Intel baridi au baridi ya passiv. Kompyuta yangu ya kimya

Upoaji wa CPU huathiri utendakazi na uthabiti wa kompyuta yako. Lakini sio daima kukabiliana na mzigo, ndiyo sababu mfumo unafanya kazi. Ufanisi wa hata mifumo ya gharama kubwa ya baridi inaweza kupunguzwa sana kutokana na kosa la mtumiaji - ufungaji mbaya wa baridi, kuweka mafuta ya zamani, kesi ya vumbi, nk. Ili kuzuia hili, ni muhimu kuboresha ubora wa baridi.

Ikiwa processor inazidi kwa sababu ya overclocked hapo awali na / au mizigo ya juu wakati wa uendeshaji wa PC, basi utakuwa na ama kubadilisha baridi kwa moja bora au kupunguza mzigo.

Mambo kuu ambayo huzalisha kiasi kikubwa cha joto ni processor na kadi ya video, wakati mwingine inaweza pia kuwa ugavi wa umeme, chipset na gari ngumu. Katika kesi hii, vipengele viwili tu vya kwanza vimepozwa. Kizazi cha joto cha vipengele vilivyobaki vya kompyuta sio maana.

Ikiwa unahitaji mashine ya michezo ya kubahatisha, basi kwanza kabisa fikiria juu ya ukubwa wa kesi - inapaswa kuwa kubwa iwezekanavyo. Kwanza, kitengo kikubwa cha mfumo, vipengele zaidi unaweza kufunga ndani yake. Pili, katika kesi kubwa kuna nafasi zaidi, ndiyo sababu hewa ndani yake huwaka polepole zaidi na ina wakati wa baridi. Pia kulipa kipaumbele maalum kwa uingizaji hewa wa kesi - lazima iwe na mashimo ya uingizaji hewa ili hewa ya moto isiingie kwa muda mrefu (isipokuwa inaweza kufanywa ikiwa utaweka baridi ya maji).

Jaribu kufuatilia hali ya joto ya processor na kadi ya video mara nyingi zaidi. Ikiwa hali ya joto mara nyingi huzidi viwango vinavyoruhusiwa vya digrii 60-70, haswa wakati mfumo haufanyi kazi (wakati hakuna programu nzito zinazoendesha), basi chukua hatua za kupunguza joto.

Hebu tuangalie njia kadhaa za kuboresha ubora wa baridi.

Njia ya 1: Msimamo sahihi wa kesi

Nyumba ya vifaa vya uzalishaji inapaswa kuwa kubwa ya kutosha (ikiwezekana) na kuwa na uingizaji hewa mzuri. Pia ni kuhitajika kuwa ni ya chuma. Kwa kuongeza, unahitaji kuzingatia eneo la kitengo cha mfumo, kwa sababu Vitu fulani vinaweza kuzuia hewa kuingia, na hivyo kuharibu mzunguko na kuongeza joto ndani.

Tumia vidokezo hivi kwa eneo la kitengo cha mfumo:


Njia ya 2: kusafisha vumbi

Chembe za vumbi zinaweza kuharibu mzunguko wa hewa, utendaji wa shabiki na radiator. Pia huhifadhi joto vizuri sana, kwa hivyo ni muhimu kusafisha mara kwa mara "insides" za PC. Mzunguko wa kusafisha hutegemea sifa za kibinafsi za kila kompyuta - eneo, idadi ya mashimo ya uingizaji hewa (mashimo zaidi ya uingizaji hewa kuna, bora ya ubora wa baridi, lakini vumbi haraka hujilimbikiza). Inashauriwa kufanya kusafisha angalau mara moja kwa mwaka.

Kusafisha kunapaswa kufanywa kwa kutumia brashi laini, mbovu kavu na leso. Katika hali maalum, unaweza kutumia safi ya utupu, lakini kwa nguvu ndogo tu. Wacha tuangalie maagizo ya hatua kwa hatua ya kusafisha kipochi chako kutoka kwa vumbi:


Njia ya 3: Sakinisha shabiki wa ziada

Kwa kutumia feni ya hiari inayoambatanisha na tundu la kupenyeza kwenye ukuta wa kushoto au wa nyuma wa kipochi, unaweza kuboresha mzunguko wa hewa ndani ya kipochi.

Kwanza unahitaji kuchagua shabiki. Jambo kuu ni kuzingatia ikiwa sifa za kesi na ubao wa mama hukuruhusu kusanikisha kifaa cha ziada. Hakuna maana katika kutoa upendeleo kwa mtengenezaji yeyote katika suala hili, kwa sababu ... Hii ni kipengele cha kompyuta cha bei nafuu na cha kudumu ambacho ni rahisi kuchukua nafasi.

Ikiwa sifa za jumla za kesi hiyo zinaruhusu, basi unaweza kufunga mashabiki wawili mara moja - moja nyuma, nyingine mbele. Ya kwanza huondoa hewa ya moto, ya pili huvuta hewa baridi.

Njia ya 4: Ongeza kasi ya mashabiki

Katika hali nyingi, vile vile vya feni huzunguka kwa 80% tu ya kasi yao ya juu. Mifumo mingine ya baridi ya "smart" ina uwezo wa kurekebisha kasi ya shabiki kwa uhuru - ikiwa hali ya joto iko katika kiwango kinachokubalika, basi punguza, ikiwa sio, kisha uiongeze. Kazi hii haifanyi kazi kwa usahihi kila wakati (na kwa mifano ya bei nafuu haipo kabisa), kwa hivyo mtumiaji anapaswa kupindua shabiki kwa mikono.

Hakuna haja ya kuogopa kuzidisha shabiki sana, kwa sababu ... vinginevyo, unaweza kuhatarisha ongezeko dogo tu la matumizi ya nguvu ya kompyuta/laptop yako na kiwango cha kelele. Ili kurekebisha kasi ya mzunguko wa vile, tumia suluhisho la programu -. Programu ni bure kabisa, imetafsiriwa kwa Kirusi na ina interface wazi.

Njia ya 5: badala ya kuweka mafuta

Kubadilisha kuweka mafuta hakuhitaji matumizi makubwa katika suala la pesa na wakati, lakini inashauriwa kutumia tahadhari hapa. Pia unahitaji kuzingatia kipengele kimoja na kipindi cha udhamini. Ikiwa kifaa bado ni chini ya udhamini, basi ni bora kuwasiliana na huduma kwa ombi la kubadilisha kuweka mafuta, hii inapaswa kufanyika bure. Ukijaribu kubadilisha kuweka mwenyewe, kompyuta yako itakuwa batili ya udhamini.

Wakati wa kubadilisha mwenyewe, unahitaji kuzingatia kwa uangalifu uchaguzi wa kuweka mafuta. Toa upendeleo kwa mirija ya gharama kubwa zaidi na ya hali ya juu (haswa zile zinazokuja na brashi maalum kwa matumizi). Inastahili kuwa muundo una misombo ya fedha na quartz.

Njia ya 6: kufunga baridi mpya

Ikiwa baridi haina kukabiliana na kazi yake, basi inapaswa kubadilishwa na analog bora na inayofaa zaidi. Vile vile hutumika kwa mifumo ya baridi ya kizamani, ambayo kutokana na muda mrefu wa operesheni haiwezi kufanya kazi kwa kawaida. Inapendekezwa, ikiwa vipimo vya kesi vinaruhusu, kuchagua baridi na mabomba maalum ya shaba ya kuzama joto.

Tumia maagizo ya hatua kwa hatua ya kuchukua nafasi ya baridi ya zamani na mpya:


Mara nyingi hutumiwa kujenga radiator kubwa mabomba ya joto(Kiingereza: bomba la joto) mirija ya chuma iliyofungwa kwa hermetically na iliyopangwa maalum (kawaida ya shaba). Wanahamisha joto kwa ufanisi sana kutoka mwisho mmoja hadi mwingine: hivyo, hata mapezi ya nje ya radiator kubwa hufanya kazi kwa ufanisi katika baridi. Hivi ndivyo baridi maarufu inavyofanya kazi, kwa mfano.

Ili kupoza GPU za kisasa za utendaji wa juu, njia sawa hutumiwa: radiators kubwa, cores za shaba za mifumo ya baridi au radiators zote za shaba, mabomba ya joto ili kuhamisha joto kwa radiators za ziada:

Mapendekezo ya uteuzi hapa ni sawa: tumia mashabiki wa polepole na kubwa, na radiators kubwa iwezekanavyo. Kwa mfano, hivi ndivyo mifumo ya baridi ya kadi ya video na Zalman VF900 inavyoonekana kama:

Kwa kawaida, mashabiki wa mifumo ya baridi ya kadi ya video walichanganya tu hewa ndani ya kitengo cha mfumo, ambayo haifai sana katika suala la baridi ya kompyuta nzima. Hivi majuzi tu, ili kupoza kadi za video, walianza kutumia mifumo ya baridi ambayo hubeba hewa moto nje ya kesi: wa kwanza kuja, na muundo kama huo, walikuwa kutoka kwa chapa:

Mifumo sawa ya baridi imewekwa kwenye kadi za video za kisasa zenye nguvu zaidi (nVidia GeForce 8800, ATI x1800XT na zaidi). Kubuni hii mara nyingi ni haki zaidi, kutoka kwa mtazamo wa shirika sahihi la mtiririko wa hewa ndani ya kesi ya kompyuta, kuliko miundo ya jadi. Shirika la mtiririko wa hewa

Viwango vya kisasa kwa ajili ya kubuni ya kesi za kompyuta, kati ya mambo mengine, pia kudhibiti njia ya kujenga mfumo wa baridi. Kuanzia na , uzalishaji ambao ulianza mwaka wa 1997, teknolojia ya kupoza kompyuta na mtiririko wa hewa unaoelekezwa kutoka kwa ukuta wa mbele wa kesi hadi nyuma imeanzishwa (kwa kuongeza, hewa ya baridi inaingizwa kupitia ukuta wa kushoto) :

Ninarejelea wanaopenda maelezo kwa matoleo ya hivi punde ya kiwango cha ATX.

