, определитесь, какие характеристики для вас важнее. Производители представляют огромную вариативность, давая возможность подобрать что-то оптимальное для каждого.

Источник: http://NastroyVse.ru/devices/raznoe/kak-vybrat-ventilyator-dlya-korpusa-kompyutera.html

Компьютеры и комплектующие – Как выбрать вентилятор для корпуса

Правильный выбор вентилятора для корпуса компьютера

Технологии неустанно совершенствуются, специализированные программы и новейшие игры требуют всё более и более мощных компьютеров.

Процессоры, видеокарты и другие компоненты компьютера ежегодно модернизируются, а это приводит и к выделению большего тепла.

Чрезмерный нагрев может грозить зависаниями, поломке отдельных элементов и усиливающимся гулом кулеров. Скапливающаяся в корпусе пыль лишь усугубляет ситуацию.

На помощь приходят вентиляторы. Сегодня они практически всегда ставятся на блок питания, на процессор и на мощные видеокарты. Но зачастую этого бывает недостаточно: эти вентиляторы обслуживают только свою деталь, выбрасывая горячий воздух в корпус.

Этот процесс не только снижает эффективность кулеров, которые засасывают вновь тот же самый горячий воздух, но и приводит к нагреву других частей компьютера. Поэтому в корпусе необходима должная вентиляция, чтобы снаружи воздух подавался, а изнутри — выдувался.

Именно для этого нужны вентиляторы для корпуса.

К сожалению, для многих это вопрос суммы, оставшейся со сдачи. Мало того, при выборе корпусного вентилятора покупатели часто ориентируются только на его размер. Это в корне неверно, так как неправильно подобранный вентилятор приведёт к лишнему раздражающему шуму, да и прослужит очень мало. Если же подходить к вопросу серьёзно, необходимо разобраться в параметрах корпусных вентиляторов.

Размер вентилятора

Речь идёт о физических размерах каркаса, помогающих ориентироваться при подборе вентиляторов к различным комплектующим и к корпусу. Это важнейшая характеристика, потому что при несоответствии параметрам корпуса вентилятор просто не получится вставить. Существует множество стандартных размеров вентиляторов: от 25х25 мм до 200х200 мм.

Вентиляторы размером от 25х25 до 70х70 мм нужны для охлаждения небольших участков, например, северного или южного моста на материнской плате. В связи со спецификой использования выбор таких вентиляторов не столь велик. Применяются в тонких серверах для продува корпуса на высоких оборотах.

Вентиляторы размером 80х80 и 92х92 мм являются стандартными для небольших корпусов. Их можно использовать, к примеру, в офисных компьютерах. Такие вентиляторы довольно популярны и распространены. Также их используют для особых целей, например, охлаждения материнских плат небольших размеров. Примерно 12-15 лет назад использовались в стандартных ATX корпусах практически повсеместно.

Вентиляторы размером 120х120 и 140х140 мм используют на больших корпусах. Они отлично подойдут для мощных компьютеров, например, игровых. Нужно учитывать, что чем больше вентилятор, тем меньшая скорость вращения ему требуется для создания определённого воздушного потока. Следовательно, большие вентиляторы шумят ощутимо меньше маленьких.

Вентиляторы размером 150х140 и 200х200 мм используются, когда в большом корпусе требуется дополнительный мощный поток воздуха. Они обычно ставятся на верхнюю или боковую часть корпуса. Выбор моделей такого размера не столь велик.

Также бывают вентиляторы нестандартных размеров, когда диаметр вентилятора больше расстояния между отверстиями крепления (как на картинке ниже). Учитывайте это в корпусе с плотной компоновкой вентиляторов. Два таких вентилятора с креплением 120х120 мм, но диаметром крыльчатки 140 мм не получиться поместить рядом друг с другом в корпусе с местом под крепление 120 мм вертушек.

Максимальная и минимальная скорость вращения

Скорость вращения измеряется в количестве оборотов за одну минуту. При одинаковых размерах каркаса и лопастей вентилятор с большей скоростью вращения будет охлаждать системный блок эффективнее. Средней скоростью вращения считается: у вентиляторов размером 80 мм — 2000–2700 об/мин, 90–92 мм — 1300–2500 об/мин, 120 мм — 800–1600 об/мин.

Вентиляторы со скоростью вращения больше 3000 об/мин используются для специфических целей, например, для многих жидкостных систем охлаждения.

Различие минимальной и максимальной скорости вращения вентилятора указывает на возможность её регулировки. Однако стоит отметить, что чем выше скорость вращения, тем больше шума издаёт вентилятор.

Максимальный и минимальный уровень шума

Вентилятор крутится, создаётся воздушный поток, происходит трение деталей – следствием всего этого является шум. Шумность измеряется в децибелах — дБ. Чем громче вентилятор, тем, согласитесь, утомительнее рядом с ним работать, поэтому лучше выбирать наиболее тихие модели.

Оптимален уровень шума не более 30–35 дБ.

Вообще, самый сложный аспект при выборе вентилятора, это найти компромисс между скоростью вращения, силой воздушного потока и шумом.

Дорогие и наиболее эффективные вентиляторы славятся своим низким уровнем шума при достаточно мощном воздушном потоке.

