Новости корпусный кулер

Если вы хотите заполучить корпусный вентилятор, который будет обладать всеми преимуществами подключения через 4-pin, то рассмотрите к покупке DEEPCOOL GS120.

Вентиляторы для корпуса

Обзор корпусных вентиляторов ID-Cooling TF-12025-ARGB-SNOW REVERSE. Такие вентиляторы обычно используют для сборки красивых конфигураций, где и наклейку с. Конструкция и принцип работы вентилятора на процессорном кулере не отличается от корпусного. Вентилятор корпусный 120мм с RGB подсветкой, 1200 об/мин, бесшумный, 4 Pin Molex, для компьютера.

AeroCool Duo 14 и 20: корпусные вентиляторы с эффектным внешним видом

Небольшим считают вентилятор до 45 мм, а наиболее крупным и продуктивным — изделие диаметром более 12 см. Перед приобретением изделия нужно проверить, подходят ли его размеры для вашего системного блока. Скорость вращения лопастей кулера. Чем быстрее они вращаются, тем более сильные потоки воздуха создают. При увеличении скорости вращения может повышаться и уровень шума.

Разъемы, посредством которых вентилятор фиксируется к материнской плате. Многие пользователи ПК отдают предпочтение моделям с автоматической регулировкой скорости вращения. Существуют устройства, которые не подключают к материнской плате и не объединяют с блоком питания.

AeroCool Duo 14 и 20: корпусные вентиляторы с эффектным внешним видом 08.

AeroCool Duo 14 Изогнутые лопасти вентилятора направляют поток, увеличивая давление воздуха и уменьшая сопротивление для максимальной производительности. В корпусе вентиляторов предусмотрены антивибрационные прокладки, которые поглощают и демпфируют вибрации от вращения лопастей.

Чтобы узнать, какой диаметр вентиляторов поддерживает ваш корпус, перейдите на официальный сайт производителя или в любой интернет-магазин. Размеры поддерживаемых кулеров всегда указываются в спецификациях. Если у вас нет возможности проверить характеристики или вашего кейса нет в сети, воспользуйтесь линейкой.

Приложите ее параллельно двум винтовым отверстиям и измерьте расстояние. Полученное значение будет диаметром поддерживаемых кулеров. Типы подшипников Подшипники удерживают валы, на которые крепятся лопасти вентиляторов. Именно от них зависит, как долго проработают кулеры и насколько тихо они будут вращаться. Подшипники бывают следующих типов: Качения.

Эти подшипники также называются механическими. Они вращаются за счет металлических, керамических или полимерных шариков. Подшипники качения самые распространенные из-за своей дешевизны и простоты конструкции. У них малый срок службы и относительно высокая громкость. Эти подшипники также называются жидкостными или гидродинамическими.

Их кольца вращаются в закрытых резервуарах со смазочными жидкостями. Это значительно уменьшает шум во время работы и продлевает максимальный срок службы. Долговечность гидродинамических кулеров примерно в 1,5-2 раза выше, чем у бюджетных механических аналогов. Скольжения с магнитным центрированием. Валы в таких подшипниках удерживаются в воздухе при помощи нескольких магнитов.

В результате между вращающимися элементами полностью отсутствует трение. Это делает подшипники почти бесшумными и очень долговечными. У вентиляторов с магнитными центрированием только один недостаток — высокая цена. Они в несколько раз дороже механических и гидродинамических аналогов. При выборе кулеров, мы рекомендуем обращать внимание на модели с подшипниками скольжения.

Они довольно тихие, долговечные и относительно недорогие. Но если вы хотите купить бесшумные вентиляторы на 10-15 лет вперед, и цена не играет для вас большого значения, рассматривайте кулеры с магнитным центрированием подшипников. Виды лопастей Формы и размеры лопастей определяют, как много воздушных масс могут пропустить вентиляторы. От этого напрямую зависит эффективность охлаждения комплектующих. По геометрии лопастей кулеры делятся на: Air Pressure.

У этих вентиляторов немного лопастей, примерно от 5 до 7 штук. Сами лопасти имеют большую площадь и глубокий изгиб. Это позволяет им пропускать большие массы воздуха на низких скоростях вращения, из-за чего вентиляторы Air Pressure идеально подходят на вдув. Также они отлично справляются с охлаждением радиаторов жидкостных систем. Air Balance.