Angalau shabiki mmoja amewekwa kwenye umeme wa kompyuta (mifano mingi ya kisasa ina mashabiki wawili, ambayo inaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa kasi ya mzunguko wa kila mmoja wao, na, kwa hiyo, kelele wakati wa operesheni). Fani za ziada zinaweza kusakinishwa mahali popote ndani ya kipochi cha kompyuta ili kuongeza mtiririko wa hewa. Hakikisha kufuata sheria: Kwenye kuta za upande wa mbele na wa kushoto, hewa inalazimishwa ndani ya mwili kwenye ukuta wa nyuma, hewa ya moto inatupwa nje. Pia unahitaji kuhakikisha kuwa mtiririko wa hewa ya moto kutoka kwa ukuta wa nyuma wa kompyuta hauingii moja kwa moja kwenye ulaji wa hewa kwenye ukuta wa kushoto wa kompyuta (hii hufanyika katika nafasi fulani za kitengo cha mfumo kuhusiana na kuta za kompyuta. chumba na samani). Ambayo mashabiki wa kufunga inategemea hasa upatikanaji wa vifungo vinavyofaa katika kuta za kesi. Kelele ya shabiki imedhamiriwa hasa na kasi yake ya kuzunguka (tazama sehemu), kwa hivyo inashauriwa kutumia mifano ya polepole (ya utulivu). Kwa vipimo sawa vya usakinishaji na kasi ya kuzunguka, mashabiki kwenye ukuta wa nyuma wa kesi hiyo ni kelele zaidi kuliko zile za mbele: kwanza, ziko mbali na mtumiaji, na pili, kuna grilles za uwazi nyuma ya kesi, wakati mbele kuna mambo mbalimbali ya mapambo. Mara nyingi kelele huundwa kwa sababu ya mtiririko wa hewa unaozunguka vitu vya paneli ya mbele: ikiwa kiasi kilichohamishwa cha mtiririko wa hewa kinazidi kikomo fulani, mtiririko wa msukosuko wa vortex huundwa kwenye paneli ya mbele ya kesi ya kompyuta, ambayo huunda kelele ya tabia. inafanana na mzomeo wa kisafishaji cha utupu, lakini tulivu zaidi).

Kuchagua kesi ya kompyuta

Takriban idadi kubwa ya kesi za kompyuta kwenye soko leo zinatii toleo moja la kiwango cha ATX, ikiwa ni pamoja na suala la kupoeza. Kesi za bei nafuu hazina vifaa vya umeme au vifaa vya ziada. Kesi za gharama kubwa zaidi zina vifaa na mashabiki ili kupoza kesi, mara chache - adapta za kuunganisha mashabiki kwa njia tofauti; wakati mwingine hata mtawala maalum aliye na sensorer za joto, ambayo inakuwezesha kusimamia vizuri kasi ya mzunguko wa mashabiki mmoja au zaidi kulingana na joto la vipengele vikuu (tazama, kwa mfano). Ugavi wa umeme haujumuishwa kila wakati kwenye kit: wanunuzi wengi wanapendelea kuchagua usambazaji wa umeme wenyewe. Miongoni mwa chaguzi nyingine kwa ajili ya vifaa vya ziada, ni muhimu kuzingatia milipuko maalum kwa kuta za upande, anatoa ngumu, anatoa za macho, kadi za upanuzi, ambayo inakuwezesha kukusanyika kompyuta bila screwdriver; filters za vumbi zinazozuia uchafu kuingia kwenye kompyuta kupitia mashimo ya uingizaji hewa; mabomba mbalimbali kwa ajili ya kuelekeza mtiririko wa hewa ndani ya nyumba. Wacha tuchunguze shabiki

Kwa uhamisho wa hewa katika mifumo ya baridi hutumia mashabiki(Kiingereza: shabiki).

Kifaa cha shabiki

Shabiki huwa na nyumba (kawaida katika mfumo wa sura), motor ya umeme na impela iliyowekwa na fani kwenye mhimili sawa na motor:

Kuegemea kwa shabiki inategemea aina ya fani zilizowekwa. Watengenezaji wanadai MTBF ya kawaida ifuatayo (miaka kulingana na operesheni 24/7):

Kwa kuzingatia ukamilifu wa vifaa vya kompyuta (kwa matumizi ya nyumbani na ofisi hii ni miaka 2-3), mashabiki wenye fani za mpira wanaweza kuchukuliwa kuwa "milele": maisha yao ya huduma sio chini ya maisha ya kawaida ya huduma ya kompyuta. Kwa maombi makubwa zaidi, ambapo kompyuta lazima ifanye kazi saa nzima kwa miaka mingi, inafaa kuchagua mashabiki wa kuaminika zaidi.

Wengi wamekutana na mashabiki wa zamani ambao fani za kuteleza zimemaliza maisha yao ya huduma: shimoni la impela hutetemeka na kutetemeka wakati wa operesheni, ikitoa sauti ya tabia ya kunguruma. Kimsingi, fani kama hiyo inaweza kurekebishwa kwa kulainisha na lubricant thabiti, lakini ni wangapi wangekubali kutengeneza feni ambayo inagharimu dola chache tu?

Tabia za shabiki

Mashabiki hutofautiana kwa ukubwa na unene: kwa kawaida katika kompyuta kuna ukubwa wa kawaida wa 40x40x10 mm, kwa kadi za video za baridi na mifuko ya gari ngumu, pamoja na 80x80x25, 92x92x25, 120x120x25 mm kwa ajili ya baridi ya kesi. Mashabiki pia hutofautiana katika aina na muundo wa motors zilizowekwa za umeme: hutumia mikondo tofauti na hutoa kasi tofauti ya mzunguko wa impela. Utendaji hutegemea saizi ya shabiki na kasi ya kuzunguka kwa vile vya impela: shinikizo la tuli iliyoundwa na kiwango cha juu cha hewa iliyosafirishwa.

Kiasi cha hewa inayosafirishwa na feni (kiwango cha mtiririko) hupimwa kwa mita za ujazo kwa dakika au futi za ujazo kwa dakika (CFM, futi za ujazo kwa dakika). Utendaji wa shabiki ulioonyeshwa katika vipimo hupimwa kwa shinikizo la sifuri: shabiki hufanya kazi katika nafasi wazi. Ndani ya kesi ya kompyuta, shabiki hupiga ndani ya kitengo cha mfumo wa ukubwa fulani, kwa hiyo inajenga shinikizo la ziada katika kiasi cha huduma. Kwa kawaida, tija ya volumetric itakuwa takriban inversely sawia na shinikizo kuundwa. Mtazamo mahususi sifa za mtiririko inategemea sura ya impela inayotumiwa na vigezo vingine vya mfano maalum. Kwa mfano, grafu inayolingana ya shabiki:

Hitimisho rahisi hufuata kutoka kwa hili: zaidi ya mashabiki nyuma ya kazi ya kesi ya kompyuta, hewa zaidi inaweza kupigwa kupitia mfumo mzima, na ufanisi zaidi wa baridi utakuwa.

Kiwango cha kelele cha shabiki

Kiwango cha kelele kilichoundwa na shabiki wakati wa operesheni inategemea sifa zake mbalimbali (unaweza kusoma zaidi kuhusu sababu za tukio lake katika makala). Ni rahisi kuanzisha uhusiano kati ya utendaji na kelele ya mashabiki. Kwenye tovuti ya mtengenezaji mkubwa wa mifumo maarufu ya baridi, tunaona: mashabiki wengi wa ukubwa sawa wana vifaa vya motors tofauti za umeme, ambazo zimeundwa kwa kasi tofauti za mzunguko. Kwa kuwa impela sawa hutumiwa, tunapata data tunayopenda: sifa za shabiki sawa kwa kasi tofauti za mzunguko. Tunakusanya meza kwa ukubwa tatu za kawaida: unene 25 mm, na.

Aina maarufu za mashabiki zimeangaziwa kwa herufi nzito.

Baada ya kukokotoa mgawo wa uwiano wa mtiririko wa hewa na kiwango cha kelele kwa mapinduzi, tunaona karibu sadfa kamili. Ili kusafisha dhamiri zetu, tunahesabu kupotoka kutoka kwa wastani: chini ya 5%. Kwa hivyo, tulipokea tegemezi tatu za mstari, alama 5 kila moja. Mungu anajua ni takwimu gani, lakini kwa uhusiano wa mstari hii inatosha: tunazingatia nadharia iliyothibitishwa.

Utendaji wa volumetric wa shabiki ni sawia na idadi ya mapinduzi ya impela, ni sawa kwa kiwango cha kelele..

Kwa kutumia nadharia iliyopatikana, tunaweza kuongeza matokeo yaliyopatikana kwa kutumia njia ya mraba ndogo zaidi (OLS): kwenye jedwali, maadili haya yameangaziwa katika fonti ya italiki. Ni lazima ikumbukwe, hata hivyo, kwamba upeo wa mfano huu ni mdogo. Utegemezi uliosomwa ni wa mstari katika safu fulani ya kasi ya mzunguko; ni jambo la busara kudhani kuwa asili ya mstari wa utegemezi itasalia katika baadhi ya maeneo ya masafa haya; lakini kwa kasi ya juu sana na ya chini sana picha inaweza kubadilika kwa kiasi kikubwa.

Sasa hebu tuangalie mstari wa mashabiki kutoka kwa mtengenezaji mwingine:, na. Wacha tufanye meza sawa:

Data iliyokokotwa imeangaziwa katika fonti ya italiki.
Kama ilivyoelezwa hapo juu, kwa maadili ya kasi ya shabiki ambayo ni tofauti sana na yale yaliyosomwa, mfano wa mstari unaweza kuwa sahihi. Thamani zinazopatikana kwa kuzidisha zinapaswa kueleweka kama makadirio mabaya.