Регулировка оборотов

Регулировать количество оборотов вентилятора в минуту нужно для того, чтобы оптимизировать работу охлаждения.

К примеру, в корпусе довольно низкая температура, а вентилятор крутится на скорости 2500 об/мин — есть смысл уменьшить количество его оборотов, чтобы понизить уровень шума и энергопотребление. Если же в корпусе наоборот слишком высокая температура, скорость вентилятора лучше увеличить.

При выборе вентилятора стоит учитывать параметры материнской платы и тип разъёма питания. Регулировка скорости вращения крыльчатки вентилятора может осуществляться несколькими способами.

Первый — автоматическая регулировка. В этом варианте скорость вентилятора управляется материнской платой автоматически или через команды пользователя (например, с помощью специального устройство, устанавливаемого на корпусе компьютера – реобаса). Материнская плата сама анализирует степень нагрева комплектующих ПК.

Второй способ — плавная ручная регулировка. В этом варианте для регулировки скорости пользователю нужно покрутить ручку управляющего резистора на специальном блоке.

При этом скорость вращения вентилятора меняется плавно, то есть её можно уменьшить или увеличить как на большие значения, так и на совсем маленькие. Проблема ручной регулировки, это риск перегрева ПК, если не следить за температурой компонентов.

При недостаточной скорости вращения воздух внутри корпуса будет закономерно сильнее нагреваться, что может повлечь за собой вылеты и зависания.

Третий способ — ступенчатая ручная регулировка. Она выполнена в виде специальных переходников, подключив через которые вентилятор, пользователь может изменить скорость его вращения. При этом нужно учесть, что количество ступеней, а значит, и количество оборотов будет строго фиксировано.

Тип разъёма питания

Сегодня существует четыре типа подключения вентиляторов: 2-pin, 3-pin, 4-pin и molex.

2-pin — специфический разъем. Применяется в блоках питания, а в обычных ПК на современных материнских платах не встречается.

3-pin — это подключение к материнской плате с возможностью наблюдения за скоростью вращения вентилятора через материнскую плату. Стоит отметить, что 3-pin кабели можно подключать и к 4-pin разъёму.

4-pin — это подключение к материнской плате с возможностью автоматической регулировки скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры в системе. Такие вентиляторы обычно стоят на процессорах и видеокартах. Возможно подключение 4-pin кабеля к 3-pin разъёму, но при этом функция автоматического регулирования скорости вращения будет недоступна.

Molex — это подключение напрямую к блоку питания с возможностью ручной регулировки скорости вращения вентилятора.

Воздушный поток на максимальной скорости

Эта характеристика — одна из самых важных при выборе вентилятора для корпуса. Она обозначает число кубических футов воздуха в минуту, которые способен прогнать через себя вентилятор системы охлаждения. Чем выше это число, тем эффективней будет охлаждение.

Воздушный поток зависит от многих факторов, таких как диаметр вентилятора, размер лопастей, скорость вращения, материал, из которого изготовлен вентилятор. При различных комбинациях этих параметров стоит обращать особенное внимание именно на воздушный поток.

Дизайн

Помимо всего прочего, вентиляторы различаются внешним видом: от цвета лопастей до наличия подсветки. Конечно, если ваш компьютер спрятан глубоко под столом, вряд ли это будет иметь для вас значение. Но для профессионалов, особенно геймеров, обустраивающих своё игровое пространство, эта характеристика может сыграть свою роль.

Выбираем корпусный кулер-вентилятор для компьютера

Правильный выбор вентилятора для корпуса компьютера

+

     На улице жаркое лето и многие люди ищут малейшую возможность найти прохладу. В этот период времени компьютерная техника, как никогда, работает в условиях повышенных температур. Часто можно услышать от пользователей ПК, что именно летом их комп начинает гудеть сильнее обычного.

Этому явлению есть абсолютно логичное объяснение – температура внутри корпуса компьютера повышается  и чтобы ее понизить имеющееся в корпусе кулеры-вентиляторы должны работать на более высоких оборотах, что и вызывает повышение шумового фона. Особенно остро этот вопрос стоит у тех владельцев ПК, у которых стоят только «штатные» кулеры.

Давайте рассмотрим возможности и особенности выбора корпусного вентилятора для компьютера, который поможет улучшить систему охлаждения Вашего ПК.

Прежде чем перейти к обзору параметров корпусных куллеров, мы должны учесть тот факт, что в корпусе ПК размещены, по крайней мере, такие вентиляторы: кулер охлаждения процессора и кулер охлаждения блока питания. Если у Вас стоит более-менее новая и мощная дискретна видеокарта, то на ней также установлен отдельный вентилятор.

Для чего же нужен именно корпусный вентилятор? В первую очередь для того, чтобы организовать правильное охлаждение компьютера.

Дело в том, что пропеллеры на каждом отдельном устройстве отвечают только за охлаждение именно этого устройства, в результате чего горячий воздух отводиться только от отдельного элемента, однако при этом он все-таки накапливается в пределах самого корпуса.

