Как улучшить мощность компьютера и производительность ПК в играх? | Апгрейд центр HYPERPC

Как улучшить мощность компьютера и производительность ПК в играх? | Апгрейд центр HYPERPC Компьютер

Что нужно знать при апгрейде компьютера?

Чтобы модернизировать свой компьютер, необходимо знать о его безопасности. — Короче говоря, вы должны знать, что и куда можно вставлять.

Давайте начнем с процессора. Процессор использует набор определенной логики, то есть с определенными чипсетами и микросхемами одного производителя. Конечно, бывают и исключения. В частности, процессор от Intel может работать с чипсетом от Intel и некоторыми другими.

Помните, что только новые чипсеты и, соответственно, только старые материнские платы будут поддерживать новейшие процессоры. Не упускайте из виду возможность наличия сокетов на процессорах. Поскольку не каждый процессор подойдет к вашей материнской плате, это действительно так. Поэтому будьте внимательны.

Материнская плата. Она может быть DDR2 или ddR3. Следует учитывать, что на компьютерном рынке существуют модули памяти как DDR2, так и DDR3. Они могут работать только вместе, то есть память DDR3 не может быть установлена в компьютер с памятью DDR2 и наоборот. Модули памяти DDR устарели и практически не используются.

При модернизации жестких дисков или винчестеров следует учитывать тип подключения (разъем) жестких дисков. Некоторые материнские платы все еще имеют разъемы IDE, но большинство современных материнских плат имеют разъемы SATA и II.

Убедитесь, что новый блок питания обеспечивает стабильное питание всей системы при замене старого. Рекомендуется устанавливать блок питания с запасом мощности. Важно отметить, что предпочтительнее инвестировать в надежный блок питания.

Как правильно организовать охлаждение в игровом компьютере

В этой статье продолжается вводная серия по сборке системных блоков. Если вы помните, в прошлом году было опубликовано подробное пошаговое руководство под названием «Как собрать компьютер». В нем были описаны все основные процедуры по сборке и тестированию ПК. Однако, как это часто бывает в подобных ситуациях (при сборке системного блока), крайне важно учитывать нюансы. Эффективность всех систем охлаждения будет повышена, а нагрев основных компонентов уменьшен, отчасти благодаря правильному размещению вентиляторов в корпусе компьютера. Именно эта проблема рассматривается в следующей статье.

Сразу предупреждаем, что эксперимент проводился на основе одной типовой сборки с материнской платой ATX и корпусом Midi Tower. Предложенный в статье вариант считается наиболее распространенным, хотя все мы знаем, что компьютеры бывают разные и собирать их можно десятками (если не сотнями) способов. Поэтому приведенные результаты актуальны только для рассматриваемой конфигурации. Корпуса компьютеров даже в одном форм-факторе имеют разные размеры и количество мест для установки вентиляторов, а видеокарты, использующие один и тот же GPU, собираются на печатных платах разной длины. Безусловно, из нашего небольшого эксперимента можно сделать некоторые выводы.

Современный системник.

В Интернете можно найти множество статей о том, как устроено охлаждение в системных блоках, но многие из них относятся к эпохе СССР. Однако в последнее время стандарты заметно изменились. Лучший корпус БП для компьютера вы могли собрать в 2022 году, не сэкономив при этом ни копейки. Если я не ошибаюсь, тенденции к трансформации обычных башенных корпусов — включая коробочные конструкции — наметились после 2022 года.

Таким образом, корпус компьютера с местом для блока питания в верхней части можно будет назвать диковинкой в 2022 году. Такие устройства обычно стоят от 200 до 2000 рублей. Блок питания обычно крепится снизу, в большинстве других случаев его скрывает декоративная заслонка. Здесь же, за шторкой, обычно прячут корзину для жесткого диска. На момент публикации этой статьи некоторые из этих моделей уже получали такую обработку в более ранних обзорах.

Я считаю, что производители корпусов придерживаются именно такого эстетического подхода. Кроме того, поскольку задействованные кабели не окажут заметного влияния на внешний вид, в ПК можно установить немодульный блок питания. Перегородка, отделяющая источник питания от всех остальных частей, — это шторка. Как видите, преимуществ очень много.

В последнее время размеры корпусов Tower не сильно изменились с точки зрения общего размера, но смена приоритетов пользователей привела к внутренней «перестановке». Отсеки 5,25″ не нужны, поскольку оптические приводы не используются людьми. Компактные твердотельные накопители, или SSD в форм-факторе M.2, для хранения которых не нужны мусорные баки, все чаще устанавливаются системными блоками. Один или два жестких диска можно закрепить на ограждающей стенке корпуса, поскольку большинству пользователей ПК не требуется устанавливать в корпус много жестких дисков. Производители аппаратного обеспечения сейчас выпускают броские, показные компоненты с подсветкой. Даже если они вам не нравятся, эти тенденции раздражают и выводят из себя.

Вышеупомянутые механические и дизайнерские элементы новой «классики» позволили избежать укладки проводов и шлейфов. Во-вторых, включение корзин для 3,5- и 5-дюймовых устройств расширяет внутреннее пространство корпуса. По той же причине мы можем добавить больше вентиляторов, что повысит эффективность. Мы можем установить два 120-мм вентилятора на передней панели современных корпусов, которые поддерживают только материнские платы mini-ITX и не имеют внешних вентиляторов. Три, а иногда и четыре вентилятора можно установить на передней панели универсальных корпусов midi-Tower и full Tower.