Wacha tuzingatie hali mbili. Kwanza, mashabiki wa GlacialTech hufanya kazi polepole, na pili, wana ufanisi zaidi. Ni wazi kwamba hii ni matokeo ya kutumia impela iliyo na umbo la blade ngumu zaidi: hata kwa kasi ile ile, shabiki wa GlacialTech husogeza hewa zaidi kuliko Titan: tazama grafu. ukuaji. A Kiwango cha kelele kwa kasi sawa ni takriban sawa: uwiano huhifadhiwa hata kwa mashabiki kutoka kwa wazalishaji tofauti na maumbo tofauti ya impela.

Unahitaji kuelewa kwamba sifa halisi za kelele za shabiki hutegemea muundo wake wa kiufundi, shinikizo linaloundwa, kiasi cha hewa ya pumped, na aina na sura ya vikwazo katika njia ya mtiririko wa hewa; yaani, juu ya aina ya kesi ya kompyuta. Kwa kuwa nyumba zinazotumiwa ni tofauti sana, haiwezekani kutumia moja kwa moja sifa za kiasi cha mashabiki zilizopimwa chini ya hali nzuri, zinaweza kulinganishwa na kila mmoja kwa mifano tofauti ya shabiki.

Kategoria za bei za shabiki

Hebu fikiria sababu ya gharama. Kwa mfano, hebu tuchukue duka moja la mtandaoni na: matokeo yameorodheshwa kwenye meza hapo juu (mashabiki wenye fani mbili za mpira walizingatiwa). Kama unaweza kuona, mashabiki wa wazalishaji hawa wawili ni wa madarasa mawili tofauti: GlacialTech hufanya kazi kwa kasi ya chini, kwa hiyo hufanya kelele kidogo; kwa rpm sawa wana ufanisi zaidi kuliko Titan - lakini daima ni dola moja au mbili ghali zaidi. Ikiwa unahitaji kukusanya mfumo mdogo wa baridi wa kelele (kwa mfano, kwa kompyuta ya nyumbani), utakuwa na uma kwa mashabiki wa gharama kubwa na maumbo magumu ya blade. Kwa kutokuwepo kwa mahitaji hayo kali au kwa bajeti ndogo (kwa mfano, kwa kompyuta ya ofisi), mashabiki rahisi wanafaa kabisa. Aina tofauti ya kusimamishwa kwa impela inayotumiwa kwa mashabiki (kwa maelezo zaidi, angalia sehemu) pia huathiri gharama: shabiki ni ghali zaidi, fani ngumu zaidi hutumiwa.

Kitufe cha kontakt ni pembe zilizopigwa upande mmoja. Waya zimeunganishwa kama ifuatavyo: mbili za kati - "ardhi", mawasiliano ya kawaida (waya nyeusi); +5 V - nyekundu, +12 V - njano. Ili kuwasha shabiki kupitia kiunganishi cha Molex, waya mbili tu hutumiwa, kawaida nyeusi (ardhi) na nyekundu (voltage ya usambazaji). Kwa kuwaunganisha kwa pini tofauti za kontakt, unaweza kupata kasi tofauti za mzunguko wa shabiki. Voltage ya kawaida ya 12 V itaanza shabiki kwa kasi ya kawaida, voltage ya 5-7 V hutoa takriban nusu ya kasi ya mzunguko. Ni vyema kutumia voltage ya juu, kwani si kila motor ya umeme inaweza kuanza kwa uaminifu kwa voltage ya chini sana ya usambazaji.

Kama uzoefu unavyoonyesha, kasi ya mzunguko wa shabiki wakati imeunganishwa na +5 V, +6 V na +7 V ni takriban sawa(kwa usahihi wa 10%, ambayo inalinganishwa na usahihi wa vipimo: kasi ya mzunguko inabadilika mara kwa mara na inategemea mambo mengi, kama vile joto la hewa, rasimu ndogo katika chumba, nk)

Nakukumbusha hilo mtengenezaji huhakikishia uendeshaji thabiti wa vifaa vyake tu wakati wa kutumia voltage ya kawaida ya usambazaji. Lakini, kama inavyoonyesha mazoezi, idadi kubwa ya mashabiki huanza kikamilifu hata kwa voltage ya chini.

Mawasiliano ni fasta katika sehemu ya plastiki ya kontakt kwa kutumia jozi ya chuma bendable "antennae". Si vigumu kuondoa mawasiliano kwa kushinikiza chini sehemu zinazojitokeza na awl nyembamba au screwdriver ndogo. Baada ya hayo, "antennae" lazima iingizwe kwa pande tena, na mawasiliano lazima iingizwe kwenye tundu linalolingana la sehemu ya plastiki ya kontakt:

Wakati mwingine baridi na mashabiki huwa na viunganisho viwili: molex iliyounganishwa sambamba na pini tatu (au nne). Kwa kesi hii Unahitaji tu kuunganisha nguvu kupitia mmoja wao:

Katika baadhi ya matukio, hakuna kiunganishi kimoja cha Molex kinachotumiwa, lakini jozi ya kike-kiume: kwa njia hii unaweza kuunganisha shabiki kwenye waya sawa kutoka kwa umeme unaowezesha gari ngumu au gari la macho. Ikiwa unapanga upya pini kwenye kontakt ili kupata voltage isiyo ya kawaida kwenye shabiki, kulipa kipaumbele maalum kwa kupanga upya pini kwenye kiunganishi cha pili kwa utaratibu sawa. Kushindwa kuzingatia mahitaji haya kunaweza kusababisha voltage isiyo sahihi ya usambazaji inayotolewa kwa gari ngumu au gari la macho, ambalo hakika litasababisha kushindwa kwao mara moja.

Katika viunganishi vya pini tatu, ufunguo wa ufungaji ni jozi ya miongozo inayojitokeza upande mmoja:

Sehemu ya kupandisha iko kwenye pedi ya mawasiliano wakati imeunganishwa, inafaa kati ya viongozi, pia hufanya kama latch. Viunga vinavyolingana vya kuwezesha mashabiki viko kwenye ubao wa mama (kawaida kadhaa katika sehemu tofauti kwenye ubao) au kwenye ubao wa mtawala maalum anayedhibiti mashabiki:

Mbali na ardhi (waya nyeusi) na +12 V (kawaida nyekundu, chini ya njano mara nyingi), pia kuna mawasiliano ya tachometer: hutumiwa kudhibiti kasi ya shabiki (waya nyeupe, bluu, njano au kijani). Ikiwa huhitaji uwezo wa kudhibiti kasi ya shabiki, basi mawasiliano haya hayahitaji kuunganishwa. Ikiwa nguvu ya shabiki hutolewa tofauti (kwa mfano, kupitia kiunganishi cha Molex), inaruhusiwa kuunganisha tu mawasiliano ya udhibiti wa kasi na waya wa kawaida kwa kutumia kiunganishi cha pini tatu - mzunguko huu mara nyingi hutumiwa kufuatilia kasi ya mzunguko. shabiki wa usambazaji wa nguvu, ambayo inaendeshwa na kudhibitiwa na mizunguko ya ndani ya kitengo cha usambazaji wa nguvu.

Viunganishi vya pini nne vilionekana hivi majuzi kwenye ubao-mama wenye LGA 775 na soketi za kichakataji za soketi za AM2. Zinatofautiana mbele ya mawasiliano ya nne ya ziada, wakati zinaendana kabisa na mitambo na umeme na viungio vya pini tatu:

Mbili kufanana mashabiki walio na viunganishi vya pini tatu wanaweza kuunganishwa kwa mfululizo kwenye kiunganishi kimoja cha nguvu. Kwa hivyo, kila motors za umeme zitapokea 6 V ya voltage ya usambazaji, mashabiki wote watazunguka kwa kasi ya nusu. Kwa unganisho kama hilo, ni rahisi kutumia viunganisho vya nguvu vya shabiki: anwani zinaweza kuondolewa kwa urahisi kutoka kwa kesi ya plastiki kwa kushinikiza "tabo" ya kufunga na screwdriver. Mchoro wa uunganisho unaonyeshwa kwenye takwimu hapa chini. Moja ya viunganishi imeunganishwa kwenye ubao wa mama kama kawaida: itatoa nguvu kwa mashabiki wote wawili. Kwenye kiunganishi cha pili, kwa kutumia kipande cha waya, unahitaji kuzunguka kwa muda mfupi waasiliani mbili, kisha uiweke kwa mkanda au mkanda:

Haipendekezi sana kuunganisha motors mbili tofauti za umeme kwa njia hii.: kwa sababu ya kukosekana kwa usawa wa sifa za umeme katika njia tofauti za uendeshaji (kuanza, kuongeza kasi, mzunguko thabiti), moja ya feni haiwezi kuanza kabisa (ambayo inaweza kusababisha motor ya umeme kushindwa) au kuhitaji mkondo wa juu sana kuanza. (ambayo inaweza kusababisha kushindwa kwa nyaya za udhibiti).

Mara nyingi, ili kupunguza kasi ya mzunguko wa shabiki, vipinga vya kudumu au vya kutofautiana hutumiwa katika mfululizo katika mzunguko wa nguvu. Kwa kubadilisha upinzani wa kupinga kutofautiana, unaweza kurekebisha kasi ya mzunguko: hii ni jinsi vidhibiti vingi vya kasi ya shabiki vinavyotengenezwa. Wakati wa kuunda mzunguko kama huo, unahitaji kukumbuka kuwa, kwanza, wapinzani huwasha moto, huondoa sehemu ya nguvu ya umeme kwa namna ya joto - hii haichangia baridi ya ufanisi zaidi; pili, sifa za umeme za motor umeme katika njia tofauti za uendeshaji (kuanzia, kuongeza kasi, mzunguko imara) si sawa, vigezo vya kupinga lazima kuchaguliwa kwa kuzingatia njia hizi zote. Ili kuchagua vigezo vya kupinga, inatosha kujua sheria ya Ohm; Unahitaji kutumia vipinga vilivyoundwa kwa sasa sio chini ya ile inayotumiwa na motor ya umeme. Hata hivyo, mimi binafsi sipendekezi udhibiti wa baridi wa mwongozo, kwa kuwa ninaamini kwamba kompyuta ni kifaa kinachofaa kabisa kudhibiti mfumo wa baridi kiotomatiki, bila kuingilia kati kwa mtumiaji.