Основная задача корпусного вентилятора именно и заключается в том, чтобы удалить такой горячий воздух за пределы ПК (в данном случае мы говорим именно о вентиляторах, работающих на вытяжку), то есть обезпечить охлаждение всего корпуса компьютера. Кстати, аналогичную функцию для ноутбуков может выполнять охлаждающая подставка.

Когда Вам надо будет купить корпусный вентилятор, посмотрите на такие его параметры:

1. Диаметр вентилятора

Большинство вентиляторов для охлаждения корпуса компьютера имеют диаметр 80, 90-92 или 120 мм.

Скажу сразу, что больший вентилятор для компьютера (120 мм) будет более эффективным и при этом более тихим. Однако при выборе такого вентилятора нужно учесть возможность его установки в корпусе.

То есть Вам нужно посмотреть на корпус своего ПК, найти в нем места для установки вентиляторов (это в основном на задней и боковой панели) и просто измерять какой вентилятор туда подойдет.

Ну, а если Вы не хотите возиться с линейкой – просто почитайте инструкцию к Вашему корпусу, там должно быть указано – какие вентили можно на нем установить.

2. Вид подключения

Большинство вентиляторов подключаются через такие виды подключений:

  • 4 pin. Это самый «крутой» тип подключения. Вентилятор охлаждения подключается к 4 pin разъему материнской платы. При таком подключении может осуществляться регулировка частоты вращения вентилятора в зависимости от показателей
  • 3 pin. Такой вентилятор также подключается к 4 pin разъему материнской платы (правда задействуются только 3 pin). При этом подключении также может осуществляться регулировка частоты вращения посредством изменения напряжения на выходе подключения, но такая регулировка в большинстве случаев чисто символическая.
  • Molex. Molex вентиляторы подключаются не к материнской плате, а напрямую к блоку питания и работают без регулировки частоты вращения.

Существуют также модели корпусных вентиляторов с комбинированным способом подключения, например molex + 3 pin.

Для покупки конечно лучше 4 pin вентилятор, но если на такой жалко денег, то можно брать и пропеллеры с другими типами подключения.

3. Частота вращения/шумность

От частоты вращения вентилятора зависит сила воздушного потока, который он может создать и соответственно эффективность охлаждения компьютера. Однако большие показатели частоты вращения приводят к тому, что кулер начинает сильно шуметь. Здесь надо искать разумное соотношение частота вращения/шумность.

Средний показатель частоты вращения для вентиляторов диаметром 80 мм. 2000 – 2700 об/мин, 90-92 мм. – 1300-2500 об/мин., 120 мм. – 800 – 1600 об./мин.

Если для вентилятора указаны большие частоты вращения, чем написанные – то скорее всего его шумность не будет комфортной.

Шумность измеряется в Децибелах и ее значение не должно превышать 30-35 Дб для «маленьких» вентиляторов и 20-25 Дб для «больших».

4. Тип подшипника

От типа подшипника зависит срок службы вентилятора, а также и показатели его шумности.

Существуют такие основные типы подшипников кулеров для корпуса компьютера:

  • подшипник скольжения. Самый дешевый вид подшипников, характеризируется сравнительно небольшим сроком работы и средней шумностью.
  • подшипник качения.  Имеет значительно больший ресурс работоспособности в сравнении с подшипниками скольжения, но при этом и несколько более высокие шумовые характеристики.
  • гидродинамический подшипник. Такие подшипники наиболее долговечные, поскольку их конструкция предусматривает самосмазывание.

Если говорить, о том сколько стоит корпусный кулер для компьютера, то нужно ориентироваться на цифры от $3 за самые дешевые модели и до $25-30 за флагманские пропеллеры.

При выборе корпусного куллера можете обратить внимание на таких производителей вентиляторов, как  Cooler Master, Zalman, Xilence, из более дорогих – Noctua.

Источник: https://getoptim.com/korpusnyj-ventilyator-dlya-kompyutera.html

Выбираем корпусной вентилятор для компьютера

Правильный выбор вентилятора для корпуса компьютера

Процессор, видеокарта и другие неотъемлемые компоненты компьютера с каждым новым поколением становятся все более мощными и, как следствие, выделяют все больше тепла. Повышенный нагрев может приводить к постоянным зависаниям компьютера, преждевременному выходу из строя отдельных элементов и раздражающему шуму вентиляторов.

Усугубляет ситуацию пыль, которая регулярно скапливается в системном блоке. Владельцы ПК обычно полагаются на вентиляторы, уже установленные в корпусе производителем.

Однако они зачастую не способны обеспечить правильное охлаждение компьютера и с течением времени ситуация с отводом тепла от комплектующих становится все более проблемной.

Организовать более эффективное воздушное охлаждение помогает только установка дополнительных вентиляторов в корпус компьютера. От правильного выбора корпусных вентиляторов зависит не только, насколько эффективно будут охлаждаться внутренние компоненты компьютера, но и уровень шума, что зачастую не менее важно.

Система воздушного охлаждения компьютера

Перед покупкой дополнительных корпусных вентиляторов следует, в первую очередь, заглянуть в свой компьютер – открыть крышку корпуса и посмотреть на размеры установочных мест для корпусных кулеров, а также посчитать их возможное количество.

Необходимо изучить, какие разъемы для подключения дополнительных вентиляторов имеются на материнской плате.