Сборка в корпусе Thermaltake Core X31 midi-Tower показана на рисунке ниже. Три вентилятора (120 мм и 140 мм) могут быть установлены спереди, четыре — снизу и один — сзади этого блока. Воздушный поток, наблюдаемый в системном блоке, может полностью контролироваться креплением. Предполагается, что вентиляторы втягивают воздух из-за обычного способа установки компонентов и конструкции самого корпуса. Иллюстрация вверху является упрощенной. Поэтому потоки проходят через отверстия для разъемов PCI Express и крошечные щели на стыках между панелями.

В качестве наглядного примера здесь представлены несколько снимков, сделанных с помощью промышленного тепловизора. Видно, что при отсутствии вентиляторов нагретый воздух занимает большую часть внутреннего объема корпуса. В системе охлаждения процессора башенного типа воздух выдувается. Общий объем Thermaltake Core X31 играет большую роль, поскольку в более компактном корпусе температура была бы заметно выше.

Выполнять свои прямые обязанности с передней панели процессора или видеокарты становится заметно проще, если установить один вентилятор, работающий на входе и выходе. Система питания графической педали газа теперь на 10 градусов Цельсия холоднее. Остальное пространство стало значительно уютнее.

Уже одна эта иллюстрация демонстрирует необходимость установки вентиляторов на любую игровую систему, размещенную в башенном корпусе. Осталось только выяснить, сколько этих компонентов должно быть, а также где они должны располагаться на компьютере. Этим мы и займемся далее.

История одного сетевого игрового сервера.

Напомню, что все эксперименты проводились с типичным игровым системным блоком Midi-Tower. Альтернативные устройства могут повлиять на результаты, я уверен. В одних случаях незначительно, в других — кардинально. Я постараюсь осветить тот или иной вариант, основываясь на личном опыте.

Я обратился за помощью к компаниям MSI и Thermaltake, которые любезно предоставили мне некоторые компоненты для теста. Система получилась следующей:

  • Центральный процессор Intel Core i7-8700K, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,7) ГГц.
  • Процессорное охлаждение Thermaltake Frio Silent 12.
  • Оперативная память Corsair CMK16GX4M2A2666C16, 16 Гбайт, DDR4-2666.
  • Материнская плата MSI Z370 GAMING M5.
  • Накопители Western Digital WD10EFRX, Western Digital WDS100T1B0A и Team Group T-FORCE CARDEA.
  • Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO, 11 Гбайт GDDR5X.
  • Корпус Thermaltake Core X31.
  • Корпусные вентиляторы Thermaltake Riing Plus 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition, два комплекта по три штуки.
  • Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 750W Bronze, 750 Вт.

На самом деле, мы имеем дело с тем, что я называю максимальным вариантом сборки. В рубрике «Компьютер месяца» обсуждаются эти и другие системы, а также система анализа данных.

В системном блоке есть важная «деталь» — процессор Core i7-8700K. В обзоре этого шестиядерного CPU я не буду повторяться, так как это уже был мой опыт. На мой взгляд, охлаждение флагмана LGA1151-v2 — задача не из легких даже для самых производительных кулеров и систем жидкостного охлаждения.

В систему было установлено 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-2666. Твердотельный накопитель Western Digital WDS100T1B0A был запрограммирован с операционной системой Windows 10. Обзор SSD можно найти здесь.

Как следует из названия, M SI GeForce GTX 1080 Ti оснащена кулером и вентилятором TRIM 2.0. Производитель утверждает, что крыльчатки создают воздушный поток на 22% мощнее. Низкий уровень шума, как утверждается на официальном сайте MSI, достигается благодаря двухрядным подшипникам. Компоненты радиатора системы охлаждения имеют волнообразную форму. Производитель утверждает, что такая конструкция увеличивает общую площадь рассеивания на 10%. С радиатором контактируют детали подсистемы питания. Процессоры памяти MSI GeForce GTX 1080 Ti греются.

Только когда температура микросхемы достигает 60 градусов Цельсия, начинают вращаться вентиляторы педали газа. На открытом стенде температура воздуха составляла всего 67 градусов Цельсия. Вентиляторы системы охлаждения в это время вращались с максимальной скоростью 47%, или 1250 оборотов в минуту. В режиме по умолчанию фактическая частота GPU составляла 1962 МГц. Как вы можете видеть, MSI GeForce GTX 1080 Ti демонстрирует превосходные результаты.

Адаптер имеет массивную заднюю панель, которая увеличивает жесткость конструкции. На лицевой стороне видеокарты расположена L-образная полоса со светодиодной подсветкой MysticLight. Используя одноименное приложение, пользователь может настроить отдельно три зоны свечения. Кроме того, вентиляторы украшены двумя рядами симметричных огней в виде когтей дракона.

Согласно спецификациям MSI GTX 1080 Ti, существует три режима работы: Silent Mode — 1484 (1583) МГц ядро и 11016 МГц память; OC mode — 1569 (1682). По умолчанию у видеокарты включен режим Game Mode.

Вы можете узнать больше о производительности референсной модели, изучив референс GeForce GTX 1080 Ti. На нашем сайте был опубликован обзор MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning TV.

Сборка основана на материнской плате MSI 370 GAMING M5 форм-фактора TIP. Она представляет собой слегка модифицированную версию платы MSI 270 GAMING M5, обзор которой был опубликован на нашем сайте весной прошлого года. Digitall Power отлично подходит для разогнанных K-процессоров Coffee Lake, поскольку преобразователь питания с цифровым управлением реализован по схеме 4 1. Четыре канала отвечают за процессор и еще один — за интегрированную графику.

Компоненты цепи питания включают конденсаторы Dark CAP и дроссели с титановым сердечником. Дополнительные точки пайки расположены на обратной стороне платы рядом со слотами DIMM для входного порта видеокарты, оперативной памяти и портов PEG. Каждый канал памяти изолирован отдельным слоем текстолита, а оперативная память имеет дополнительную изоляцию дорожек.

Хотелось бы обратить внимание на два слота формата M.2, которые позволяют устанавливать накопители PCI Express и SATA 6 Гбит/с. Нижний порт позволяет устанавливать SSD длиной до 110 мм, а верхний — до 60 мм. Тепловая прокладка герметизирует металлический радиатор M2Shield второго порта относительно накопителя.

За проводное соединение отвечает APSI M5 с помощью гигабитного контроллера Killer E2500, а за звук — чип Realtek 1220. Конденсаторы Chemi-Con, фронтальный выдвижной аудиовыход и позолоченные разъемы — все это особенности звукового тракта Audio Boost 4. Токопроводящая полоса с подсветкой отделяет каждый компонент аудиозоны от остальной части платы.

17,0 режимов и 16,8 миллионов цветов поддерживаются Mystic Light. RGB-ленту можно подключить к разъему на нижней стороне материнской платы. В комплект устройства входит 800-миллиметровый удлинитель с разветвителем для подключения к нему большего количества светодиодных лент.

Для подключения вентиляторов на плате имеется шесть 4-контактных разъемов. И общее количество, и расположение, и размещение точно совпадают. Порт PUMP_FAN, распаянный рядом с DIMM, может выдерживать ток до 2 А. Подключить к этому разъему насос от необслуживаемого LPLC или специализированной системы с самоподключением очень просто. Система использует 3-контактный разъем для управления всеми «карлсонами». Напряжение и число оборотов в минуту влияют на частоту. кроме полной остановки вентиляторов.

Я хочу выделить две «особенности» MSI 370 GAMING, которые невероятно полезны. Вторая — это наличие индикатора POST-сигналов. Первый находится рядом с разъемом PUMP_FAN и называется блоком EE Debug LED. Он наглядно демонстрирует загрузку системы в процессе инициализации процессора или оперативной памяти.

Thermaltake Core X31 был выбран не случайно. Перед вами Tower-корпус, отвечающий всем современным тенденциям. Блок питания устанавливается снизу, изолированный металлической шторкой. Корзина для трех накопителей форм-фактора 2,5» и 3,5» имеет ограждающую стенку. Есть корзина для двух 5,25-дюймовых устройств. Без них в корпус можно установить девять 120-мм или 140-мм вентиляторов. Как видите, Thermaltake Core X31 позволяет полностью кастомизировать систему. На базе этого корпуса вполне можно собрать ПК с двумя 360-мм кулерами.

Оказалось, что устройство довольно вместительное. За шасси имеется место для кабелей. Боковая крышка легко закрывается при небрежной сборке. В качестве кулеров и видеокарт можно использовать процессоры высотой до 180 мм и процессорные модули длиной 420 или 210 мм.

На передней панели и на днище установлены пылевые фильтры. В верхнюю крышку встроен сетчатый коврик, который предотвращает попадание пыли в систему и упрощает установку корпусных вентиляторов.

Сверху Thermaltake Core X31 имеет два порта USB 2.0, два порта USB 3.1 и 3,5-мм разъем для микрофона. Здесь же расположены кнопки питания и перезагрузки.

Я охлаждал Core i7-8700K с помощью кулера Thermaltake Frio Silent 12. Согласно спецификациям, система способна рассеивать до 150 Вт тепла. Радиатор основан на трех U-образных медных трубках. Альтернативная технология прямого контакта. Дизайн получился довольно компактным, кулер не перекрывает слоты DIMM. По высоте вентилятор Thermaltake Frio Silent 12 не впечатляет. Его дельта составляет 300-700 об/мин, но этот показатель может быть снижен до 400-650 об/мин при использовании адаптера LNC. Заявленный уровень шума составляет 19 и 12 дБ.

Thermaltake Frio Silent 12 устанавливается просто, но надежно. В частности, поддерживается LGA1151 на AM4 и в 2022 году. В то же время вентилятор можно установить так, чтобы он был направлен либо на заднюю часть корпуса, либо на верхнюю.

Моим выбором стали шесть 120-мм вентиляторов Thermaltake Riing Plus 12RGB Radiator Fan TT Premium Edition. Тот факт, что Thermaltake выпускает их в наборах по 3 и 5 штук, очень практичен.