Ufuatiliaji na udhibiti wa shabiki

Bodi nyingi za kisasa za mama hukuruhusu kudhibiti kasi ya mzunguko wa feni zilizounganishwa kwenye viunganishi vya pini tatu au nne. Zaidi ya hayo, baadhi ya viunganishi vinaunga mkono udhibiti wa programu wa kasi ya mzunguko wa feni iliyounganishwa. Sio viunganisho vyote vilivyo kwenye ubao vinatoa uwezo kama huu: kwa mfano, kwenye ubao maarufu wa Asus A8N-E kuna viunganisho vitano vya kuwasha mashabiki, ni vitatu tu vinavyounga mkono udhibiti wa kasi ya mzunguko (CPU, CHIP, CHA1), na inasaidia moja tu. udhibiti wa kasi ya shabiki (CPU); Ubao wa mama wa Asus P5B una viunganisho vinne, udhibiti wa kasi wa mzunguko wa nne wa msaada, udhibiti wa kasi ya mzunguko una njia mbili: CPU, CASE1/2 (kasi ya mashabiki wa kesi mbili hubadilika kwa usawa). Idadi ya viunganisho vilivyo na uwezo wa kudhibiti au kudhibiti kasi ya mzunguko haitegemei chipset au daraja la kusini linalotumiwa, lakini kwa mfano maalum wa ubao wa mama: mifano kutoka kwa wazalishaji tofauti inaweza kutofautiana katika suala hili. Mara nyingi, watengenezaji wa bodi kwa makusudi hunyima mifano ya bei nafuu ya uwezo wa kudhibiti kasi ya shabiki. Kwa mfano, ubao wa mama kwa wasindikaji wa Intel Pentiun 4 Asus P4P800 SE ina uwezo wa kurekebisha kasi ya baridi ya processor, lakini toleo lake la bei nafuu la Asus P4P800-X sio. Katika kesi hii, unaweza kutumia vifaa maalum ambavyo vina uwezo wa kudhibiti kasi ya mashabiki kadhaa (na, kwa kawaida, hutoa uunganisho wa idadi ya sensorer ya joto) - zaidi na zaidi yao yanaonekana kwenye soko la kisasa.

Unaweza kudhibiti maadili ya kasi ya shabiki kwa kutumia Usanidi wa BIOS. Kama sheria, ikiwa ubao wa mama unasaidia kubadilisha kasi ya shabiki, hapa kwenye Usanidi wa BIOS unaweza kusanidi vigezo vya algorithm ya kudhibiti kasi. Seti ya vigezo inatofautiana kwa bodi za mama tofauti; Kwa kawaida, algorithm hutumia usomaji wa sensorer za joto zilizojengwa kwenye processor na motherboard. Kuna idadi ya programu za mifumo mbalimbali ya uendeshaji ambayo inakuwezesha kudhibiti na kudhibiti kasi ya shabiki, na pia kufuatilia hali ya joto ya vipengele mbalimbali ndani ya kompyuta. Watengenezaji wa baadhi ya ubao mama hukamilisha bidhaa zao na programu za umiliki za Windows: Asus PC Probe, MSI CoreCenter, Abit µGuru, Gigabyte EasyTune, Foxconn SuperStep, n.k. Programu kadhaa za ulimwengu zimeenea, kati yao: (shareware, $ 20-30), (iliyosambazwa bila malipo, haijasasishwa tangu 2004). Programu maarufu zaidi katika darasa hili ni:

Programu hizi hukuruhusu kufuatilia anuwai ya sensorer za joto ambazo zimewekwa kwenye wasindikaji wa kisasa, bodi za mama, kadi za video na anatoa ngumu. Programu pia inafuatilia kasi ya mzunguko wa mashabiki ambao wameunganishwa kwenye viunganishi vya ubao wa mama kwa usaidizi unaofaa. Hatimaye, programu ina uwezo wa kurekebisha kiotomati kasi ya shabiki kulingana na hali ya joto ya vitu vinavyozingatiwa (ikiwa mtengenezaji wa bodi ya mama ametekeleza usaidizi wa vifaa kwa kipengele hiki). Katika takwimu hapo juu, programu imeundwa ili kudhibiti shabiki wa processor tu: wakati joto la CPU ni la chini (36 ° C), huzunguka kwa kasi ya karibu 1000 rpm, ambayo ni 35% ya kasi ya juu (2800 rpm) . Kuanzisha programu kama hizi kunakuja chini kwa hatua tatu:

  1. kuamua ni njia gani za mtawala wa bodi ya mama ambazo mashabiki wameunganishwa, na ni nani kati yao anayeweza kudhibitiwa na programu;
  2. kuonyesha ni joto gani linapaswa kuathiri kasi ya mashabiki mbalimbali;
  3. kuweka viwango vya joto kwa kila kihisi joto na kasi ya uendeshaji kwa mashabiki.

Programu nyingi za kupima na kurekebisha vyema kompyuta pia zina uwezo wa ufuatiliaji:, nk.

Kadi nyingi za kisasa za video pia zinakuwezesha kurekebisha kasi ya shabiki wa baridi kulingana na joto la GPU. Kutumia programu maalum, unaweza hata kubadilisha mipangilio ya utaratibu wa baridi, kupunguza kiwango cha kelele kutoka kwa kadi ya video wakati hakuna mzigo. Hivi ndivyo mipangilio bora ya kadi ya video ya HIS X800GTO IceQ II inavyoonekana kwenye programu:

Ubaridi wa kupita kiasi

Pasipo Mifumo ya baridi kawaida huitwa wale ambao hawana mashabiki. Vipengele vya kibinafsi vya kompyuta vinaweza kuridhika na baridi kali, mradi radiators zao zimewekwa katika mtiririko wa kutosha wa hewa iliyoundwa na mashabiki wa "kigeni": kwa mfano, chipset chip mara nyingi hupozwa na radiator kubwa iko karibu na tovuti ya ufungaji ya processor baridi. Mifumo ya baridi ya kupita kwa kadi za video pia ni maarufu, kwa mfano:

Kwa wazi, radiators zaidi shabiki mmoja anapaswa kupiga kupitia, upinzani mkubwa wa mtiririko unahitaji kushinda; Hivyo, wakati wa kuongeza idadi ya radiators, mara nyingi ni muhimu kuongeza kasi ya mzunguko wa impela. Ni bora zaidi kutumia feni nyingi za kasi ya chini, za kipenyo kikubwa, na ni vyema kuepuka mifumo ya baridi ya passiv. Licha ya ukweli kwamba radiators passiv kwa wasindikaji, kadi za video na baridi passiv, na hata vifaa vya nguvu fanless (FSP Zen) zinapatikana, jaribio la kukusanya kompyuta bila mashabiki yoyote kutoka kwa vipengele hivi vyote hakika kusababisha overheating mara kwa mara. Kwa sababu kompyuta ya kisasa yenye utendakazi wa juu hutawanya joto nyingi sana ili kupozwa na mifumo tulivu pekee. Kwa sababu ya hali ya chini ya hewa ya joto, ni ngumu kupanga upoezaji mzuri kwa kompyuta nzima, isipokuwa ukigeuza kesi nzima ya kompyuta kuwa radiator, kama inavyofanywa katika:

Linganisha kesi ya radiator kwenye picha na kesi ya kompyuta ya kawaida!

Labda baridi ya kupita kabisa itatosha kwa kompyuta maalum za nguvu ndogo (kwa kupata mtandao, kusikiliza muziki na kutazama video, nk) Kupoa kwa uchumi.

Katika siku za zamani, wakati matumizi ya nguvu ya wasindikaji bado hayajafikia maadili muhimu - radiator ndogo ilitosha kuwapunguza - swali lilikuwa "kompyuta itafanya nini wakati hakuna kitu kinachohitajika kufanywa?" Suluhisho lilikuwa rahisi: wakati hakuna haja ya kutekeleza amri za mtumiaji au programu zinazoendesha, OS inatoa processor amri ya NOP (Hakuna Operesheni, hakuna operesheni). Amri hii inalazimisha processor kufanya operesheni isiyo na maana, isiyofaa, ambayo matokeo yake hupuuzwa. Hii hupoteza muda tu, bali pia umeme, ambayo, kwa upande wake, hubadilishwa kuwa joto. Kompyuta ya kawaida ya nyumbani au ofisini, kwa kukosekana kwa kazi zinazohitaji rasilimali nyingi, kawaida hupakiwa 10% tu - mtu yeyote anaweza kuthibitisha hili kwa kuzindua Kidhibiti Kazi cha Windows na kutazama mpangilio wa mpangilio wa CPU (Kitengo cha Uchakataji Kati). Kwa hivyo, kwa mbinu ya zamani, karibu 90% ya muda wa processor ilipotea: CPU ilikuwa na kazi nyingi kutekeleza amri zisizohitajika. Mifumo mpya ya uendeshaji (Windows 2000 na baadaye) hufanya kwa busara zaidi katika hali kama hiyo: kwa kutumia amri ya HLT (Sitisha, simama), processor huacha kabisa kwa muda mfupi - hii, ni wazi, hukuruhusu kupunguza matumizi ya nishati na joto la processor. kutokuwepo kwa kazi zinazohitaji rasilimali nyingi.