Новый тренд? Новости Компания Lian Li, тайваньский производитель компьютерных корпусов и, с недавних пор, прочих компонентов ПК, на выставке Computex 2023 официально представила весьма необычные корпусные вентиляторы с дисплеем в центральной части — такого решения раньше никто из крупных компаний не выпускал. Новинка получила название Uni Fan TL LCD и представляет собой совершенно классический вентилятор с диаметром лопастей в 120 мм, который при желании можно посредством магнитов соединить с аналогичными вентиляторами в корпусе компьютера. Единственное отличие от конкурентов — центральный дисплей диагональю 2,1 или 1,6 дюйма производитель ещё не определился.

Тестовый стенд и методика тестирования

  • Kulerpro - интернет-магазин кулеров и пурифайеров по доступным ценам
  • Тестовая конфигурация
  • Обзор корпусных вентиляторов ID-Cooling TF-12025-ARGB-SNOW REVERSE
  • Сообщить об опечатке

2. Установка антивибрационных креплений для вентиляторов

  • Вентиляторы корпусные ⭐ новости, стандарты, технологии на
  • Подборка лучших вентиляторов для охлаждения корпуса ПК – на 80, 120, 140 и 200 мм
  • Конструкция процессорного охладителя
  • Внешний вид, качество сборки и материалов
  • Конструкция процессорного охладителя

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обращайте внимание на конструкцию корпуса и тип ПК. Если вы геймер и у вас большой корпус, то старайтесь выбирать большой кулер с широкими лопастями. Ему потребуется меньше оборотов для вывода тепла. Таким образом он будет тише. Самые тихие кулеры, доступные в «Эльдорадо», ищите по ссылке. Подшипники Конструкция кулеров и вентиляторов для корпуса похожа. О типах подшипников и на что они влияют, мы писали выше. Наиболее оптимальный выбор: гидродинамический подшипник. Не такой дорогой, но долговечный. Автоматическая регулировка оборотов За регулировку оборотов кулера отвечает материнская плата. Чтобы это было возможно, нужно выбирать кулер с подключением формата 4pin.

Материнские платы умеют регулировать обороты кулера в зависимости от температуры процессора и степени нагрузки на него. Так вентилятор почти не шумит в режиме низкой нагрузки на процессор, но реагирует на её повышение. У таких кулеров есть 4 контакта, отвечающие за: плюс, минус, отслеживание оборотов, а также регулировку. Материнская плата увеличивает или уменьшает количество оборотов в зависимости от нагрузки.

Итак, разместим в корпусе тестовую сборку с процессором Ryzen 9 5950X. Спокойно - мы не собираемся разгонять его или как-то подставлять скромный башенный охладитель. Но и оставлять процессор в стоке не станем, изменяющиеся частоты и напряжения испортят весь тест. Поэтому фиксируем значение частоты на 4500 МГц для всех ядер, а напряжение выставляем так, чтобы в нагрузке оно было чуть меньше 1,2 В.

Получаем близкий к стоковому уровень тепловыделения около 150 Вт в стресс-тесте Aida64 с галочкой только CPU. В целом, вообще всё равно,чем создавать нагрузку для сегодняшних измерений, главное - повторяемость. Видеокарты будет две: Radeon RX6800 со стоковым энергопотреблением 250 Вт на всю карту и GeForce RTX 3090 с возможностью греть воздух гораздо эффективнее - лимит по желанию можно расширить до 480 Вт. Параметры видеокарт и скорость вращения их кулеров тоже фиксируем по мере возможностей, причём для 3090 выберем вариант с щадящими 380-390 Вт в бенчмарке Heaven. Именно он будет подогревать видеокарты, равномерность процесса обеспечит пауза в одной и той же сцене. Почти всё готово. Сообщим, что память работает в xmp без дополнительных настроек, напряжение - 1,45 В. Все вентиляторы, помимо видеокарт, зафиксируем на отметке 1000 оборотов в минуту.