Вентиляторы оснащены RGB-подсветкой с 16 миллионами цветов, разделенной на 12 зон. Отсутствие у вентиляторов обычного 4-контактного разъема — это самое интересное. Оплетенный провод имеет внутренний 9-контактный разъем (USB 2.0) посередине, который подключается к блоку управления комплекта. Внутренний порт USB 2.0 на материнской плате используется для подключения блока управления. К одному блоку можно подключить до пяти вентиляторов. Восемьдесят вентиляторов могут быть объединены в один кластер. Скорость, цвет подсветки и яркость диодов контролируются Riing Plus. Для подключения шести вентиляторов необходимо использовать два блока управления.

Вентилятор Thermaltake Riing Plus 12RGB Radiator Fan TT Premium Edition основан на гидродинамическом подшипнике. Он должен прослужить 40 000 часов при температуре 25 градусов Цельсия. Скорость вращения девяти лопастей варьируется от 500 до 1500 об/мин с небольшой погрешностью, плюс-минус 20-30 о. Максимальный воздушный поток составляет 48,34 CFM, а уровень шума — 24 дБ.

Во-вторых, питание системных компонентов в сборке обеспечивает блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 750W Bronze. В комплект поставки этого БП также входит вентилятор с подсветкой. Для его управления используется кнопка на внешней стороне. В режиме перелива цвета можно управлять цветом. Компоненты могут быть зафиксированы как в виде одного статичного цвета, так и в виде статичных или цветных оттенков.

Полностью модульная конструкция этого устройства вызвала у меня больший интерес. Поскольку все провода комплекта плоские, их проще проложить за разделительной стенкой корпуса. На компоненты можно подать 750 Вт, что более чем достаточно. даже после учета разгона процессора и памяти. Thermaltake Smart Pro RGB 700W Bronze имеет приличное количество ватт, поскольку 12-вольтовая линия может поддерживать мощность до 750 Вт. Если это так, то его мощности будет достаточно для установки дополнительной GeForce GTX 1080 Ti.

Производитель утверждает, что в нем используется бесшумная система охлаждения. На задней панели устройства есть кнопка Smartero Fan, которая позволяет поддерживать работу вентилятора до тех пор, пока нагрузка на БП не превысит 10%. Если вы не используете эту функцию, вентилятор БП будет вращаться с минимальной частотой.

⇡#Методика тестирования и стенд

Все составные части системы имеют краткое описание. В таблице ниже приведен полный список всего оборудования и программного обеспечения.

Конфигурация тестового стенда
Центральный процессорIntel Core i7-8700K, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,7) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1151-v2
Материнская платаMSI Z370 GAMING M5
Оперативная памятьCorsair CMK16GX4M2A2666C16 (16 Гбайт, DDR4-2666)
НакопителиWestern Digital WD10EFRX, 1 Тбайт, SATA 6 Гбит/с
Western Digital WDS100T1B0A, 1 Тбайт, SATA 6 Гбит/с
Team Group T-FORCE CARDEA, 480 Гбайт, PCI Express x 4 3.0
ВидеокартыMSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO, 11 Гбайт GDDR5X
Блок питанияThermaltake Smart Pro RGB 750W Bronze, 750 Вт
КорпусThermaltake Core X31
Корпусные вентиляторы6 × Thermaltake Riing Plus 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition
Процессорное охлаждениеThermaltake Frio Silent 12
Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition
МониторNEC EA244UHD
Операционная системаWindows 10 Pro x64
ПО для видеокарт
NVIDIAGeForce Game Ready Driver 390.65
Дополнительное ПО
Удаление драйверовDisplay Driver Uninstaller 17.0.6.1
Измерение FPSFraps 3.5.99
FRAFS Bench Viewer
Action! 2.3.0
Разгон и мониторингGPU-Z 1.19.0
HWiNFO64 v5.70
MSI Afterburner 4.4.0
Дополнительное оборудование
ТепловизорFluke Ti400
ШумомерMastech MS6708
Ваттметрwatts up? PRO
Токовые клещиUNI-T UT 231

Тестирование проводилось в изолированном помещении, температура колебалась от 23 до 24 градусов Цельсия. Первым и самым важным этапом было изучение эффективности охлаждения основных компонентов системы в зависимости от подключения (различной ориентации работы) корпусных вентиляторов. Для достижения стабильных результатов вентиляторы в системном блоке работали с фиксированной частотой: корпусные вентиляторы — 950 об/мин (70 процентов); кулер процессора — 1400 об/мин. 100 процентов; вентилятор видеокарты -1330 об/мин (100 процентов). БП не мог управлять вращением вентилятора, но справедливости ради отмечу, что блок питания все это время находился внутри заслонки и никак не мог повлиять на тесты.

Измерение температуры в системном блоке может выявить температуру следующих частей:

  • Самое горячее ядро процессора (Core Max).
  • VRM материнской платы.
  • GPU дискретной видеокарты.
  • VRM дискретной видеокарты.
  • RAM.
  • Чипсет.
  • Дисковые накопители.

Используя в качестве программы HWiNFO64 5.70. Для нагрева преобразователей питания на материнской плате и видеокарте использовались тепловизоры или токовые клещи. На странице перечислены названия приборов, использованных для измерения давления и температуры в приборах.

Использования «The Witcher 3: Wild Hunt» в течение 10 минут и программы Prime95 29.3 в течение 30 минут. На графиках отображается самая высокая температура, зарегистрированная в течение указанного периода времени.