Wataalamu wa kompyuta wenye uzoefu wanaweza kukumbuka programu kadhaa za "kupoeza kwa processor ya programu": wakati wa kufanya kazi chini ya Windows 95/98/ME, walisimamisha processor kutumia HLT, badala ya kurudia NOPs zisizo na maana, na hivyo kupunguza joto la processor bila kukosekana. kazi za kompyuta. Ipasavyo, matumizi ya programu kama hizo chini ya Windows 2000 na mifumo mpya ya uendeshaji haina maana.

Wasindikaji wa kisasa hutumia nishati nyingi (ambayo ina maana kwamba wanaiondoa kwa njia ya joto, yaani, wanawaka joto) kwamba watengenezaji wameunda hatua za ziada za kiufundi ili kupambana na overheating iwezekanavyo, pamoja na njia zinazoongeza ufanisi wa mifumo ya kuokoa wakati kompyuta haina kazi.

Ulinzi wa joto wa CPU

Ili kulinda processor kutokana na overheating na kushindwa, kinachojulikana mafuta throttling hutumiwa (kwa kawaida si kutafsiriwa: throttling). Kiini cha utaratibu huu ni rahisi: ikiwa joto la processor linazidi joto la kuruhusiwa, processor inalazimika kuacha kwa amri ya HLT ili kioo iwe na fursa ya kupungua. Katika utekelezaji wa mapema wa utaratibu huu, kupitia Usanidi wa BIOS iliwezekana kusanidi ni muda gani processor ingekuwa bila kazi (parameta ya Mzunguko wa Ushuru wa CPU: xx%); utekelezaji mpya "punguza" kichakataji kiotomatiki hadi halijoto ya fuwele ishuke hadi kiwango kinachokubalika. Bila shaka, mtumiaji ana nia ya kuhakikisha kwamba processor haina baridi chini (literally!), lakini hufanya kazi muhimu; kwa hili, mfumo wa kutosha wa baridi lazima utumike. Unaweza kuangalia ikiwa utaratibu wa ulinzi wa joto wa processor (kupunguza sauti) umewashwa kwa kutumia huduma maalum, kwa mfano:

Kupunguza matumizi ya nishati

Karibu wasindikaji wote wa kisasa wanaunga mkono teknolojia maalum ili kupunguza matumizi ya nishati (na, ipasavyo, inapokanzwa). Watengenezaji tofauti huziita teknolojia kama hizo kwa njia tofauti, kwa mfano: Teknolojia Iliyoimarishwa ya Intel SpeedStep (EIST), AMD Cool’n’Quiet (CnQ, C&Q) - lakini kimsingi zinafanya kazi kwa njia ile ile. Wakati kompyuta haina kazi na processor haijabeba kazi za kompyuta, kasi ya saa na voltage ya usambazaji wa processor hupunguzwa. Zote mbili hupunguza matumizi ya nguvu ya processor, ambayo pia hupunguza utaftaji wa joto. Mara tu mzigo wa processor unapoongezeka, kasi kamili ya processor inarejeshwa moja kwa moja: uendeshaji wa mpango huo wa kuokoa nguvu ni wazi kabisa kwa mtumiaji na programu zinazozinduliwa. Ili kuwezesha mfumo kama huo unahitaji:

  1. kuwezesha matumizi ya teknolojia inayoungwa mkono katika Usanidi wa BIOS;
  2. kufunga madereva sahihi katika mfumo wa uendeshaji unaotumia (kawaida dereva wa processor);
  3. Katika Jopo la Udhibiti wa Windows, katika sehemu ya Usimamizi wa Nguvu, kwenye kichupo cha Mipango ya Nguvu, chagua mpango mdogo wa Usimamizi wa Nguvu kutoka kwenye orodha.

Kwa mfano, kwa ubao wa mama wa Asus A8N-E na processor unayohitaji (maagizo ya kina yametolewa katika Mwongozo wa Mtumiaji):

  1. katika Usanidi wa BIOS, katika sehemu ya Advanced > CPU Configuration > AMD CPU Cool & Quiet Configuration, badilisha parameta ya Cool N'Quiet hadi Imewezeshwa; na katika sehemu ya Nguvu, badilisha parameta ya Usaidizi wa ACPI 2.0 kuwa Ndiyo;
  2. sakinisha;
  3. tazama hapo juu.

Unaweza kuangalia kuwa mzunguko wa kichakataji unabadilika kwa kutumia programu yoyote inayoonyesha mzunguko wa saa ya kichakataji: kutoka kwa aina maalum, hadi kwenye Jopo la Kudhibiti la Windows, sehemu ya Mfumo:


AMD Cool"n"Kitendo cha utulivu: masafa ya kichakataji cha sasa (994 MHz) ni chini ya ile ya kawaida (1.8 GHz)

Mara nyingi, watengenezaji wa ubao wa mama huongeza bidhaa zao na programu za kuona ambazo zinaonyesha wazi uendeshaji wa utaratibu wa kubadilisha mzunguko na voltage ya processor, kwa mfano, Asus Cool&Quiet:

Mzunguko wa processor hutofautiana kutoka kwa kiwango cha juu (mbele ya mzigo wa kompyuta) hadi kiwango cha chini (kwa kutokuwepo kwa mzigo wa CPU).

RMClock shirika

Wakati wa uundaji wa seti ya programu za upimaji wa kina wa wasindikaji, Saa ya Saa ya RightMark ya CPU/Nguvu iliundwa: imeundwa kufuatilia, kusanidi na kusimamia uwezo wa kuokoa nishati wa wasindikaji wa kisasa. Huduma inasaidia wasindikaji wote wa kisasa na aina mbalimbali za mifumo ya usimamizi wa nishati (frequency, voltage ...). Kwa kutumia RMClock, unaweza kusanidi na kutumia kila kitu ambacho zana za kawaida huruhusu: Kuweka BIOS, usimamizi wa nguvu kutoka kwa OS kwa kutumia kiendeshi cha processor. Lakini uwezo wa shirika hili ni pana zaidi: kwa msaada wake unaweza kusanidi idadi ya vigezo ambavyo hazipatikani kwa usanidi kwa njia ya kawaida. Hii ni muhimu hasa wakati wa kutumia mifumo ya overclocked, wakati processor inaendesha kwa kasi zaidi kuliko mzunguko wa kawaida.

Otomatiki overclocking ya kadi ya video

Waendelezaji wa kadi ya video pia hutumia njia sawa: nguvu kamili ya processor ya graphics inahitajika tu katika hali ya 3D, na chip ya kisasa ya graphics inaweza kukabiliana na desktop katika hali ya 2D hata kwa mzunguko uliopunguzwa. Kadi nyingi za kisasa za video zimeundwa ili chip ya graphics itumie desktop (mode ya 2D) na mzunguko uliopunguzwa, matumizi ya nguvu na uharibifu wa joto; Ipasavyo, shabiki wa kupoeza huzunguka polepole na hufanya kelele kidogo. Kadi ya video huanza kufanya kazi kwa uwezo kamili tu wakati wa kuendesha programu za 3D, kwa mfano, michezo ya kompyuta. Mantiki sawa inaweza kutekelezwa kwa utaratibu, kwa kutumia huduma mbalimbali kwa ajili ya kurekebisha vizuri na overclocking kadi za video. Kwa mfano, hivi ndivyo mipangilio ya kiotomatiki ya overclocking inaonekana katika mpango wa kadi ya video ya HIS X800GTO IceQ II:

Kompyuta tulivu: hadithi au ukweli?

Kwa mtazamo wa mtumiaji, kompyuta ambayo kelele yake haizidi kelele ya chinichini inayozunguka itazingatiwa kuwa tulivu vya kutosha. Wakati wa mchana, kwa kuzingatia kelele ya mitaani nje ya dirisha, pamoja na kelele katika ofisi au kiwanda, kompyuta inaruhusiwa kufanya kelele kidogo zaidi. Kompyuta ya nyumbani ambayo inakusudiwa kutumika 24/7 inapaswa kuwa tulivu zaidi usiku. Kama mazoezi yameonyesha, karibu kompyuta yoyote ya kisasa yenye nguvu inaweza kufanywa kufanya kazi kwa utulivu kabisa. Nitaelezea mifano kadhaa kutoka kwa mazoezi yangu.

Mfano 1: Jukwaa la Intel Pentium 4

Ofisi yangu hutumia kompyuta 10 za Intel Pentium 4 3.0 GHz zenye vipozaji vya kawaida vya CPU. Mashine zote zimekusanywa katika kesi za bei nafuu za Fortex bei ya hadi $30, na vifaa vya nguvu vya Chieftec 310-102 vimewekwa (310 W, 1 fan 80x80x25 mm). Katika kila kesi, shabiki wa 80 × 80 × 25 mm (3000 rpm, kelele 33 dBA) imewekwa kwenye ukuta wa nyuma - walibadilishwa na mashabiki na utendaji sawa 120 × 120 × 25 mm (950 rpm, kelele 19). dBA). Katika seva ya faili ya mtandao wa ndani, kwa baridi ya ziada ya anatoa ngumu, mashabiki 2 80x80x25 mm wamewekwa kwenye ukuta wa mbele, kushikamana katika mfululizo (kasi 1500 rpm, kelele 20 dBA). Kompyuta nyingi hutumia ubao wa mama wa Asus P4P800 SE, ambayo ina uwezo wa kurekebisha kasi ya baridi ya processor. Kompyuta mbili zina bodi za bei nafuu za Asus P4P800-X, ambapo kasi ya baridi haijasimamiwa; Ili kupunguza kelele kutoka kwa mashine hizi, baridi za processor zilibadilishwa (1900 rpm, kelele 20 dBA).
Matokeo: kompyuta ni kimya zaidi kuliko viyoyozi; hazisikiki kivitendo.