Дополнительные корпусные вентиляторы следует выбирать исходя из  их типоразмера, который подойдет для Вашего ПК – это может быть 80 х 80 мм, 92 х 92 мм или 120 х 120 мм.

Конечно, предпочтительнее вентиляторы самого большого размера, если они Вам подойдут. Поскольку большой вентилятор будет работать тише. Кроме того, при одинаковой скорости вращения 120 мм вентилятор будет примерно в два раза эффективней 92 мм модели, не говоря уже о 80 мм кулере.

Сам принцип работы воздушного охлаждения ПК очень прост. Все тепло от нагретых компонентов компьютера отдается окружающему воздуху, а горячий воздух, в свою очередь, с помощью вентиляторов должен выводиться из корпуса системного блока.

Иначе говоря, воздух, нагретый процессором и видеокартой, нужно куда-то «выбрасывать» из системного корпуса, одновременно заменяя его холодным. Если такой циркуляции воздуха в корпусе не происходит, то нагрев отдельных компонентов ПК резко вырастет. Для охлаждения сильно греющихся элементов компьютерной системы дополнительно устанавливаются радиаторы.

Они должны быстро отводить тепло от электронного чипа, распределяя его по максимально возможной площади теплообмена.

В большинстве случаев системный блок в целях экономии оборудуется только одним – двумя корпусными вентиляторами, что естественно не спасает от чрезмерного нагрева компонентов.

Как же организовать правильно систему воздушного охлаждения и сколько корпусных вентиляторов необходимо установить для этого? Стандартная схема воздушного охлаждения — это когда воздух, нагреваясь от комплектующих системного блока, поднимается наверх, а затем посредством вентилятора блока питания выбрасывается наружу.

Такая схема не слишком эффективна, к тому же весь нагретый воздух постоянно проходит через блок питания, из-за чего последний зачастую преждевременно выходит из строя.

Вместо такого стандартного подхода можно использовать схему с установкой двух дополнительных корпусных вентиляторов – один, размещаемый на фронтальной стенке корпуса, будет работать на «вдув», а другой, расположенный на задней стенке – на «выдув». Давление внутри корпуса выровняется, пыль перестанет оседать, а внутренние компоненты будут более эффективно охлаждаться.

При необходимости, например, для эффективного охлаждения мощной игровой системы, можно установить и еще несколько дополнительных вентиляторов в корпус.

При установке нескольких вентиляторов для достижения наилучшего воздухообмена можно разместить их таким образом, чтобы они работали только в одну сторону – на выдув.

Одновременно должен быть обеспечен свободный доступ наружного воздуха в корпус за счет достаточной площади вентиляционных отверстий.

Конечно, можно просто навешать как можно большее количество вентиляторов.

Но это не имеет большого смысла, поскольку установка каждого нового вентилятора в корпус поднимает эффективность охлаждения на меньшую величину, чем монтаж предыдущего. При этом уровень шума несоизмеримо повышается.

Одним словом, здесь Вам потребуется обеспечить максимальную эффективность охлаждения системного блока при минимальном количестве активных элементов.

В целом, установка дополнительных корпусных вентиляторов дает уменьшение температуры внутри системного блока. Также при оптимальной организации системы воздушного охлаждения с дополнительными вентиляторами можно немного снизить уровень шума. Ведь в условиях перегрева вентиляторы на процессоре и видеокарте начинают разгоняться до значений, близких к максимальным.

Снижение же температуры внутри корпуса будет способствовать падению оборотов и уменьшению шума. Правда, тут встает проблема шума уже от работающих корпусных вентиляторов. Но тут многое зависит от правильности выбора дополнительных кулеров.

Выбор корпусных вентиляторов для ПК

Помимо габаритных типоразмеров, корпусные вентиляторы обладает еще несколькими важными характеристиками, на которые при выборе стоит обратить самое пристальное внимание:

— Скорость вращения/уровень шума

Скорость вращения (RPM) измеряется в количестве оборотов за одну минуту. Чем выше скорость вращения вентилятора, тем более эффективно охлаждается системный блок. Но более высокая скорость приводит и к увеличению шума. Средней скоростью вращения вентилятора считаются значения от 2000 до 3000 об/мин. Быстроходные вентиляторы — свыше 3000 об/мин, а тихоходные в — до 2000 об/мин.

Важно понимать, что уровень шума во многом зависит именно от количества оборотов вентилятора. И даже высококачественный и дорогостоящий кулер на оборотах свыше двух с воловиной тысяч в минуту будет шуметь.

Излишний шум, как известно, очень противная вещь. Особенно когда Вам нужно провести за компьютером несколько часов – тогда шум от работающих вентиляторов уже начинает серьезно  раздражать. Поэтому необходимо найти компромисс между эффективностью охлаждения (количеством оборотов) и шумом вентилятора.

Уровень шума, кстати, обычно указывается производителем. Если уровень шума составляет примерно от 21до 30 дБ(А) –это нормально, но если он выше или в районе 35 дБ(А) – это уже достаточно шумно и повод задуматься о выборе другой модели.

— Тип подшипника

Следующая характеристика вентилятора, влияющая на надежность, долговечность изделия и уровень шума – это тип используемого подшипника.