На втором этапе тестирования исследовалось влияние типа процессорного масла на эффективность охлаждения компонентов системы. Кроме того, диски Team Group T-FORCE CARDEA объемом 480 Гбайт были установлены в различные слоты M5 для тестирования. Диски были загружены с помощью программного обеспечения Iometer 1.1.0. При глубине очереди запросов в 32 команды в ходе эксперимента на накопители загружались последовательные операции.

Результаты тестирования на ВИЧ

Тестовый блок был оснащен шестью вентиляторами Thermaltake Riing Plus 12RGB Radiator Fan Premium Edition. SSD, видеокарта и процессорный кулер были установлены одинаково.

Для каждого из них использовалось восемь режимов испытаний.

  • Вариант №1. Отсутствие активной работы вентиляторов корпуса.
  • Вариант №2. Активная работа нижнего вентилятора (воздуходувки), установленного на передней панели шкафа.
  • Вариант №3. Активная работа вентилятора (воздуходувки), установленного в задней части шкафа.
  • Вариант № 4. Активный вентилятор (на выдув) на задней панели и вентилятор (на вдув) на верхней части корпуса.
  • Вариант №5: активный вентилятор (на выдув) на задней панели и нижний вентилятор (на вдув) на передней панели шкафа.
  • Вариант №6: активный вентилятор (на вдув) на задней панели и два нижних вентилятора (на выдув) на передней панели шкафа.
  • Вариант № 7. Активный вентилятор (воздуходувка) на задней панели и вентилятор (воздуходувка) на дне корпуса.
  • Вариант №8: Активная работа всех вентиляторов корпуса.

В первую очередь следует обратить внимание на тип нагрузки. Prime95 действительно значительно нагружает процессор и системный блок. Однако в данном случае важно обратить внимание на внутреннюю температуру корпуса.

В качестве альтернативы были использованы пассивные вентиляторы. Даже при наличии всего четырех активных вентиляторов системы охлаждения процессора и видеокарты с трудом проталкивают холодные потоки через вентиляционные отверстия Thermaltake Core X31. А ведь корпус стенда на самом деле имеет объем 63 литра! Проблема усугубилась бы в компьютерном «жилище» с меньшим объемом.

В тесты было включено динамическое изменение частоты графического ядра видеокарты. К сожалению, пользователь не может вручную изменить этот параметр. Частота GPU снижается, когда температура процессора достигает определенного уровня. Вот результаты:

  • Вариант №1 — изменение частоты с 1974 до 1886 МГц.
  • Вариант №2 — изменение частоты с 1974 до 1924 МГц.
  • Вариант №3 — изменение частоты с 1974 до 1924 МГц.
  • Вариант №4 — изменение частоты с 1974 до 1924 МГц.
  • Вариант №5 — изменение частоты с 1974 до 1936 МГц.
  • Вариант №6 — изменение частоты с 1974 до 1949 МГц.
  • Вариант №7 — изменение частоты с 1974 до 1936 МГц.
  • Вариант №8 — изменение частоты с 1974 до 1949 МГц.

Один вентилятор, на мой взгляд, недостаточен для эффективного отвода нагретого воздуха. Температура процессора снизилась всего на 4 градуса Цельсия после установки одного вентилятора на передней стенке корпуса Prime95. Внутри стенда находится видеокарта с тремя вентиляторами длиной 325 мм. Также очевидно, что подобное устройство препятствует поступлению холодного воздуха к процессору CO

В корпусе Tower должно быть как минимум два вентилятора, хотя лучше всего установить один «карлсон» на передней панели и один вентилятор на вдув.

Номер 8 — лучший выбор. Максималисты могут смело его использовать. Мы смогли добиться максимального нагрева процессора и видеокарты в играх. Поэтому можно быть уверенным, что установка двух или даже трех вентиляторов принесет пользу. Температура самого горячего Core i7-8700K в игре «The Witcher 3» снизилась на 10 градусов Цельсия, а GPU — почти в четыре раза.

Вентиляторы работали с фиксированной скоростью, чтобы получить адекватные результаты, которые можно было бы сравнить друг с другом и по другим параметрам (например, для сравнения друг с другом). Думаю, вы уже знаете, почему может потребоваться изменение скорости вращения вентиляторов для охлаждения компонентов системного блока. Суть в том, что использование вентиляторов большего диаметра вместо 120-мм крыльчатки может привести к разным результатам. Существует несколько сотен различных типов вентиляторов. Необходимо найти баланс между эффективностью охлаждения и уровнем шума. Поэтому способность современных материнских плат управлять вращением лопастей вентилятора даже без ШИМ очень полезна.

Каждый корпус и корпус процессора поставляется с руководством, в котором черным по белому показано, как правильно установить вентиляторы. Поэтому нет смысла изобретать колесо, пытаться перехитрить законы физики и придумать что-то новое.

Я использую иллюстрацию, чтобы помочь вам понять. Я намеренно собрал «неправильный» стенд. В таком режиме система работала в следующих режимах:

  • Вариант 1: Активная работа приточного вентилятора, установленного на задней панели, и вытяжного вентилятора, установленного на передней панели. Хороший вариант. Активная работа вентилятора (воздуходувки) задней панели и вентилятора (воздуходувки) передней панели. Вентилятор процессорного кулера направлял воздух на заднюю стенку.
  • Вариант №3: Активная работа вентилятора задней панели (воздуходувки) и нижнего вентилятора передней панели (воздуходувки). Вентилятор процессорного кулера направлял воздух на переднюю стенку.