Mfano wa 2: Mfumo wa Intel Core 2 Duo

Kompyuta ya nyumbani kwenye kichakataji kipya cha Intel Core 2 Duo E6400 (2.13 GHz) yenye kipozaji cha kawaida cha kichakata ilikusanywa katika kipochi cha bei nafuu cha aigo cha bei ya $25, na usambazaji wa nguvu wa Chieftec 360-102DF (360 W, 2 80x80x25 mm feni) imewekwa. Kuna 2 80x80x25 mm mashabiki imewekwa katika kuta mbele na nyuma ya kesi, kushikamana katika mfululizo (kasi adjustable, kutoka 750 hadi 1500 rpm, kelele hadi 20 dBA). Ubao wa mama unaotumika ni Asus P5B, ambayo ina uwezo wa kudhibiti kasi ya kipoezaji cha kichakata na feni za kesi. Kadi ya video yenye mfumo wa baridi wa passiv imewekwa.
Matokeo: kompyuta ni kelele sana kwamba wakati wa mchana huwezi kusikia juu ya kelele ya kawaida katika ghorofa (mazungumzo, hatua, barabara nje ya dirisha, nk).

Mfano wa 3: jukwaa la AMD Athlon 64

Kompyuta yangu ya nyumbani kwenye kichakataji cha AMD Athlon 64 3000+ (1.8 GHz) iliunganishwa katika kipochi cha bei nafuu cha Delux cha bei ya hadi $30, awali kilikuwa na usambazaji wa umeme wa CoolerMaster RS-380 (380 W, 1 80x80x25 mm fan) na video ya GlacialTech SilentBlade. kadi GT80252BDL-1 iliyounganishwa na +5 V (kuhusu 850 rpm, kelele chini ya 17 dBA). Ubao wa mama unaotumiwa ni Asus A8N-E, ambayo ina uwezo wa kurekebisha kasi ya baridi ya processor (hadi 2800 rpm, kelele hadi 26 dBA, katika hali ya uvivu baridi huzunguka kuhusu 1000 rpm na kelele chini ya 18 dBA). Shida na ubao huu wa mama: kupoza chip ya nVidia nForce 4 chipset, Asus hufunga shabiki mdogo wa 40x40x10 mm na kasi ya kuzunguka ya 5800 rpm, ambayo hupiga filimbi kwa sauti kubwa na isiyofurahisha (kwa kuongeza, shabiki ina vifaa vya kuzaa wazi, ambayo ina. maisha mafupi sana). Ili baridi ya chipset, baridi kwa kadi za video na radiator ya shaba iliwekwa dhidi ya historia yake, mibofyo ya nafasi ya vichwa vya gari ngumu inasikika wazi. Kompyuta ya kazi haiingilii na kulala katika chumba kimoja ambako imewekwa.
Hivi karibuni, kadi ya video ilibadilishwa na HIS X800GTO IceQ II, kwa ajili ya ufungaji ambayo ilikuwa ni lazima kurekebisha heatsink ya chipset: bend fins ili wasiingiliane na ufungaji wa kadi ya video na shabiki mkubwa wa baridi. Dakika kumi na tano za kazi na koleo - na kompyuta inaendelea kufanya kazi kimya kimya hata kwa kadi ya video yenye nguvu.

Mfano wa 4: jukwaa la AMD Athlon 64 X2

Kompyuta ya nyumbani kwenye processor ya AMD Athlon 64 X2 3800+ (2.0 GHz) yenye kipozaji cha processor (hadi 1900 rpm, kelele hadi 20 dBA) imekusanywa katika kesi ya 3R System R101 (inajumuisha feni 2 120x120x25 mm, hadi 15 mm. rpm, iliyowekwa kwenye kuta za mbele na za nyuma za kesi hiyo, iliyounganishwa na ufuatiliaji wa kawaida na mfumo wa udhibiti wa shabiki wa moja kwa moja), imewekwa umeme wa FSP Blue Storm 350 (350 W, 1 shabiki 120x120x25 mm). Ubao wa mama hutumiwa (ubaridi wa kupita wa chipset chips), ambayo ina uwezo wa kudhibiti kasi ya baridi ya processor. Kadi ya video ya GeCube Radeon X800XT ilitumiwa, mfumo wa baridi ulibadilishwa na Zalman VF900-Cu. Gari ngumu inayojulikana kwa kiwango cha chini cha kelele ilichaguliwa kwa kompyuta.
Matokeo: Kompyuta iko kimya sana hivi kwamba unaweza kusikia kelele ya gari ngumu. Kompyuta ya kazi haiingilii na kulala katika chumba kimoja ambapo imewekwa (majirani wanazungumza hata kwa sauti kubwa nyuma ya ukuta).

Zamani zimepita siku ambazo wasindikaji wangeweza kupozwa bila baridi, bila vipozaji au hata radiators - wasindikaji wa kisasa, isipokuwa labda Pentium na Celeron J-lines, zinahitaji angalau kupozwa kwa hewa, na kwa kiwango cha juu cha kupoeza kwa maji. Na tutaangalia ni nini bora kwa wasindikaji maalum katika makala hii.

Usambazaji wa joto wa processor

Hii ndio parameter muhimu zaidi, inafaa kulipa kipaumbele kwa kwanza. Unaweza kujua utawanyiko wa joto (TDP) wa kichakataji chako cha Intel kwenye tovuti ya ark.intel.com, AMD - products.amd.com. Baridi nyingi pia zinaonyesha ni watts ngapi wanaweza kufuta, na takwimu hii inapaswa kuwa kubwa zaidi kuliko uharibifu wa joto wa processor.

Vichakata vilivyo na uwezo wa kukamua joto hadi 35 W (Intel Core T-mfululizo au AMD Pro A-mfululizo)

Wachakataji kutoka Intel hapa kimsingi ni Intel Core ya rununu - masafa ya asili ya chini kabisa, takriban 2.5-3 GHz, na Kiboreshaji muhimu cha Turbo hadi 3.5-4 GHz. Matokeo yake, wasindikaji vile wanafaa kwa mifumo ya compact ambapo ni vigumu kutoa baridi nzuri, lakini utendaji mzuri unahitajika. AMD hapa inawasilisha kinachojulikana kama APU - ambayo ni, processor iliyo na picha zilizojumuishwa zenye nguvu: suluhisho bora kwa Kompyuta ya media titika. Katika visa vyote viwili, kutolewa kwa joto hakuzidi 35 W, kwa hivyo hapa unaweza kupata na baridi rahisi zaidi na radiator ya alumini bila bomba za joto:

Vichakata vyenye uwezo wa kukamua joto hadi W 50 (Intel Celeron na Pentium G-lines, Core i3)

Hizi ni vichakataji rahisi vya msingi-mbili, ambavyo baadhi yao vimewashwa kuhesabu sauti. Frequencies inaweza kufikia 4 GHz, lakini hata katika kesi hii, uharibifu wa joto wa 50 W ni nyingi sana kwao (bila kutaja Celeron bila hyperthreading na mzunguko wa 3 GHz - kuna 30 W ya jicho). Matokeo yake, mfumo wa baridi sawa na katika kesi ya awali itatosha - radiator rahisi ya alumini na shabiki.

Vichakataji vilivyo na utaftaji wa joto hadi 65 W (Intel Core i5 na i7, AMD Ryzen bila faharisi ya X)

Vichakataji vya Intel hapa vyote ni vya quad-core, vingine vikiwa na uzi mwingi. Masafa yanaweza kufikia 4 GHz, lakini hakuna overclocking. Matokeo yake, 65 W ni kielelezo cha busara kwao, na hata chini ya mzigo wa shida uondoaji wa joto hauwezekani kuwa juu. Kwa upande wa AMD, kila kitu ni bora zaidi - wasindikaji wana hadi cores 8, lakini masafa ni ya chini, 3-3.5 GHz, hivyo wasindikaji vile huingia kwenye mfuko wa joto wa 65 W. Hata hivyo, wanaweza kuwa overclocked, hivyo kama una nia yake, angalia kipengee na wasindikaji overclocked.

Kama matokeo, kwa wasindikaji kama hao, radiator ya kawaida iliyo na shabiki rahisi haitafaa tena - ni busara kuchukua baridi ya mnara na bomba 1-2 za joto na baridi ya 72-90 mm, kama hii:

Vichakataji vilivyo na pato la mafuta hadi 95 W (Intel Core i5 na i7 yenye fahirisi ya K, AMD Ryzen yenye fahirisi X)

Wasindikaji hawa wanazingatiwa juu ya sehemu ya watumiaji - kwa upande wa Intel, masafa ya asili yanaweza kufikia 4.5 GHz, kwa upande wa AMD - hadi 4 GHz. Ole, katika hali halisi ya kisasa, ongezeko la masafa zaidi ya 3.5-4 GHz husababisha kuongezeka kwa kasi kwa joto, kwa hivyo katika masafa ya hisa i7-7700K sawa ni haraka kuliko i7-7700 kwa 10% tu, wakati tofauti. katika uharibifu wa joto ni 30 W - karibu nusu ya mfuko wa joto wa i7-7700 !

Kama matokeo, ikiwa unachukua wasindikaji kama hao na usiwazidishe, basi unahitaji kuchukua wawakilishi rahisi wa baridi kali, na bomba 3-4 za joto la shaba na shabiki wa 90-120 mm:

Vichakataji vilivyo na TDP hadi 200 W (vichakataji vilivyozidiwa, au mistari ya mfululizo ya Intel Core i7 na i9 X, AMR Ryzen Threadripper)

Kama nilivyosema hapo juu, kila megahertz mia juu ya 4 GHz hutolewa kwa mapigano, na kwa sababu hiyo, i7-7700K kwa mzunguko wa 5 GHz inaweza kuwa na utaftaji wa joto wa 150-170 W. Utaftaji wa joto wa AMD Ryzen 7 unapozidiwa hadi 4-4.2 GHz kwenye cores zote unaweza hata kupita kiwango cha kisaikolojia cha 200 W. Hii pia inajumuisha wasindikaji wa mstari wa X kutoka Intel (vichakataji 6-18 vya msingi) na wasindikaji 16 wa msingi kutoka AMD - wana utaftaji wa joto wa takriban 150 W.

Kama matokeo, wasindikaji kama hao wanahitaji baridi ya hali ya juu kama hii:

Au mfumo wa baridi wa maji, ikiwezekana na baridi mbili.

Nuances ya kuchagua baridi

Kwa hivyo, tumepanga utaftaji wa joto na kuonekana kwa baridi, lakini nuances kadhaa muhimu zinabaki:

  • Urefu wa baridi: ikiwa unachukua baridi ya mnara, hakikisha kwamba inafaa kwenye kesi hiyo. Vinginevyo, haitaruhusu tu kifuniko kufungwa.
  • Vipimo vya baridi zaidi: vipozaji bora zaidi vinaweza kuwa vikubwa sana hivi kwamba vitaingiliana na nafasi za kwanza za RAM na yanayopangwa ya PCI, kwa hivyo ama chukua kibaridi cha umbo tofauti, au chukua ubao mama ambapo nafasi za RAM ziko mbali na tundu, na PCI ya kwanza. slot ina kasi ya x1.
  • Kelele za baridi zaidi: vipozezi vinavyofanana vinaweza kutoa kelele tofauti kabisa, kwa hivyo ikiwa ukimya ni muhimu kwako, unapaswa kuangalia hakiki na ujue jinsi baridi fulani ina sauti kubwa.
  • Utangamano wa baridi na tundu: labda jambo la banal zaidi, lakini wanasahau kuhusu hilo - baridi lazima iwe na mlima kwa tundu la processor yako, vinginevyo utakuwa na kufanya mlima mwenyewe, ambayo haiwezekani kila wakati.
  • Uzito wa baridi: baridi kali mara nyingi huwa na uzito zaidi ya kilo - mzigo kama huo unaweza kusababisha sagging na kutofaulu kwa ubao wa mama. Kwa hivyo ikiwa una baridi nzito, fikiria juu ya ukweli kwamba inahitaji kuunganishwa zaidi na kesi hiyo ili kupunguza mzigo kwenye ubao wa mama.
  • Nafasi ya radiator ya CBO: ikiwa unataka kupata mfumo wa kupoeza maji, basi hakikisha kuwa kuna nafasi kwenye kesi yake.
  • Kutumia chuma kioevu: Ikiwa unaamua kutumia chuma kioevu kama kiolesura cha joto, basi chagua kipoezaji chenye msingi ambacho hakijatengenezwa kwa alumini (vinginevyo kitaharibika). Kioevu cha chuma pia hufanya sasa - hakikisha kwamba haipati kwenye ubao wa mama.
Kama unaweza kuona, hakuna chochote ngumu, na ikiwa masharti yote yametimizwa, unaweza kuchagua kwa urahisi baridi nzuri kwako mwenyewe.

Kampuni ya Taiwan ya Thermalright ni mmoja wa viongozi katika utengenezaji wa mifumo ya kupozea hewa. Bidhaa za kampuni hii zimekuwepo kwenye soko letu kwa muda mrefu na zinawakilishwa na aina mbalimbali za baridi kwa madhumuni mbalimbali. Moja ya maeneo ya kipaumbele ya kampuni ni, bila shaka, uzalishaji wa vipozezi vya ufanisi wa juu. Leo maabara yetu ya majaribio ilipokea baridi isiyo ya kawaida. Upekee wake ni uwezo wa kufanya kazi katika hali ya passiv, yaani, bila kupuliza na mashabiki. Angalau, kulingana na mtengenezaji, bidhaa hii imeundwa mahsusi kama baridi ya passiv. Tunapaswa kujua jinsi radiator itaweza kukabiliana na baridi ya processor ya kisasa kwa kutokuwepo kwa hewa. Kwa hivyo, shujaa wa majaribio yetu alikuwa processor ya Thermalright HR-02.

Kwa ujumla, wazo la kujenga kompyuta tulivu zaidi si geni. Watumiaji wengi hawahitaji utendakazi uliokithiri kwa gharama ya kelele na matumizi ya nguvu kupita kiasi. Kompyuta ya nyumbani inaweza kushughulikia kazi za media titika na sio michezo inayotumia rasilimali nyingi bila overclocking kabisa. Lakini PC ya kimya kabisa ina faida kadhaa. Kwa mfano, unaweza kupanga foleni upakuaji kutoka kwa Mtandao usiku na kompyuta haitasumbua usingizi wako na kelele yake. Kwa kuongeza, uendeshaji wa utulivu wa kitengo cha mfumo utathaminiwa na connoisseurs ya sauti ya juu na wamiliki wa mifumo ya msemaji wa kitaaluma. Kuna mifano mingi zaidi kama hiyo ambayo inaweza kutolewa, lakini hebu tuendelee moja kwa moja kwenye ukaguzi.

Ufungaji na vifaa

Baridi huja kwenye sanduku la kadibodi la ukubwa wa kati. Mtindo wa muundo wa ufungaji unajulikana kwa bidhaa za Thermalright - mwonekano mkali wa sanduku, hakuna picha zisizohitajika, madirisha au "mbinu" zingine za uuzaji.


Radiator yenyewe iko kwenye mfuko na imefungwa vizuri katika fomu ya povu ya polyurethane ya kinga. Uwezekano wa uharibifu wakati wa usafiri ni mdogo. Vifaa viko kwenye sanduku tofauti la kadibodi nyeupe.


Mshangao wa kupendeza kwa mnunuzi utakuwa screwdriver ya hali ya juu inayotolewa na baridi.

Seti ya utoaji ni kama ifuatavyo:

  • mwongozo wa mtumiaji;
  • stika iliyo na nembo ya mtengenezaji;
  • seti ya milima kwa LGA 775/1155/1156/1366;
  • mabano kwa kuweka shabiki 120 mm;
  • mabano kwa kuweka shabiki 140 mm;
  • screwdriver crosshead;
  • ufunguo wa clamp baridi;
  • pembe za kupambana na vibration kwa shabiki;

Ubunifu wa radiator

Kipozaji cha Thermalright HR-02 kiliundwa awali ili kuondoa hadi wati 130 za joto kutoka kwa CPU bila kutumia feni. Kwa kweli, njia hii ya operesheni inahitaji eneo kubwa la utaftaji wa joto. Radiator ni muundo unaojumuisha msingi wa shaba na mabomba sita ya joto ya shaba yanayopiga sahani 32 za alumini yenye perforated. Kipenyo cha bomba 6 mm. Unene wa mbavu ni 0.5 mm, na umbali wa intercostal ni 3 mm. Radiator imejaa nickel kabisa.


Jumla ya eneo linalokadiriwa la radiator ni kama 9770 sq. cm. Kwa kulinganisha, eneo la dissipator ya joto la Noctua NH-D14 ni mita za mraba 12020. Unene wa sahani, nafasi kubwa ya interfin na utoboaji katika sahani zinaonyesha kuwa radiator imeundwa kufanya kazi katika hali ya passiv.

Bila shaka, hii ni mojawapo ya vipozaji vikubwa zaidi (ikiwa sio kubwa zaidi) vya sehemu moja. Radiator inaonekana kubwa hata dhidi ya mandhari ya nyuma ya Mshale wa Fedha wa sehemu mbili. Pia inaonekana wazi jinsi umbali wa intercostal ni mkubwa zaidi katika HR-02 kuliko katika "mshale".


Ubunifu uko katika kiwango cha juu. Kuchukua radiator hii mikononi mwako, unapata hisia kwamba ni sehemu ya kutupwa, na sio muundo unaojumuisha makundi mengi. Viunganisho vyote vya mabomba ya joto kwenye msingi na sahani za fin zinauzwa kwa ubora wa juu. Hakuna "snot" kwa namna ya matone ya solder iligunduliwa.


Moja ya vipengele vya Thermalright HR-02 ni mpangilio usio wa kawaida wa mabomba ya joto. Radiator nzima inaonekana kubadilishwa kwa upande wa jamaa na msingi. Kulingana na mtengenezaji, muundo huu unapaswa kufanya operesheni iwe rahisi zaidi na kurahisisha ufikiaji wa watumiaji kwa mashabiki wa kesi kwenye ukuta wa nyuma wa kesi. Tuliangalia kutoka kwa pembe tofauti kidogo na tukagundua kuwa muundo huu unaweza kuruhusu usakinishaji wa moduli za kumbukumbu na heatsinks za juu katika nafasi zote za DIMM. Ikiwa hii ni hivyo, bado tunapaswa kujua.


Fomu hii haipaswi kuharibu utendaji hata kidogo. Mabomba ya joto yanawekwa kwa usahihi na yanapaswa kusambaza joto sawasawa kwenye mapezi ya heatsink. Ikiwa tunazungumza juu ya kusanikisha shabiki, basi nafasi ya bomba la joto italingana kwa usahihi na mtiririko wa juu wa hewa, kupita "eneo lililokufa" la shabiki.


Msingi hauwezi kuitwa bora, lakini ni kiwango cha kutosha ili kuhakikisha uharibifu wa joto zaidi au chini ya sare kutoka kwa kifuniko cha kuenea kwa joto. Ikiwa tutalinganisha uundaji na kifaa baridi cha Noctua NH-D14, kampuni ya Austria bado iko mbele.


Msingi wa radiator ni polished kwa kumaliza kioo. Bila shaka, alama za mkataji zinaonekana wakati wa ukaguzi wa kina, lakini hii sio muhimu kwa ufanisi wa baridi.


Ili sio kuwakatisha tamaa mashabiki wa baridi inayofanya kazi, wahandisi wametoa uwezekano wa kusanikisha mashabiki. Inapounganishwa na 140mm Thermalright TY-140, kibaridi kinaonekana kama hii.


Mabano yamepigwa kwenye mashimo maalum kwenye sahani za radiator, kisha shabiki hupigwa. Ni muhimu kuzingatia kwamba mfumo huu wa ufungaji wa shabiki ni wa kawaida kwa baridi zote kutoka kwa mtengenezaji huyu na ina drawback moja inayoonekana. Kusakinisha au kuondoa mabano ya feni kunahitaji kubomoa kibaridi. Tena, wahandisi wa Taiwan wanapaswa kuzingatia NH-D14, ambayo uwekaji wa feni unatekelezwa kwa busara na kwa urahisi.


Kweli, mwonekano na uundaji wa radiator ya Thermalright HR-02 ni ya kuvutia. Hebu tuangalie vipimo na tuendelee moja kwa moja kwenye majaribio. Ufungaji na Utangamano

Heatsink inaweza kusanikishwa kwenye majukwaa yote ya Intel. Mfumo wa kupachika ni sawa kabisa na kwenye vipozezi vyote vya kisasa vya kichakata vya Thermalright. Kwanza unahitaji kushikamana na sahani ngumu kwenye bodi ya mfumo:


Kisha sura ya kufunga imewekwa, ambayo radiator itapigwa. Sura inakuwezesha kufunga radiator katika nafasi yoyote ya nne iwezekanavyo. Hii ni rahisi sana kwani inafanya bidhaa kuwa nyingi zaidi. Tulichagua nafasi ambayo tunaweza kufunga moduli za kumbukumbu na matuta ya juu.


Radiator yenyewe imefungwa kwa kutumia karanga mbili za kofia na kisha imefungwa na bolt kubwa katikati ya msingi.


Sahani zina mashimo maalum iliyoundwa kwa kuweka radiator kwa kutumia screwdriver. Sio wazi kwa nini ilikuwa ni lazima kufanya mashimo haya makubwa sana, kwa sababu ndogo ni ya kutosha kwa screwdriver. Labda hii ilifanyika kwa uzuri, lakini kupoteza nafasi ya kazi ni dhahiri.


Mabano yaliyotolewa yameundwa kwa feni moja ya 120mm na 140mm. Tulitumia mabano kutoka Thermalright Silver Arrow na kusakinisha feni mbili za TY-140.


Na kisha kipengele kingine kisichopendeza cha uwekaji wa shabiki kiligunduliwa. Mabano huzuia usakinishaji wa kumbukumbu ya juu-sega katika nafasi ya kwanza ya DIMM. Kwa kuzingatia muundo wa baridi, wahandisi wanaweza kufanya kazi katika kuunda mabano mapya (kwa kufuata mfano wa Noctua au Prolimatech). Kisha baridi itakuwa bora zaidi, na shabiki iko mara moja nyuma ya "scallops" ya RAM pia itatoa uingizaji hewa kwao.

Vipimo

Mfano wa baridi zaidi Mshale wa Fedha wa Thermalright Noctua NH-D14
Kiunganishi LGA775/1155/1156/1366
AM2(+)/AM3
LGA775/1155/1156/1366
AM2(+)/AM3
LGA775/1155/1156/1366
AM2(+)/AM3
Vipimo vya radiator, mm 102x140x163 147x123x165 140x130x160
Uzito wa radiator, g 860 830 900
Nyenzo za radiator Msingi wa shaba na mabomba ya joto, mapezi ya alumini, yote ya nikeli yaliyowekwa
Msingi wa shaba na mabomba ya joto, mapezi ya alumini, yote ya nikeli yaliyowekwa
Idadi ya sahani 32 55x2 42x2
Umbali kati ya sahani, mm 3 1,7 2,5
Miundo ya shabiki - Thermalright TY-140 NF-P12/NF-P14
Vipimo vya feni, mm - 160x140x26 120x120x25
140x140x25
Uzito wa kila feni, g - 140 170
Kasi ya mzunguko wa feni, rpm - 900—1300
(Udhibiti wa PWM)
900—1300
900—1200
(kwa kutumia adapta za U.L.N.A.)
Mtiririko wa hewa, mita za ujazo f./dakika
- 56—73 37—54,1
48,8—64,7
Kiwango cha kelele kilichotangazwa, dBA
- 19—21 12,6—19,8
13,2—19,8
MTBF, masaa elfu - n/a >150
Gharama iliyokadiriwa, $ 80 90 80

Mbinu ya kusimama na kupima

Mpangilio wa benchi la majaribio ulikuwa kama ifuatavyo:

  • ubao wa mama: ASRock P67 Extreme4 (Intel P67 Express);
  • CPU: Intel Core i7-2600K ES ([email protected] GHz, VCore 1.45 V);
  • RAM: Kingston KHX2333C9D3T1K2/4GX (GB 2x2);
  • kadi ya video: HIS Radeon HD6950 2GB;
  • gari ngumu: Western Digital WD6401AALS;
  • usambazaji wa nguvu: Aina ya Hiper RII 680W (680 W).
  • kuweka mafuta: Noctua NT-H1.
Upimaji ulifanyika kwenye benchi iliyo wazi kwenye joto la kawaida la nyuzi 22 Celsius. Kichakataji kilipashwa joto katika mfumo wa uendeshaji wa Windows 7 Ultimate Edition x64 kwa kutumia programu ya LinX 0.6.4 (Pasi 10 za Linpack katika kila mzunguko wa majaribio na kiasi cha RAM cha 2048 MB). Huduma za CoreTemp na AIDA 64 zilitumiwa kufuatilia hali ya joto Kwa kila baridi, upimaji ulirudiwa mara tatu na kuweka mafuta kubadilishwa.

Kichakataji kilifanya kazi kwa GHz 4 kwa 1.175 V na kupoeza tu na kwa GHz 5 kwa 1.45 V na upoaji wa radiator. Baridi ya Noctua NH-D14 pia ilijaribiwa na mashabiki wa Thermalright TY-140, kwa sababu ya ukweli kwamba ya mwisho ina tija zaidi kuliko kiwango chake cha NF-P12 na NF-P14.

Matokeo ya mtihani



Inastahili kuzingatia mara moja kwamba vipozaji vyote vilivyojaribiwa viliweza kutumia kichakataji cha Intel Core i5-2600K kwa masafa ya 5.0 GHz kwa voltage ya 1.45 V.

Uchambuzi wa michoro unaonyesha kuwa utendaji wa vipoza vilivyojaribiwa katika maabara yetu uko katika kiwango cha juu. "Minara" ya sehemu mbili ya Noctua NH-D14 na Thermalright Silver Arrow inalinganishwa kwa ufanisi, na
ubora kidogo wa mwisho. Thermalright HR-02 iko mbele ya sanjari hii katika hali isiyo na shabiki, lakini inapotea hata zaidi katika hali amilifu. Kuzingatia vipengele vya muundo wake, hasa idadi ndogo ya mapezi ya radiator, matokeo haya ni mantiki kabisa na ya asili. Katika kesi ya kwanza, jukumu la kuamua linachezwa na muundo mzuri wa baridi, kwa pili - na eneo ndogo la utaftaji wa joto.

Hitimisho

Matokeo ya majaribio ya vipozaji katika hali tulivu yanaonyesha ubora kidogo wa HR-02 juu ya washindani wake, lakini washiriki wengine wawili pia wanaweza kutumika bila mtiririko wa hewa. Kwa hivyo, hatuwezi kusema kwamba mifano tu iliyoundwa mahsusi kwa hii inafaa kwa baridi ya kupita. Karibu radiator yoyote yenye ufanisi mkubwa na eneo kubwa la kufuta ina uwezo wa kutoa uharibifu wa kawaida wa joto bila matumizi ya mashabiki. Hata hivyo, hatupaswi kusahau kwamba processor yetu ya Intel Core i7-2600K ya mtihani ni ya baridi zaidi kuliko, kwa mfano, wasindikaji wa LGA1366, na hakuna kadi nyingi za video zenye nguvu na baridi kali zinazouzwa. Hiyo ni, wapenzi wa kompyuta ya kimya kwa hali yoyote wanapaswa kutunza kuchagua vipengele vinavyofaa. Njia moja au nyingine, baridi ya Thermalright HR-02 iliyojaribiwa itakuwa chaguo bora wakati wa kujenga PC ya kimya. Ikiwa tunazungumzia juu ya baridi ya kazi, basi bidhaa hii, ingawa inaonyesha matokeo mazuri, ni mbali na mojawapo kwa suala la uwiano wa bei / utendaji. HR-02, bila mashabiki kujumuishwa, inagharimu takriban $80. Kwa jumla, ununuzi wa radiator hii na shabiki wa ziada utagharimu zaidi kuliko kununua viboreshaji vya sehemu mbili vya ufanisi zaidi.

Kwa muhtasari, tunaweza kuainisha Thermalright HR-02 bila masharti kama aina ya vipozezi vya ubora wa juu. Bidhaa hiyo haina kujifanya kuwa kiongozi, lakini wakati huo huo ina seti ya sifa za nadra, shukrani ambayo bila shaka itapata mnunuzi wake.

Drawback kubwa tu ni gharama yake, lakini toleo la Thermalright HR-02 Macho tayari limeingia kwenye soko, ambalo lina shabiki na linagharimu kidogo kwa sababu ya ukosefu wa uwekaji wa nikeli. Labda Macho hivi karibuni ataingia kwenye maabara yetu ya majaribio, na tutaangalia jinsi mipako ya nikeli ilivyo muhimu, au ikiwa ina jukumu la urembo.

Vifaa vya kupima vilitolewa na makampuni yafuatayo:

  • ASRock - ubao wa mama wa ASRock P67 Extreme4;
  • Intel - Intel Core i7-2600K processor;
  • Noctua - Noctua NH-D14 baridi na NT-H1 kuweka mafuta;
  • Thermalright - Thermalright HR-02 na vipozezi vya Silver Arrow.