В этом нам поможет специальный контроллер, он беспристрастно будет следить за скоростью вращения и за температурами. У оперативной памяти в зачёт берём первую планку из списка в мониторинге, вторая почти всегда будет чуть горячее, но любопытным будут доступны все важные данные мониторинга. Завершают этот карнавал цифр два термодатчика, которые спецсредствами закреплены в стратегических точках корпуса. Первый - в верхнем углу над материнской платой, он косвенно будет показывать состояние воздуха около цепей питания и намёками сообщать об эффективности выдува из системного блока. Второй датчик размещаем под видеокартой, чтобы иметь какие-то приближённые данные о температуре воздуха, поступающего к системе охлаждения видеоускорителя. Самое сложное - контроль комнатной температуры в это неспокойное весеннее время, целевое значение - 22 градуса, и оно почти всегда было точным по данным китайского термометра. Проверяем стоковые значения Фух, вроде ничего не забыли рассказать во введении, приступаем к снятию исходных данных. Вентиляторы в корпусе комплектные, на процессоре Gammax 400 EX, на нём тоже фиксированные обороты - 1000.

Видеокарта - RX 6800. Запускаем тесты, температура процессора бодро переваливает за 70 градусов, видеокарта не отстаёт. Но стартовый рывок - не самое интересное, продолжаем наблюдение. Через 15 минут значения температур почти стабилизировались, выжидаем ещё столько же. Получасовой тест показывает очень близкие к окончательным значения, давайте на нём и остановимся, иначе всё задуманное просто не осуществить в разумные сроки. Если честно, результаты не очень вдохновляющие. Полное энергопотребление системы во время теста - около 470 Вт. Нет, температуры процессора и видеокарты вполне в норме, а вот на памяти по датчику вне чипа уже почти 50, то есть в таких условиях о серьёзном разгоне и высокой производительности подсистемы памяти можно забыть, лучше снизить напряжение до 1,35-1,4 и попытать счастья так.

Что ж, у нас в руках есть инструменты по улучшению охлаждения. В первую очередь это проверенный годами метод снятия боковой стенки, в данном случае - стекла. Температура сразу начинает откликаться с положительной динамикой. Через пятнадцать минут все значения, можно сказать, стабилизировались, но для эксперимента дадим системе поработать ещё 15 минут. Видно, что можно было и не ждать так долго, разница незначительная, данные точнее, но и 15-ти минут хватит для некоторых выводов. Итак, лучше всего такой апгрейд системы охлаждения сказался на процессоре. Его ядра стали холоднее почти на 9 градусов, видеокарта потеряла 3 градуса, память - 4. Хотелось бы больше, но и это будем считать успехом, Вполне логично, что температура в верхнем углу корпуса тоже упала значительно.

Установка дополнительных вентиляторов Следующий эксперимент: добавляем два вентилятора Arctic F12 сверху корпуса на выдув и закрываем крышку. Включать будем по очереди, сначала один и в следующем замере - второй. С одним дополнительным вентилятором можно отметить значительное снижение температуры воздуха в верхней части корпуса, что очень даже логично - почти 6 градусов выигрыша.

Современный этап развития компании предполагает разработку и реализацию комплексных решений для экологически чистого городского освещения, высокие нормы надежности и безопасности которых подтверждаются уже работающими системами в 10 городах. Список выпускаемых светильников ежегодно увеличивается на 10-20 позиций, основными отличиями которых выступают уникальные технологии и запоминающийся дизайн.

Уровень шума при этом соответствует 22 и 16,5 дБА. В комплекте с AeroCool Lightning идут специальные фиксаторы для гашения вибрации.

Как выбрать кулер для процессора: рейтинг лучших моделей

Общие размеры вентилятора — 140 мм лучше, чем 120 мм? Первое, что вам нужно знать, прежде чем покупать вентилятор корпуса, — это какой размер вам нужен. Большие вентиляторы могут толкать больше воздуха с меньшим шумом, но не в каждом корпусе найдётся место для вентилятора на 200 мм. В некоторых корпусах может даже не хватить места для стандартного 120-миллиметрового вентилятора, но это стандартные сложности корпусов Mini ITX. Измерение «мм» означает миллиметры и измеряет одну из четырёх равных сторон вентилятора. Не их радиус или диаметр, как вы можете подумать. Этому стандарту следуют все производители корпусных вентиляторов в отрасли, и это также приводит к тому, что «вентилятор на 120 мм» намного больше, чем кажется на самом деле — обычно немного больше ладони взрослого мужчины.