Самым простым и дешевым решением считаются вентиляторы на подшипнике скольжения, представляющем собой обычную медную втулку. Главные достоинства подшипника скольжения – это низкая цена кулера и относительно низкий уровень шума.

Правда, при отсутствии должного уровня смазки втулка с течением времени начинает шуметь все сильнее и быстро изнашивается.

Очевидные недостатки подшипника скольжения заключаются в довольно низком ресурсе и ограниченной сфере применения (плохо переносит работу в зоне повышенной температуры и в горизонтальном положении).

Альтернативой вентилятору с подшипником скольжения является кулер на двойном шарикоподшипнике (подшипник качения). Ресурс такого устройства уже может достигать 150 000 часов непрерывной работы.

Кроме того, он может работать внутри корпуса в любых положениях и в зоне с повышенной температурой. Но шумят подобные вентиляторы несколько больше, чем упомянутые ранее.

Хотя здесь многое зависит от качества изготовления.

Зато вентиляторы на подшипнике качения отличаются тем, что их характеристики практически не ухудшаются со временем. Объективно они предпочтительнее стандартных вентиляторов с подшипником скольжения. Правда, и стоят дороже.

Также в продаже встречаются вентиляторы с гидродинамическим подшипником. Это практически тот же подшипник скольжения, но способный самостоятельно смазываться в процессе своей работы.

Благодаря постоянному контакту со смазочной жидкостью износ подшипника  в режиме работы вентилятора практически отсутствует. Поэтому ресурс таких корпусных вентиляторов достаточно высок.

Также их несомненным преимуществом является бесшумность в работе. Единственный минус – высокая цена.

В продаже сегодня можно увидеть и разнообразную экзотику. Например, подшипники с втулками из самосмазывающихся материалов или один шарикоподшипник с втулкой вместо двух шарикоподшипников. Безусловно, подобная продукция вряд ли сможет похвастаться какими-либо высокими эксплуатационными характеристиками.

— Конструкция крыльчатки

С точки зрения эффективности охлаждения, очень важная сама конструкция крыльчатки вентилятора, форма и количество лопастей. Тут необходимо помнить, что вентилятор с большим диаметром крыльчатки способен  обеспечить такой же «расход воздуха» (эффективность охлаждения) при меньших оборотах, чем его менее габаритный собрат.

А уровень шума будет при этом ниже. При одинаковой максимальной производительности и мощности, КПД будет все равно выше у корпусного вентилятора большего диаметра, в сравнении с более быстроходным кулером меньшего диаметра.

Рекомендуется также обращать внимание на количество лопастей – чем их больше у вентилятора, тем он работает тише.

К сожалению, многие владельцы ПК до сих пор относятся к выбору корпусных вентиляторов не слишком ответственно и внимательно. Результатом такого подхода является излишний шум, аварийные отключения компьютера, преждевременный выход из строя отдельных компонентов системного блока.

Стоит помнить, что без эффективной системы охлаждения любая новейшая и дорогостоящая видеокарта или процессор за считанные секунды  могут прийти в негодность.

Поэтому так важно правильно выбрать и установить в корпус своего ПК дополнительные вентиляторы для эффективного отвода тепла и охлаждения.

Источник: http://www.electronics-review.ru/vybiraem-korpusnoj-ventilyator-dlya-kompyutera/

Как выбрать охлаждение для компьютера/процессора и сделать это верно / Заметки Сис.Админа

Правильный выбор вентилятора для корпуса компьютера

Всем привет. Поговорим как выбрать охлаждение для компьютера, точнее для процессора.

В общем и целом, любая погода (зимой – батареи, летом – солнце) – это тяжелое время для нашего компьютера, ибо температура окружающей среды (и как следствие, компонентов компьютера) ощутимо повышается, а посему системам охлаждения приходится работать на полную катушку, пытаясь охладить пылкий характер наших с Вами железных друзей.

Однако штатные кулера далеко не всегда успешно справляются со своей задачей, что приводит к постоянным перезагрузкам, синим экранам смерти, выключениям и прочим проблемам, которые следуют за перегревом компьютера.

Как Вы наверняка помните, выявить перегрев (и узнать температуры компонентов вообще) Вам поможет статья “Температура компонентов компьютера: как измерить и какими должны быть [AIDA]”, а сегодня я расскажу Вам о том, как правильно выбрать кулер для процессора, которому, как правило, приходятся тяжелее всех.

Для начала хочется немного объяснить, зачем процессору нужно охлаждение и чем плоха та крутилка, что обычно дают в довесок к кристаллу (тобишь к этому самому процессору).

Нет, серьезно, без этой части нельзя было никак обойтись, ибо меня крайне часто спрашивают, чем же так плох тот вариант, что идет в комплекте с процессором, ведь, мол, Intel и AMD не дураки и знают что класть в комплект.

Я конечно не спорю, что компьютер работает с такой системой охлаждения, но тут таки есть ряд нюансов.

Говоря очень упрощенно, процессор состоит из огромного количества маленьких электрических проводников, каждому из которых нужна энергия. И, как известно из школьного курса физики, энергия из проводника никуда не девается – она переходит из электрической в тепловую.

Учитывая, что в современном процессоре более полумиллиарда транзисторов, вопрос о необходимости охлаждения отпадает сам собой: тепла с них хватит на обогрев небольшого помещения. Самостоятельно рассеять такое количество энергии процессор не может: площадь маловата, да и материалы не те.

Поэтому с каждым кристаллом производители поставляют простенький кулер (в случае, если конечно, Вы покупаете BOX версию процессора, а не OEM).

Для работы на стандартных частотах и при нормальной температуре его хватает, но для экстремальных ситуаций (долгий прогрев, т.

е например, работа с полновесным процессорозависимым приложением или игрой, высокая температура окружающей среды (лето), разгон и тп) лучше искать модель помощнее.

Дело в том, что под этим самым простеньким, поставляемым в комплекте, кулером, процессор таки ощутимо сильно греется.

Нет, температура не достигает критической, но она всё равно стабильно высока, и из-за оной ускоряются некоторые химические процессы, которые непрерывно протекают в кристалле, в результате чего оный, во-первых, может банально быстрее выйти из строя, во-вторых, притормаживает и пропускает такты.

Основная проблема и кроется как раз таки в том, что при слабой системе охлаждения у процессора.. ммм.. маленький запас производительности. Посмотрите всякие таблицы результатов в интернете.

Даже в комнате с кондиционером температура кристалла под стандартной крутилкой поднимается до 73 градусов (и это при открытом то стенде, т.е без корпуса).

В корпусе же, где по соседству живут жесткие диски, видеокарты, дисководы и тп, воздух может нагреваться под 60 градусов и чем выше эта температура, тем сложнее приходится кулеру, а чем горячее окружающий воздух, тем сильнее падает производительность.

Впрочем, идти в магазин и покупать первый попавшийся кулер тоже не стоит. В мире охлаждения порой устройство за 3000 рублей вполне может оказаться хуже модели за 1000 рублей и виной тому множество факторов, о которых мы сейчас и поговорим.

Часть 1: основание кулера

Ну-с, приступим.

Работа любого кулера начинается.. в его основании, а именно, в месте, где он соприкасается с процессором. Здесь кулер забирает тепло у оного и переводит его в область охлаждения. Этот процесс называется теплопередачей, и эффективность его зависит от двух переменных – площади и материала поверхности.

Придумать здесь что-то суперское обычно нереально, т.к размеры процессора фиксированы, то есть площадь соприкосновения не увеличить, а доступный по цене и качественной теплопроводности материал всего один – медь (есть конечно еще алюминий, но он менее эффективен).

Отсюда получается, что максимум, что может сделать производитель, – это сделать так, чтобы при всех прочих составляющих передача тепла осуществлялась максимально эффективно, а именно.. надо идеально отполировать основание.

Посему один из первых критериев выбора – это “зеркальность” металла в области соприкосновения с процессором, т.е в идеале Вы должны видеть на поверхности своё отражение, ну или хотя бы не наблюдать никаких существенных неровностей или, тем более, царапин, ибо оные снижают площадь соприкосновения и понижают эффективность работы.

Также опасайтесь тепловых трубок, “разрывающих” основание кулера (см.фотографию выше), так как они тоже снижают полезную площадь соприкосновения. Если видите, что трубки выступают из общей площади поверхности, то такой кулер лучше отложить и поискать что-нибудь другое.

А вот на что редко нужно обращать внимание (частая ошибка новичков, считающих, что цвет всегда определяет материал), так это на цвет, ибо медь часто покрывают никелем.

Часть 2: тепловые трубки

Следующий этап работы – перенос тепла на охлаждающие поверхности. Когда процессоры были слабенькими и холодными, то этого этапа не было: радиатор крепился напрямую к основанию и рассеивал тепло в воздух. С ростом производительности и количества выделяемой энергии к теплопереносу стали относиться серьезнее – на кулерах появились теплопроводные трубки.

Изобретение это старое и многим хорошо знакомое. У медной трубы запаивают один конец, заливают в неё жидкость, откачивают воздух и запаивают другой конец. При нагреве вода поглощает энергию и превращается в пар, который поднимается к верхней (холодной) части трубы, охлаждается, конденсируется с выделением запасенной энергии и стекает вниз. И так до бесконечности.

В кулерах всё тоже самое, но с одной оговоркой. При установке в корпус система охлаждения оказывается в горизонтальном положении, и вода не может самостоятельно стекать в зону нагрева. Поэтому трубки набивают пористым материалом. Благодаря действию капиллярного эффекта жидкость может перемещаться вопреки силам тяжести и двигаться в любом направлении.

Что-либо новое придумать на этом этапе тоже сложно, ибо работа тепловых трубок практически не зависит от их физических параметров, а посему, в качестве критерия надо опираться на количество тепловых трубок. Глобально, чем больше – тем лучше, но вообще, в качестве минимума, сойдет три-четыре (меньше – уже сомнительно).

Часть 3: корпус и составляющие

Следующая фаза работы кулера – это рассеивание тепла. Действие сие происходит на ребрах радиатора, а именно десятках пластин, нанизанных на тепловые трубки.

Именно тут забранное у процессора тепло будет отдано воздуху и оный сможет вздохнуть свободнее.

Выглядеть радиатор может как угодно – разработчики не стесняются экспериментировать с формами, углами наклона, материалами и так далее, но вся эта радость подчиняется ряду правил, которые и являются следующими критериями для выбора.

Во-первых, площадь рассеивания должна быть максимальной, т.е пластин радиатора должно быть как можно больше, а сам радиатор как можно массивней. Во-вторых, чем пластины тоньше – тем лучше, ибо тепло будет задерживаться меньше. К материалу всего этого дела требования все те же – высокая теплопроводность, т.е в качестве оного должна выступать медь.

Некоторые говорят, что, мол, на этой фазе медь не обязательна и важно её использование исключительно в основании и тепловых трубках, т.к учитывая высокую площадь рассеивания, радиатор можно взять и из алюминия.. Однако, я не очень солидарен с подобным утверждением и считаю, что даже тут лучше выбирать в качестве материала именно медь. Но смотрите сами.

Часть 4: активное охлаждение, а именно сам вентилятор

Ну и последний этап работы системы охлаждения для процессора – это активное охлаждение, т.е сама крутилка. Чтобы ни говорили производители, в одиночку радиатору с мощным процессором не управиться – не позволит ограничение доступной площади и высокое тепловое сопротивление (падение температуры на один ватт отведенного тепла).

Опять же, использование одного только радиатора сомнительно по причине слабого выброса рассеянного тепла из корпуса, что приводит к повышению температуры в корпусе и нагреву других элементов внутри оного.

Побороть такие проблемы, естественно, помогает вентилятор: создаваемый мощный воздушный поток снижает сопротивление радиатора и увеличивает количество отводимого тепла.

Правило для вертушек простое: искать надо самые большие по размеру (а не, вопреки мнению новичков, количеству оборотов). Чем больше диаметр крыльчатки, тем больше воздуха забирается за один оборот, а значит понижается необходимая скорость вращения и, как следствие, шум.

Тобишь, взяв вертушку 120 mm с 1200 оборотами и вертушку 80 mm с 2400 и сравнив оные, мы получим, что первая, во-первых, эффективней, а во-вторых, в разы тише.

К слову, помимо размеров и числа оборотов надо так же следить за типом подшипника. Если написано “Ball bearing” (качения), – берем, т.к они тихие и служат долго. Если “Slide bearning” (скольжения) – откладываем, ибо шумят и быстро “скисают”.

Часть 5: выбор термопасты

При покупке кулера не забывайте про термопасту. У дорогих и хороших кулеров обычно оная лежит в комплекте или уже нанесена на поверхность, а для остальных таки стоит покупать отдельно.

Что есть термопаста? Это слой пасты (прямо как зубная), цель которой, будучи нанесенной на поверхность между процессором и основанием кулера, устранить неровности соприкасающихся поверхностей и удалить между ними весь воздух. Хорошая термопаста вполне может сбить температуру на 5-10 градусов.

К сожалению, толковых сравнительных тестов паст почти нет, а те, что делаются, мало соответствуют действительности.

Дело в том, что чтобы выйти в рабочий режим, пасте требуется около 200 часов, а тратить столько времени на каждый тюбик, как Вы понимаете, никто не будет.

Так что выбирать оную надо по техническим характеристикам. Самый важный параметр – теплопроводность. Чем выше, тем лучше.

На процессор пасту наносят перед установкой кулера. Намазывать можно как угодно, хоть пальцами, хоть лопаткой, хоть картонкой, хоть чем.

Самое важное, следить, чтобы оная была равномерно нанесена на всю поверхность процессора и при этом слой пасты должен быть минимальным, т.

е удалять излишки надо до тех пор, пока не поймете, что у Вас получился самый тонкий слой и уже вот вот будет виден сам процессор.

Часть 6: установка в корпус и правильное расположение

Все производители комплектуют свои системы охлаждения подробными инструкциями по установке, так что, думаю, разберетесь. Я лишь упомяну пару нюансов, которые надо учесть еще до покупки, т.е при выборе.

Во-первых, совместимость с мат.платой.
Вам нужно узнать какой у Вашей мат.платы Socket, т.

е разъем под процессор (узнать оное можно, заглянув в инструкцию или прайс) и выбирать кулер, который имеет поддержку того же сокета, т.

е если у процессора Socket 478, то и в описании крутилки тоже должен быть упомянут оный, что гарантирует наличие крепления под данный разъем.

Во-вторых, старайтесь выбирать те кулера, которые выбрасывают тепло из корпуса, т.е их вентиляторы направлены не на мат.плату, а параллельно ей (см.картинки выше), а именно на заднюю стенку корпуса.

Часть 7: Лучшие фирмы-производители кулеров

Часто просят порекомендовать, мол кто лучше всего делает системы охлаждения для процессоров и на какие бренды ориентироваться.

Сложно сказать, какая именно фирма лучшая, т.к первенство переходит от случая к случаю и от модели к модели Лично я отдаю предпочтения продукции Zalman и Cooler Master (говорящее название), но, как говорится, на вкус и цвет.. Каждому своё.

Где лучше всего купить?

В первую очередь рекомендуем три магазина, примерно с равной степенью качества:

  • JUST, – пожалуй, лучший выбор с точки зрения соотношения цена-качество SSD (и не только). Вполне внятные цены, хотя ассортимент не всегда идеален с точки зрения разнообразия. Ключевое преимущество, – гарантия, которая действительно позволяет в течении 14 дней поменять товар без всяких вопросов, а уж в случае гарантийных проблем магазин встанет на Вашу сторону и поможет решить любые проблемы. Автор сайта пользуется им уже лет 10 минимум (еще со времен, когда они были частью Ultra Electoronics), чего и Вам советует;
  • OLDI, – один из старейших магазинов на рынке, как компания существует где-то порядка 20 лет. Приличный выбор, средние цены и один из самых удобных сайтов. В общем и целом приятно работать;
  • GearBest, – для тех, кто не боится покупать за рубежом и экономить деньги. Есть много интересных SSD  “китайского” типа, несколько популярных марок, да и вцелом приятный магазин, где идут постоянные акции и прочее.

Выбор, традиционно, за Вами. Конечно, всякие там Яндекс.Маркет'ы никто не отменял, но из хороших магазинов я бы рекомендовал именно эти, а не какие-нибудь там М и прочие крупные сети (которые зачастую не просто дороги, но ущербны в плане качества обслуживания, работы гарантийки и пр).

Послесловие

Ну и да, не забывайте менять и правильно наносить термопасту.

Источник: https://sonikelf.ru/kak-pravilno-vybrat-ventilyator-kuler-dlya-processora/

Правильный подход для выбора корпусного вентилятора в системный блок

Правильный выбор вентилятора для корпуса компьютера

Всем привет, друзья! Как вы знаете, любой компьютер греется во время работы. У мощных устройств, вентиляторов на процессоре, видеокарте и в блоке питания может оказаться недостаточно для охлаждения – потребуется установить дополнительный кулер, а то и несколько.

Сегодня поговорим о том, как выбрать вентилятор для корпуса ПК, сделав это правильно, чтобы получить хорошее охлаждение. Рассмотрим основные параметры, на которые следует обратить внимание.

Диаметр

Самых популярных размеров всего несколько – 80, 92, 120 или 140 мм. Существует закономерность, что чем больше диаметр лопастей, тем лучше охлаждает внутренности системного блока такой вентилятор, и тем меньше он шумит во время работы.

Следует учитывать, что не на каждом шасси найдется посадочное место для установки кулера большого диаметра.

Оно гарантированно есть в корпусе типоразмера Tower (подробнее про типы корпусов ПК читайте здесь), а вот в мини башне уже может не оказаться.

Какие кулеры подойдут для компьютера в каждом конкретном случае, можно узнать из сопроводительной документации к шасси. Если инструкции нет, информация обычно приводится на сайте производителя.

В зависимости от размера, вентиляторы применяются в таких случаях:

  • 80 и 92 мм – для охлаждения в корпусах небольшого размера, например, в офисных компьютерах, а также специально для охлаждения материнских плат. Лет 10 назад такие устройства повсеместно применялись в шасси ATX.
  • 120 и 140 мм – в больших корпусах мощных компьютеров, например, игровых.
  • Существуют устройства большего размера с нестандартным положением мест крепления. Используются они, когда нужен дополнительный мощный поток воздуха. Учитывайте, что рядом два таких пропеллера установить вряд ли получится.
  • Кулеры диаметром до 70 мм используются для охлаждения небольших участков – например, мостов на материнке. В связи со спецификой, выбор таких устройств не очень велик.

Разъем для подключения

Сегодня существует три основных вида подключения питания:

  • Четырехпиновый. Подключается к соответствующему разъему на материнской плате. Такой вариант позволяет регулировать частоту вращения лопастей, в зависимости от температуры комплектующих. Достигается такой эффект, благодаря изменению напряжения на выходе.
  • Трехпиновый. В сущности, вариация вышеназванного типа, однако задействуется всего 3 контакта. В этом случае частота вращения лопастей почти не регулируется.
  • Molex. Универсальный четырехконтактный разъем, с помощью которого можно запитать многие компоненты. Вентилятор при этом не нуждается в наличии разъема на материнке, подключаясь к БП напрямую. Регулировать частоту вращения лопастей в этом случае невозможно, так как напряжение на выходе стандартное.
  • Существуют также модели кулеров с комбинированным подключением – у них есть и трехконтактный разъем и Молекс.

Частота вращения и шум

Замечено, что шум, издаваемый вентилятором при работе, напрямую зависит от частоты его вращения: чем она выше, тем, более громким будет устройство. Измеряется величина шума в децибелах. Для небольших кулеров этот показатель не должен превышать 35 Дб, для устройств большого диаметра 25 Дб.

Эффективность охлаждения зависит не только от частоты вращения, но и от диаметра лопастей. Большой низкооборотистый кулер справится с задачей не хуже, чем «малыш», но шума издавать будет меньше.

Однако учитывайте, что если вы собираете тихий компьютер, то нужны также прочие малошумные компоненты (в частности, видеокарта и кулер процессора, иначе желаемый эффект не будет достигнут.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.