Третий вариант имеет вентилятор на задней панели, который выдувает воздух, но он ничего не делает для охлаждения и не позволяет крыльчатке процессорного кулера «выбрасывать» горячий пар за пределы корпуса. В то же время горячий воздух не позволяет нижнему вентилятору, установленному на верхней передней стенке корпуса, выбрасывать воздух. Только существенное охлаждение видеокарты достается «Карлсону». В результате температура GPU повысилась на 11 градусов Цельсия.

Второй вариант — не самый лучший. Думаю, нет смысла рассматривать другие нелепые способы размещения «картриджей» в корпусе ПК.

В случае второго варианта частота GPU изменилась в диапазоне от 1974 до 1873 МГц, а в случае третьего варианта — всего на 200 МГц. У MISI GeForce GTX 1080 TiGAMING X-TRO частота GPU значительно снизилась.

Конечно, кулеры GPU и CPU вносят свой вклад в охлаждение. К сожалению, мне не удалось приобрести воздуходувку (или турбину, если использовать более распространенную терминологию) GeForce GTX 1080 Ti. Две модели водолазок, Blue и Down Flow, участвовали в эксперименте с Thermaltake Frio Silent 12. Вентилятор выдува, установленный в нижней части корпуса спереди, работал во всех случаях. Для оценки Thermaltake Frio Silent 12 использовались как вертикальный, так и горизонтальный методы тестирования.

Тест на нагрев процессора выявил многое. DAS, несомненно, лучше всего справляется с охлаждением Core i7-8700K. В этом разделе необходимо следить за тем, как изменяется температура других компонентов системного блока. Когда вентилятор процессорного кулера одновременно дует на компоненты VRM-зоны, как в случае установки «водяного радиатора», страдает материнская плата. Это иногда вызывает серьезный перегрев внутренних компонентов преобразователя питания, что может привести к нестабильной работе системы. В отличие от этого, кулер Down-Flow циркулирует воздух вокруг области сокета. Однако эта процедура охлаждения не позволяет воздуху выходить из корпуса.

Еще один тест на вменяемость показал, что я их предвидел. Да, «водяной кулер» неплохо справляется с охлаждением очень горячего процессора. Но при его использовании необходимо хорошо проветривать корпус — VRM-зона может заметно нагреваться. Однако критических температур зафиксировано не было.

В других случаях мы наблюдаем примерно равнозначные результаты.

Тему охлаждения накопителей я рассмотрю отдельно. Существует два способа установки 3,5-дюймовых устройств хранения данных на Core X31. Первый можно встретить в морально архаичных мусорных корзинах. Он рассчитан на работу с большими объемами данных. Однако в игровых ПК обычно устанавливают два HDD и один SSD. Такого набора достаточно для быстрой работы и хранения небольшой коллекции предустановленных игр. Это еще одна причина, по которой производители чехлов постепенно отказываются от больших корзин для хранения.

Жесткий диск Western Digital WD10EFRX и твердотельный накопитель WD 100T1B0A не смогли достичь высоких температур при постоянной нагрузке. Максимальная температура жесткого диска составила 36 градусов Цельсия даже при выключенных вентиляторах корпуса. Только 29 градусов Цельсия были достигнуты всасывающим вентилятором, который установлен в нижней части передней панели (на переднем плане).

Примеры нагрева Western Digital WDS100T1B0A, установленного под видеокартой, в различных условиях приведены на первых двух графиках.

Более интересным является охлаждение высокопроизводительных твердотельных накопителей NVMe. Такие SSD обладают высокой производительностью, но при этом сильно нагреваются. Охлаждение довольно распространено среди такого рода устройств.

На материнской плате MSI 370 GAMING M5 первый слот для накопителя m.2 расположен рядом с процессорным разъемом, над самым верхним портом PCI Express x16. Ниже второго порта PCI Express x16 второй слот разделен. Например, при использовании двух SSD и одной видеокарты педаль газа графики неизбежно будет перекрывать один из накопителей. У некоторых материнских плат PEG-порт, который в основном используется для подключения 3D-процессора, по умолчанию является единственным местом для установки M.2-накопителя.

Я установил NVMe-накопитель Team Group TFORCE CARDEA и покрутил его полчаса. Затем он был установлен в нижний порт M.2, а затем в верхний порт В первом случае накопитель был прикрыт видеокартой. Я протестировал фирменный радиатор MSIM.2 Shield, результаты, на мой взгляд, любопытные. Во всех трех случаях работали вентиляторы (на выдув), установленные на задней стенке корпуса. В результате мы получаем четыре варианта установки:

  • Вариант 1: Устройство устанавливается в верхний слот. Без теплоотвода.
  • Вариант 2. Устройство устанавливается в нижний слот (закрытый видеокартой). Отсутствие теплоотвода.
  • Вариант № 3. Диск устанавливается в верхний слот. С радиатором M.2 Shield.
  • Вариант №4. Устанавливается в нижний слот (закрыт видеокартой). С радиатором M.2 Shield.

Team Group T-FORCE CARDEA без собственного охлаждения очень горячая. Установка M.2 Shield немного снижает температуру диска, но этот момент актуален только для варианта с установкой в нижний порт M.2. Если накрыть диск видеокартой, то от радиатора ничего не останется.

Производительность снижается по мере прогрева твердотельного накопителя. В результате во втором варианте скорость операций чтения и записи снизилась с 2292 до 1760 Мбайт/с. В третьем варианте скорость операций чтения и записи снизилась с 2290 до 1600 Мбайт/с и с 1550 до 603 Мбит/с соответственно.

Во-вторых, подробные обзоры SSD на нашем сайте дадут вам полное представление о том или ином устройстве хранения данных. При использовании производительных накопителей M.2 важно выбрать материнскую плату с правильным расположением порта M2.

Эксперименты с блоком питания проводились в нескольких лабораториях. Я прокачивал его вверх-вниз с помощью вентилятора, снимая козырек с остальных компонентов. В результате термопара, прикрепленная к одному из радиаторов с охлаждающими транзисторами, постоянно фиксировала одни и те же показания температуры. Видимо, чтобы почувствовать разницу в качестве звука и ощущении контраста, нужно действительно нагрузить Thermaltake Smart Pro RGB 750W Bronze на полные 530 Вт.

⇡#Выводы

Компьютерные корпуса Tower не только придают игровым компьютерам наилучший внешний вид, но и помогают эффективно охлаждать даже очень горячие компоненты системного блока. Надеюсь, что новички найдут эту информацию полезной. Не экономьте деньги на покупке дополнительного оборудования, если при сборке системного блока в корпусе нет вентиляторов или имеется только одна крыльчатка. Разумеется, вентиляторы должны быть установлены правильно.

Как всегда, многих проблем можно избежать на этапе настройки игрового ПК. Опыт научил нас, что даже большой корпус требует наличия вентиляторов. Два вентилятора, работающие на всасывание и выхлоп, будут минимальным требованием. Система с кулером для процессора и СО для видеокарты значительно облегчит работу программного обеспечения. После тестирования я определил, что добавление дополнительных вентиляторов не будет лишним для производительных систем. Я считаю разумным избавиться от лишних проводов и корзин для жестких дисков. Спорщики действуют этично.

Если вы обнаружили ошибку, выделите ее с помощью мыши и нажмите CTRL ENTER.

Охлаждение

Все мы знаем, что именно система охлаждения является причиной шума системного блока. Но все не так просто. Воздушные вентиляторы должны работать громко и быстро.

Понятно, что хорошая, шумная система охлаждения и соответствующий корпус требуют больших денег. Для старых ПК бюджетных решений не существует. Я попробовал провести ряд экспериментов.

Давайте сначала рассмотрим методы рассеивания тепла, используемые в старых ATX корпусах.

Вентилятор блока питания циркулирует воздух. «Выдув» — это выдувание воздуха из корпуса. Внутри корпуса создается пониженное давление, которое «всасывает» комнатный воздух через все отверстия.

Поэтому я весь день экспериментировал с охлаждением. Я открывал и закрывал вентиляционные отверстия корпуса, отключал и подключал системные кулеры. Результаты привели к следующим выводам.

Вентиляционное отверстие на боковой стороне корпуса играет ключевую роль в охлаждении процессора. Если закрыть корпус, образуется теплый воздух. Воздушный поток с передней панели не обеспечивает должной вентиляции.

Вывод 13: Функции охлаждения систем охлаждения передней и задней панелей отсутствуют. Не мешают другим деталям.

Другими словами, вентилятор на передней панели блока питания охлаждает жесткий диск, а кулер на задней панели охлаждает верхнюю часть материнской платы под ним. На несколько градусов они снижают температуру в этих местах. На общее состояние корпуса они практически не влияют.

Речь идет о старых корпусах ATX. В таких корпусах самым большим возможным кулером является системный кулер размером 90×90 мм. И конечно, если мы возьмем более длинный корпус, в котором уже установлена система охлаждения с кулером большого диаметра, то ситуация будет иной!

В целом, как вы можете видеть, мои эксперименты с охлаждением не увенчались успехом. Не существует недорогого способа сделать старые системы более холодными.

Пылеизоляция

После очистки системного блока в течение нескольких часов вопрос защиты от пыли становится очень важным. Кто захочет сжечь только что очищенную систему?

Прочитав в течение нескольких месяцев в Интернете статьи на эту тему, я пришла к ряду выводов.

Вывод 3: Все вентиляционные отверстия, через которые воздух поступает в системный блок, должны быть оснащены пылевыми фильтрами. Это боковые вентиляционные отверстия и фронтальный кулер, которые работают на «воздухе» в типичном ATX-шасси.

Вывод 4: Необходимо закрыть все технологические бреши. Для разъемов и крепежных элементов в каждом корпусе есть отверстия. Они позволяют пыли и воздуху проникать в системный блок. Проблема решается простым заклеиванием этих отверстий скотчем.

Вывод 5: Нет необходимости ставить фильтры на вентиляционные отверстия, через которые воздух выдувается из системного блока (фильтры). Воздушный поток предотвратит попадание пыли внутрь блока. Если взять стандартное шасси ATX, то на задней панели находится кулер блока питания и системный конденсатор.