Размер вентилятора 120 мм Самый маленький из «большой тройки» и самый вездесущий. Например: большинство жидкостных решений для охлаждения процессора и большие охладители воздуха используют 120-мм вентиляторы для обеспечения самого лучшего тепловыделения. Если поддерживаются большие размеры вентиляторов, мы рекомендуем выбрать их вместо этого. Как уже было сказано ранее, большие вентиляторы могут толкать больше воздуха с меньшим шумом. Варианты использования: Большинство радиаторов жидкостного охлаждения AIO Размер вентилятора 140 мм 140 мм — второй наиболее используемый тип корпусных вентиляторов, но он не так распространён, как 120 мм. Во-первых, они с меньшей вероятностью будут совместимы со всё более сокращающимися по размерам корпусами ПК, заполняющими рынок сегодня.

Но даже в корпусах, совместимых с вентиляторами 140 и 120 мм, большинство пользователей предпочтут 120 мм. Хотя мы не можем установить точную причину этого, мы считаем, что это как-то связано с более низкими ценами и привычкой. Варианты использования: Большие корпуса ПК, начиная с некоторых микро-ATX-машин и заканчивая средними башнями ATX, полными башнями ATX и расширенными башнями ATX Поддерживаемые радиаторы жидкостного охлаждения, пользовательские петли или другие Размер вентилятора 200 мм 200 мм — третий наиболее используемый тип корпусных вентиляторов, но ещё более редкий, чем 140 мм вентиляторы. Если корпус не может использовать два вентилятора 120 мм спереди, скорее всего, вместо этого будет использоваться один вентилятор 200 мм. Full ATX с поддержкой вентилятора 200 мм встречаются редко, но существуют и в настоящее время продаются. За пределами большой тройки вы можете увидеть некоторые другие размеры корпусных вентиляторов — обычно меньшие размеры, например 80 мм.

Они пригодятся в особенно компактных корпусах, которые слишком малы даже для, скажем, 120-мм вытяжного вентилятора. Иногда вы даже можете встретить вентиляторы размером более 200 мм, но вариантов использования для них мало. Перед покупкой любых корпусных вентиляторов любого размера проверьте характеристики корпуса и совместимые вентиляторы. Даже если вы используете готовый ПК с неясным предустановленным вентилятором со столь же неясным размером, скорее всего, стоит поискать замену, которая способна на большее. Однако не ожидайте увидеть дополнительные функции, такие как RGB, за пределами стандартных размеров вентиляторов «большой тройки». ШИМ — это метод, используемый для управления множеством электроники, но в контексте ПК он предназначен для корпусных вентиляторов и кулеров.

Интересно, что некоторые процессорные воздушные охладители можно модернизировать, просто заменив вентилятор, который уже установлен на нём, и добавив лучший — или даже дополнительный — с другой стороны, чтобы помочь вытянуть или протолкнуть воздух через радиатор. Сама широтно-импульсная модуляция может быть немного сложной для объяснения, но всё, что вам нужно знать, это то, что она по существу функционирует путём постоянного включения и выключения сигнала, что приводит к точному контролю мощности, поступающей на рассматриваемый компонент. Вероятно, вы задаетесь вопросом — зачем беспокоиться о вентиляторах PWM? Ответ: контроль. В частности, PWM позволяет управлять такими вещами, как скорость вращения вентилятора или обороты в минуту. Без ШИМ ваши вентиляторы будут просто работать на полной скорости всё время, это также означает дополнительное энергопотребление и самый громкий профиль шума.

Вентиляторы PWM могут стоить немного больше, но дополнительные потраченные деньги почти всегда стоят того: Мы не рекомендуем покупать корпусные вентиляторы без ШИМ. Если вам интересно, как RGB влияет на это...

Он встречается только на материнских платах и блоках питания. Оборудован дополнительным контактом, используемым в качества мониторинга количества оборотов. Регулируя напряжение изменяют скорость, PWM не предусмотрен. Допускается подключение к 4-pin разъёму, но при этом система задействует 3 контакта. Решение усложнит регулировку вентилятора. Современный и надежный тип подключения.

За счет использования всех контактов возможно изменять частоту вращения вентилятора корректировкой напряжения. Поддерживает PWM, она необходима для плавной настройки устройства. Главная особенность в том, что он позволяет к одной материнской плате подключить 2. Но обороты отслеживаться будут только в одном. Скорость вращения показывается у двоих. Функция полезна владельцам бюджетных плат, с ограниченным количеством разъёмов для корпусных вентиляторов. Подключение осуществляется непосредственно к блоку питания. Разъёмы на плате не задействованы.

Всегда работает на максимальных оборотах. Решение негативно отразилось на уровне шума. Какая-либо регулировка невозможна. Как выбрать? Большинство пользователей придерживаются мнения, что покупка корпусного вентилятора — тривиальная задача. Но при первом посещении специализированного магазина становится очевидно, что это не так просто. Представленный ассортимент поражает. В нем легко потеряться и приобрести бесполезное и раздражающее устройство.

В худшем случае оно попросту не подойдет, возникнут сложности с нахождением свободного места в корпусе, или из-за чрезмерно маленьких размеров, не будет подходящих монтажных отверстий. Перед покупкой специалисты рекомендуют ознакомиться с рядом параметров. Одна из определяющих характеристик. Информацию, связанную с компьютером можно найти в сопроводительных документах к шасси. При отсутствии, она указано на сайте изготовителя. Если возникли сложности с нахождением, или попросту есть сомнения, лучше отдать предпочтение стандартным моделям с диаметром 120 мм. Ее толщина составляет 25мм. Не нужно забывать и о том, что подсветка увеличивает ее толщину.

Тип подключения. Предпочтительны 4-pin. Они помогают подобрать наиболее удобную и эффективную скорость, необходимую для работы ПК на данный момент. При этом его практически не будет слышно. Molex категорически не подойдет тем пользователям, для кого уровень шума стоит не на самом последнем месте. Простое соединение, характеризуемое максимальной эффективностью, полученной за счет работы на предельных оборотах. Но вот шуметь он будет при этом сильно, и его невозможно отрегулировать. Предпочтительны с гидродинамическими подшипниками.

Они бесшумны и способны прослужить много лет. Это стало возможным за счет самостоятельного смазывания в процессе эксплуатации. Уход за ними заключается в периодическом добавлении смазки в специальный отсек. Единственный недостаток — высокая стоимость. Бюджетный вариант, подшипник скольжения. Он тихий, но быстро выходит из строя. Подшипник качения выступает альтернативой для тех, кто не хочет часто производить замену и готов мирится с высоким уровнем шума. Частота вращения.

Количество оборотов оказывает влияние на эффективность. Но, если на первом месте стоит тишина, это негативно отразится на впечатлениях от эксплуатации. В среднем 120 мм вентилятор выдает от 800 до 1600 оборотов. Приемлемый показатель шумности составляет 25 ДБ, для маленьких — 35 ДБ. Сила воздушного потока. Она определяет производительность. Величину измеряют в кубических футах в минуту CFM. Отображает объём воздуха, пропущенный вентилятором в течение минуты.

Чем она больше, тем лучше. При этом возрастает уровень шума, поэтому лучше приобрести менее производительный, но тихий прибор. Возможность регулировки оборотов. Это необходимо для оптимизации работы системы.

Если говорить о менее качественных, то еще меньше.

Высокие температуры оказывают отрицательное воздействие на конструкцию. Невозможно использовать в горизонтальном положении, так как смазка вытекает и износ возрастает. Качения шарикоподшипник. Состоит из двух колец, между которыми размещены металлические шарики необходимые для вращения. Закрытая неразборная конструкция исключает вытекание смазки.

Это положительно отразилось на допустимой длительности эксплуатации. С течением времени наблюдается незначительные ухудшения характеристик. Работоспособность шариков не зависит от положения. Утверждение применимо и к температуре окружающей среды. Единственный недостаток заключается в высоком уровне механического шума.

Изготавливают из одноименного материала. Для него характерны высокие эксплуатационные характеристики. Ресурс работы — в 2 раза выше металлических. Подшипник позволяет использовать вентилятор при таких температурах, где другие выходят из строя, или не выдерживают нагрузки. Из недостатков следует отметить высокую стоимость и не распространенность.

Следующий этап развития втулки. Вал крыльчатки утопили в специальной смазке, ею заполнена камера. Она герметична, движение осуществляется внутри, без прямого контакта с трущимися деталями. Качественные модели превосходят конкурентов в сроке службы и уровне издаваемого шума, так как он сравним со втулкой. Главный недостаток заключается в неизменно высокой стоимости.

Масляного давления SSO. Разновидность описанного выше, получила возросший гидродинамический слой. В основании конструкции поместили магнит, который контролирует возможные смещения вала. Цена чуть ниже керамических подшипников, но они не распространены. Решение активно используют брендовые фирмы.