Вот конкретные пылевые фильтры — это большой вопрос. За 80 рублей в Китае можно купить приличные стальные фильтры для кулера. Как быть с боковыми вентиляционными отверстиями? Эти вентиляционные отверстия встречаются нечасто. Их можно найти за очень хорошую цену (несколько тысяч рублей) в фильтрах. Очевидно, что для старого компьютера такие инвестиции нецелесообразны.

Проведя несколько часов за чтением статей по этому вопросу, мы обнаружили, что капрон является быстрым и эффективным решением.

Шестое заключение: Капрон — это недорогой и надежный пылевой фильтр. Устанавливается он очень просто. Я вырезал кусок нужного размера из капронового чулка, который мне подарили, приклеил его к вентиляционному отверстию и закрепил.

Лента, закрывающая технологические зазоры, видна на снимке как черная точка.

Вывод 7: Капроновый фильтр не снижает воздушный поток. В различных формах обсуждения капроновых фильтров не раз высказывались опасения, что такой вентилятор уменьшит воздушный поток и приведет к перегреву.

Учитывая отсутствие требований по изоляции от пыли, это вполне возможно.

Шумоизоляция

По-настоящему раздражающей проблемой является шумная система. Человеку хочется уединения. Очевидно, что разумное охлаждение и эффективная шумоизоляция могут решить эту проблему (за несколько тысяч рублей). Кроме того, поиск экономичного решения сам по себе был головной болью.

Различают две категории шума системных блоков:

Если шумы есть, их нужно устранить. Поиск информации о бюджетных способах шумоизоляции привел меня к многочисленным статьям, посвященным покрытию системного блока различными материалами. Авторы предлагали бороться с высокочастотными шумами с помощью пористых материалов (ткань, полипропилен), которые рассеивают и поглощают звуковые волны.

Использование звукопоглощающих и звукоотражающих материалов может уменьшить прогрессирующие шумы. Внутренние поверхности системного блока авторы статей просто покрывали этими материалами, добиваясь удовлетворительных результатов. Они были правы, потому что я обнаружил несколько статей, написанных этими «чудотворцами».

Решение было разумным и беспристрастным в теории. Я взял у своего друга Джека одолженную акустику (!). За 160 рублей я купил лист вибропласта. Выбрал свободную минутку и начал обклеивать корпус.

В магазине был только вибропласт и акцент. Вибропласт — это материал на основе битума и в пузырьках, но с небольшим слоем (около 3 мм) стеклянного вещества. Этот материал полностью отвечал всем требованиям по борьбе с низкочастотным шумом.

Первая пробоина была связана с поролоном.

Вывод 8: Внутри корпуса нет материалов, поглощающих или рассеивающих высокочастотные звуки. Это настолько просто, что просто смешно. Звуковые волны, которые хорошо рассеиваются, могут быть эффективно поглощены пористыми материалами (в моем случае акустическим поролоном).

Если бы я покрыл стены комнаты акустическим поролоном, то, вероятно, устранил бы шум системного блока. Но внутри корпуса интенсивность шума настолько высока, что никакой пористый материал не способен его рассеять или поглотить. Кроме того, источник высокочастотного шума четко локализован — это вентиляторы охлаждения. Закрыть их каким-либо материалом внутри корпуса невозможно.

Когда я понял это, я аккуратно удалил поролон со стенок корпуса и продолжил работу, добавив больше шумоизоляции. Я продолжал, несмотря на то, что поролон не выдержал. Во-вторых, прикрепление фломастеров к корпусу имело смысл. Второе, что я хотел сделать, это устранить низкочастотные шумы.

Я постепенно начал обклеивать корпус системного блока вибропластом. Я потратил много времени, возясь с «фигурным» вырезом, из-за чего процесс занял у меня около двух часов. и результат.

Вывод 9: Обертывание корпуса виброзащитными материалами дало незначительные результаты. То есть низкочастотные шумы стали тише, но совсем чуть-чуть. Если бы я знал, что так будет (а я был уверен), то никогда бы не пошел на это. Фиаско.

Воплощение идиотизма

Я воздержался от отрывания вибропласта, потому что это было слишком больно. Но есть, кстати, и другой вывод.

Вывод 10: Корпус системного блока практически не играет роли в рассеивании тепла. При обсуждении использования различных материалов для покрытия корпусов было высказано предположение, что они будут препятствовать рассеиванию тепла через корпуса.

В таком случае это может привести к перегреву. Я обернул корпус вибропластом, и температура компонентов не изменилась. Из этого следует, что корпус системного блока практически не участвует в отводе тепла.

Но история с шумоизоляцией еще не закончена. Я использовал клей, чтобы прикрепить куски вибропласта, которые будут крепиться к ножкам системного блока.

Вывод 11: Влияние твердой поверхности на создание низкочастотного шума значительно. Ножки системного блока имеют виброзащитные накладки, которые снижают уровень низкочастотного шума. Низкочастотный шум почти полностью исчез после того, как я отрезал 4 куска вибропластовой ленты размером 3х3 см и приклеил их к ножкам корпуса.

Ножки

Вывод прост. Подложите вибропластовые прокладки под ножки корпуса, если системный блок стоит на твердой поверхности. Желательно не покупать вибропласт, а спросить у любого знакомого автолюбителя.

Шумоизоляция будет неполной, если оставить вопрос об охлаждении.

Оцените статью
OverComp.ru