Скольжения с винтовой нарезкой. Модификация втулки. Главное отличие заключается в специальных углублениях на внутренней ее стороне и вдоль оси крепления крыльчатки. Она нужна для равномерного распределения смазки. Уровень шума сравним с гидродинамическими; С магнитным центрированием.

Ось подвешена в магнитном поле. Она не контактирует с другими деталями. Разновидность признана наиболее тихой и долговечной среди всех существующих на сегодняшний день. Цена превосходит конкурентов. Подшипники менее распространены даже в сравнении с керамическими и SSO.

Какие бывают вентиляторы? Для охлаждения компьютера, его комплектующих и ноутбуков используются несколько типов кулеров. Они различны по принципу действия и конструкции. Осевой аксиальный. Простое и универсальное решение, используемое для охлаждения системных блоков.

Как правило, они используются для обдува радиатора охлаждения на комплектующих, нуждающихся в принудительном отведении тепла. Центробежный радиальный. Его еще называют турбина бловер. Вращающийся ротор со спиральными лопастями. Воздух втягивают через боковое отверстие.

Центробежная сила его перенаправляет на радиатор, нуждающийся в охлаждении. Соприкасаясь с ребрами поток забирает тепло и выводит его наружу. Как правило, используют для охлаждения ноутбуков, видеокарт, низкопрофильных серверов и в качестве дополнительного оборудования для мощного компьютера. Пользователи отмечают больший срок эксплуатации в сравнении с аксиальными моделями. Выведение нагретого воздуха за пределы системного блока выступает весомым преимуществом над конкурентом.

Какие размеры? Одна из основных характеристик устройств. Определяющая при осуществлении выбора в пользу той, или иной модели. Несоответствие посадочному месту и креплению приведет к проблемам. Если кулер превосходит по габаритам рекомендуемый, придется избавить от мешающих деталей.

Для слишком маленького может быть не предусмотрено дополнительных монтажных отверстий. Выделяют: До 70 мм.

Автор - Ramil. Размещено: 30 августа 2020 21:53.

AeroCool Duo 14 и 20: корпусные вентиляторы с эффектным внешним видом

Корпусный вентилятор (кулер) для ПК 120 мм, 1200 об мин Mastercomp. Представляем подборку корпусных вентиляторов 120 мм от популярных мировых производителей с лучшим соотношением цена/качество. В ходе разработки вентиляторов следующего поколения инженеры компании создали новую конструкцию лопастей, выполненных из жидкокристаллического полимера Sterrox (LCP).

AeroCool представила серию корпусных вентиляторов

Если вам нужен башенный кулер для процессора, нужно знать, на что обратить внимание. Cooler Master выпустила 120-мм вентиляторы Mobius с объединёнными кольцом лопастями. Корпусной вентилятор ID-COOLING (TF-12025-PRO BLACK).

Теперь у кулеров для ПК есть не только подсветка, но и ЖК-экран

У дорогих вентиляторов шумовые характеристики неизменны на всём сроке службы. Общее правило расстановки: вдув спереди, выдув сзади, сверху по желанию но только на выдув. И помните: компьютер любит ламинарный прямой поток воздуха, и не любит турбулентный поток завихрения. Самое главное — не создавать завихрений. У карлсона одно назначение — охлаждать обдувом то что он охлаждать должен, а все эти светодиоды — это просто нафиг никому не нужные розовые сопли! Оптовая компания С каких это пор "золотой серединой" стали вертушки 140 мм? Самый популярный это 120х25. Подшипники - про вертушки с магнитным центрированием нет ни слова, только волшебное "noctua". К слову говоря, я бы им предпочёл sunon, в частности серию maglev. По расположению, надо смотреть какая конкретно в данном случае конструкция, я встречал корпуса где вертушка на выдув дует прям в стенку, на которой так их назовём есть прорези.

Исходя из конструкции корпуса, принимается решение будет в корпусе создаваться избыточное давление, либо разреженный воздух, поэтому насчёт обязательного "взади - на выдув" поспорил бы, смотря какой корпус. В идеале - экспериментировать, то бишь пробовать переворачивать вентиляторы и замерять температуру на датчиках. Да и вообще, главная задача не в том, как корпус продуть - а как охладить компоненты, в чем нам помогают корпусные вентиляторы. Соответственно на схему расположения компонентов тоже надо обращать внимание. Малеза отклоняясь от темы, СЖО - это зло, и кроме пониженного шума больших плюсов не вижу. Наиболее популярные в народе "камни" не выдают больше примерно 110 TDP плюс-минус я про шесть домашних ядер. Их легко обдует нормальная башня. То же про видяху, если не меньше двух вертушек, без фанатизма, температуры всегда будут в норме не говорим про 3090ti и аналогичных монстров. В чём преимущество воздуха?

В большей надёжности, и меньшем гемморе по обслуживанию. Итого: охлад воздушный, с учетом особенностей конкретного корпуса, и расположения компонентов mtrix Чтиво полезное но не хватает разбора нюансов в корпусах. Корпус может быть иметь отверстия для входа и выхода воздуха, пылевые фильтры. Вроде все отлично но. Но в результате - душный. Пылевые фильтры адски душат поток. А потом его добивает сетка-узор в корпусе, выштампованная на заводе. В корпусе Thermaltake Versa H17 в этом плане засада. Спереди - крайне узкие щели с мелкой дыркой.

Сверху и сзади - выштамповка, в результате чего кулер дышит сам в себя. Выштамповка эта представляет из себя ряды щелей в 2 мм, между ними перемычки в 2мм. И перемычки еще имеют соединения меж собой. В результате от полезной площади в "окне" корпуса остается меньше половины. Хоть какой кулер ставь - толку мало. Да, можно поставить оборотистый, но тогда будет вой. Как выход в рамках данного корпуса - дремелем вырезается нормальное ровное окно и ставится "гриль". Сзади 120, сверху 140. И по итогу тепло потоком от башни горизонтально сразу уходит в 120, а общее, что осталось - вытягивается верхним 140 с минимальным сопротивлением.

Обороты слабые, шума минимум.

Разъяснения по различиям в моделях. С индексом "F" предназначены для вдува и выдува из корпуса, так как имеют высокий показатель воздушного потока CFM. Говоря простым языком, прокачивают больше воздуха.

Скрещиваем термотрубки Азиаты, как мы знаем, мастера на всякие изыски, и японская компания Scythe не исключение — просто полюбуйтесь на их Grand Kama Cross Rev. Сами создатели объясняют такую необычную форму необходимостью охлаждения элементов на материнской плате, например, цепей питания и ОЗУ. При этом, что самое интересное, стоил этот кулер на старте продаж не очень дорого — около 30 евро, да и в принципе сейчас его можно найти и поставить на современную плату, так как есть поддержка сокетов LGA115x. При этом идея авторов отлично работала: 750-граммовый радиатор с 4-мя тепловыми трубками отлично отводил тепло даже от топовых Core i7 и горячих AMD FX, а направленный под углом воздух неплохо охлаждал и околосокетное пространство. К тому же высота радиатора позволяла ставить абсолютно любые плашки ОЗУ — в общем, японцы действительно выпустили классный самобытный кулер. Так вот у кого Apple позаимствовала дизайн своего Mac Pro Посудите сами — радиаторы с тепловыми трубками по кругу обдуваются одним центральным вентилятором. Ничего не напоминает? Это же вылитая система охлаждения «бочонкообразного» Mac Pro! Ну, а если серьезно, Thermaltake SpinQ VT был создан тайванской компанией под лозунгом «смотрите как я могу»: этот относительно небольшой кулер высотой 159 мм с всего тремя теплотрубками и весом лишь 495 грамм способен отвести 180 Вт — этого хватит даже для топовых современных Core i9, благо поддержка сокетов LGA115x есть.

И ведь он реально отводил 180 Вт, да и еще при этом обдувал околосокетное пространство, так что Thermaltake действительно удалось удивить. Причем, увы, дважды — стоил такой кулер в России свыше 3000 рублей, и это в 2011 году, то есть по текущему курсу его цена была бы вдвое больше. Но, к слову, даже сейчас найти кулер весом в 500 грамм, способный отвести 180 Вт, задача не из легких, так что его даже на данный момент можно назвать актуальным.

Сейчас выясним 22 февраля 2024 Обзор трёх кулеров ID-Cooling новой серии Frozn: A410, A610 и A620 Black Из массового пополнения ассортимента кулеров китайской компании добавилось сразу 14 моделей мы выбрали три новинки разных ценовых классов.

Они выполнены в едином стиле, но отличаются друг от друга радиаторами, количеством тепловых трубок и вентиляторов. Какова разница между ними и конкурентами по эффективности охлаждения и уровню шума?

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий