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Raffreddamento ad acqua esterno. Raffreddamento ad acqua per PC: come installarlo da soli

- Processore di raffreddamento quasi silenzioso e abbastanza efficiente con due ventole; 2 - Modello a tre ventole dal design accattivante; 3 - Modello economico con due ventole che forniscono un raffreddamento del computer di alta qualità. 1 - Sistema di raffreddamento praticamente silenzioso; 2 - Sistema semplice e stabile; 3 - Questo modello non ha analoghi nel suo segmento di prezzo in termini di livello di raffreddamento.

I componenti del computer si surriscaldano durante il funzionamento. La temperatura di alcune parti aumenta leggermente, mentre altre diventano molto calde. Questo vale soprattutto per la scheda video e il processore. E se il primo era inizialmente dotato di un sistema di raffreddamento, la situazione con la CPU è diversa. Un dispositivo di raffreddamento in funzione protegge il processore dal surriscaldamento. A causa della rotazione delle pale della ventola, viene creato un flusso d'aria, possono anche rimuovere il calore. Ecco come si raffredda il processore.

Senza un dispositivo di raffreddamento, la temperatura sulla CPU può raggiungere valori critici, quindi si corre il rischio di guasti. Il liquido può essere utilizzato anche per raffreddare il processore. I sistemi idrici sono più costosi ma anche più efficienti.

Ci sono molti parametri da considerare quando si sceglie il raffreddamento per il proprio computer. E non solo la sua efficacia, ma anche la compatibilità con i componenti del computer. Questi parametri verranno discussi più in dettaglio nell'elenco dei migliori sistemi di raffreddamento per un processore.

I migliori dispositivi di raffreddamento della CPU con una ventola

Valutazione (2018): 4.5

Vantaggi: Raffreddatore popolare di un'azienda famosa in tutto il mondo

Paese produttore: Cina

Il terzo posto nei migliori dissipatori è occupato da Zalman CNPS10X Optima. Questo è un modello a ventola singola molto popolare. L'ha trovata per il suo basso costo con una qualità abbastanza alta. Supporta un gran numero di processori.

Il radiatore, grazie al materiale di esecuzione, garantisce un'elevata conducibilità termica. La ventola ha pale larghe e può ruotare più di 1500 giri/min. Il livello di rumore alla massima rotazione raggiunge i 28 decibel. Il peso assemblato è di 630 g.

Valutazione (2018): 4.7

Vantaggi: Modello molto affidabile

Paese produttore: Cina

Il secondo posto nella classifica è occupato dal dispositivo di raffreddamento Noctua NH-U14S. Secondo le assicurazioni dei creatori, il modello è in grado di funzionare perfettamente per più di centomila ore. Il dispositivo di raffreddamento è compatibile con prese: LGA2011-3, LGA1150, AM2 +, FM2 + e molti altri. In poche parole, questo modello è adatto per il raffreddamento dei processori di ultima e precedente generazione.

Il refrigeratore è dotato di sei tubi di calore. Ciò aumenta la sua efficienza. La velocità di rotazione può raggiungere i 1500 giri/min. Il livello di rumorosità della ventola non supera i 25 decibel al massimo. Il refrigeratore è di dimensioni piuttosto grandi, pesa 935 g.

Blocco informazioni utili

Quando si sceglie un dispositivo di raffreddamento di qualità per un processore, prima di tutto è necessario tenere conto di diverse caratteristiche significative. Determinano non solo l'efficienza del sistema di raffreddamento, ma anche la sua compatibilità, nonché l'affidabilità complessiva del computer. Grazie alla giusta scelta del dissipatore sarà possibile sprigionare a pieno le potenzialità del processore centrale, portando le sue prestazioni al massimo livello.

  1. Presa. Va tenuto presente che i processori Intel e AMD hanno connettori diversi per il collegamento alla scheda madre. Inoltre, una stessa azienda, a seconda della gamma di modelli, avrà prese diverse. Questo è un punto molto importante nella scelta del giusto sistema di raffreddamento. Dopotutto, i connettori differiscono nella struttura degli elementi di fissaggio. E un dispositivo di raffreddamento è già collegato a loro. Pertanto, è necessario selezionare un sistema di raffreddamento compatibile con la presa sulla scheda madre. Altrimenti, la sua installazione è notevolmente complicata o diventa completamente impossibile. E i tentativi possono causare danni alla scheda madre.
  2. Dimensioni più fresche. Quando viene selezionata la presa, resta da decidere il modello del refrigeratore compatibile con esso. Ci sono molti sistemi di raffreddamento sul mercato. Possono differire in molte caratteristiche, comprese le dimensioni. E qui va tenuto presente che le dimensioni del prodotto differiscono a seconda dello scopo del sistema. Se è dotato di un computer da gioco, è preferibile un dispositivo di raffreddamento più grande. Quando il sistema è destinato al lavoro d'ufficio, viene installato un sistema di raffreddamento più piccolo.
  3. Velocità di rotazione. La qualità del dispositivo di raffreddamento è determinata dal raffreddamento finale del processore. E maggiore è la velocità di rotazione delle lame, migliore è la dissipazione del calore. Questo parametro viene calcolato come numero di giri della lama per unità di tempo (normalmente al minuto). Nei sistemi moderni, la velocità di rotazione del refrigeratore è controllata automaticamente. Dipenderà dal carico sul computer. Pertanto, la temperatura del processore verrà mantenuta allo stesso livello.

Valutazione (2018): 4.8

Vantaggi: Raffreddamento del computer silenzioso e di alta qualità

Paese produttore: Cina

E il primo posto nella classifica è occupato dal Thermalright Macho Rev. A. Le recensioni di un gran numero di utenti indicano che questo è il miglior dispositivo di raffreddamento a ventola singola nel suo segmento di prezzo. Ciò è confermato anche da numerose recensioni.

Il modello è adatto alle ultime linee di processori. Fornisce un eccellente raffreddamento anche per i computer da gioco. La velocità di rotazione è selezionata in modo adattativo dal sistema da 900 a 1300 giri/min. E al picco del carico, il rumore prodotto è inferiore a 21 dB. Il peso del modello è di 870 g.

I migliori dispositivi di raffreddamento della CPU con più ventole

Valutazione (2018): 4.7

Vantaggi: Modello economico con due ventole

Paese produttore: Cina

Apre i migliori dispositivi di raffreddamento per CPU con più ventole Deepcool Maelstrom 240T. Questo è un sistema di raffreddamento ad acqua molto serio con un radiatore in alluminio. Questo modello è compatibile con i più potenti processori di nuova generazione.

Il sistema di raffreddamento è dotato di due ventole, la cui velocità di rotazione può raggiungere i 1600 giri/min. Al picco del carico, il livello di rumore raggiunge i 34 dB, sarà chiaramente udibile. Secondo un rappresentante dell'azienda Deepcool, il refrigeratore sarà in grado di funzionare senza problemi per 50 mila ore.

Valutazione (2018): 4.7

Vantaggi: Modello a 3 ventole dal design accattivante

Paese produttore: Cina

Il dispositivo di raffreddamento ha ottenuto il secondo posto grazie a uno speciale sistema per modificare la velocità di rotazione, a seconda del carico sul processore. Pertanto, risulta mantenere una temperatura costante. Questo frigorifero portatile pesa un chilogrammo.

Valutazione (2018): 4.8

Vantaggi: Dispositivo di raffreddamento della CPU quasi silenzioso e abbastanza efficiente

Paese produttore: Cina


Radiatori e dispositivi di raffreddamento: non è nemmeno così interessante scrivere su questo, perché tutto questo è stato a lungo in qualsiasi computer e non sorprenderai nessuno con questo. L'azoto liquido e tutti i tipi di sistemi di transizione di fase sono un altro estremo, le possibilità di incontro con cui nell'economia di una persona comune sono quasi zero. Ma "idropisia" ... in termini di raffreddamento del computer, questo è come un mezzo d'oro - insolito, ma conveniente; quasi nessun rumore, ma allo stesso tempo, tutto può raffreddare. Per correttezza, è più corretto chiamare SVO (sistema di raffreddamento ad acqua) LSS (sistema di raffreddamento a liquido), perché, in effetti, all'interno si può versare qualsiasi cosa. Ma, guardando avanti, ho usato acqua normale, quindi userò di più il termine SVO.

Di recente, ho scritto in modo sufficientemente dettagliato sull'assemblaggio di una nuova unità di sistema. Lo stand risultante assomigliava a questo:

Uno studio accurato dell'elenco suggerisce che la dissipazione del calore di alcuni dispositivi non è solo elevata, ma MOLTO alta. E se colleghi tutto così com'è, all'interno anche il case più spazioso farà almeno caldo; ma come dimostra la pratica, sarà anche molto rumoroso.

Vi ricordo che il caso in cui va il computer è, seppur poco pratico (anche se ogni volta sono convinto del contrario), ma molto presentabile Livello termico 10- ha degli svantaggi, ma per un aspetto da solo, può essere perdonato molto.

In questa fase, la scheda madre è stata installata nel case, la scheda video è stata installata al suo interno, preliminarmente nello slot PCI più in alto.

Installazione di un radiatore/pompa/serbatoio

Una delle fasi più interessanti del lavoro, che ci ha richiesto più tempo (se avessimo preso subito la via facile, l'avremmo fatta in mezz'ora, ma prima abbiamo provato tutte le opzioni difficili, per cui tutte le il lavoro ha richiesto un totale di 2 giorni (ovviamente, lungi dall'essere completo).

Il sistema di raffreddamento ad acqua è molto simile a quello utilizzato nelle auto, solo un po' di più: c'è anche un radiatore (il più delle volte più di uno), un radiatore, un liquido di raffreddamento, ecc. Ma l'auto ha un vantaggio: un solido flusso di aria fredda in arrivo, che svolge un ruolo chiave nel raffreddamento del sistema durante la guida.

Nel caso di un computer, il calore deve essere rimosso dall'aria presente nella stanza. Di conseguenza, maggiore è il dissipatore di calore e il numero di dispositivi di raffreddamento, meglio è. E poiché si desidera un rumore minimo, si otterrà un raffreddamento efficace principalmente grazie alla superficie del radiatore.

E l'essenza del problema era la seguente. In Skype, abbiamo concordato preliminarmente l'opinione "appendiamo il radiatore sul retro di 2-3 sezioni - sarà più che sufficiente!", Ma non appena abbiamo esaminato il caso, si è scoperto che non è tutto così semplice. In primo luogo, non c'era davvero abbastanza spazio per un radiatore a tre sezioni (se si collega il radiatore al foro in cui dovrebbe essere installato il radiatore del case soffiato), e in secondo luogo, anche se fosse abbastanza, non funzionerebbe per aprirsi il caso stesso - interferirebbe La "porta" del vano di sistema :)

In generale, abbiamo contato almeno quattro opzioni per l'installazione di un dissipatore di calore in un case Thermaltake Level 10: tutte sono possibili, ognuna richiederebbe una quantità di tempo diversa e ognuna avrebbe i suoi pro e contro. Inizierò con quelli che abbiamo considerato, ma che non ci andavano bene:

1. Installazione del radiatore sul lato posteriore (dal lato utente), cioè su una porta estraibile.
Professionisti:
+ Possibilità di installazione orizzontale e verticale di qualsiasi radiatore, anche per 3-4 refrigeratori
+ Le dimensioni del case non sarebbero aumentate di molto

Svantaggi:
- Dovrei praticare da 4 a 6-8 fori nella porta
- Rimuovere la porta sarebbe molto scomodo
- Una disposizione orizzontale richiederebbe un radiatore con una disposizione non standard del foro di ingresso del liquido
- Se posizionati verticalmente, i tubi sarebbero molto lunghi e con molta curvatura
- La valigia starà alla mia sinistra (sul davanzale) e non ho bisogno di aria calda dai frigoriferi in faccia :)

2. Installazione del radiatore dall'alto, sul "involucro" del vano di alimentazione. I pro e i contro sono identici

3. Installazione di un radiatore a due pezzi all'interno del vano del sistema

Professionisti:
+ Semplicità di soluzione
+ Esternamente non ci sarebbero cambiamenti
+ La porta del vano sistema si aprirebbe senza problemi

Svantaggi:
- Andrebbe bene solo un radiatore a 2 sezioni (questo non è sufficiente per l'hardware di configurazione)
- In quel caso, non ci sarebbe modo di prendere aria fredda, e non volevo portare avanti e indietro l'aria calda.
- Ci sarebbero difficoltà nel "posizionamento" della pompa e del serbatoio
- Anche se si utilizzassero dispositivi di raffreddamento ultrasottili, tutti i connettori SATA si sovrapporrebbero (se fossero visualizzati all'utente e non lateralmente, questo problema non esisterebbe)

In generale, abbiamo provato tutte queste opzioni in un modo o nell'altro: abbiamo trascorso molto tempo a cercare i componenti necessari, montarli, ecc.

L'ultima opzione si è rivelata una soluzione piuttosto insolita: potrebbe non essere la più bella a prima vista, ma davvero pratica. Questa è l'installazione di un radiatore sul lato posteriore del case tramite uno speciale adattatore regolabile con meccanismo "a forbice".

Professionisti:
+ Nessuna perforazione richiesta
+ Possibilità di appendere QUALSIASI radiatore
+ Eccellente traspirabilità
+ L'accesso ai connettori della scheda madre non è stato bloccato
+ Lunghezze minime del tubo, curve minime
+ Il design è rimovibile e trasportabile

Svantaggi:
- Non è l'aspetto più presentabile :)
- L'apertura della porta del vano impianto ora non è più così semplice
- Adattatore sufficientemente costoso

Perché siamo arrivati ​​a questa opzione per ultimi? Perché durante la ricerca delle tre opzioni precedenti, hanno trovato accidentalmente un adattatore di cui tutti si sono dimenticati, ma nel negozio online non lo era) Guardando l'unica (ultima) copia del telaio di montaggio Staffa di montaggio del radiatore Koolance, ho pensato: "E cosa non verrà fuori!". La linea di fondo è la seguente: 4 "chiodi a cono" sono inseriti nei fori per il fissaggio al corpo del radiatore soffiante posteriore, a cui è appeso un telaio speciale.

Il design di questo telaio è tale che la sua lunghezza può essere modificata ruotando i morsetti e viene rimosso mescolando due parti del suo corpo (in modo che i fori siano aperti e possa essere rimosso dai "chiodi") - quindi ho piegato!) È molto più facile capire tutto dalla foto.

Il telaio è in metallo e molto resistente - ne ero convinto quando abbiamo appeso un radiatore a 3 sezioni (per 3 refrigeratori) per un test. Niente penzola o ondeggia, tutto si blocca saldamente, ma nel caso "non chiuso", la porta si è aperta da sola - questa opzione mi si adattava perfettamente!

C'era un numero enorme di radiatori tra cui scegliere: nero, bianco, rosso ... A questo proposito, sono rimasto molto sorpreso dalla sezione 4 TFC Monsta in grado di dissipare fino a 2600W di calore (questo è probabilmente uno SLI di quattro 480s)! Ma noi persone siamo molto più semplici, quindi abbiamo deciso di fermarci al radiatore che abbiamo provato... Swiftech MCR320-DRIVE... Il suo vantaggio è che combina tre componenti contemporaneamente: un radiatore (radiatore MCR320 QP per tre radiatori da 120 mm), un serbatoio del fluido e una pompa ad alta pressione ( Pompa MCP350, pieno analogo della "solita" pompa Laing DDC). In effetti, con un tale pezzo di ferro per il NWO, devi solo acquistare blocchi d'acqua, tubi e altre piccole cose che già avevamo. La pompa funziona da 12V (8 a 13.2), producendo un rumore di 24 ~ 26 dBA. La pressione massima generata è di 1,5 bar, che corrisponde a circa 1,5 atmfosfere.

C'erano tre radiatori contendenti per il radiatore - Nottua, Silenzio e Falce... Di conseguenza, abbiamo optato per l'indonesiano (con radici giapponesi) Tifone gentile falce(120mm, 1450 rpm, 21 dBA) - questi giradischi sono stati molto richiesti da molti utenti per diversi giorni. Sono molto silenziosi e la qualità del bilanciamento dei cuscinetti è semplicemente sorprendente: il dispositivo di raffreddamento girerà a lungo in modo innaturale anche dal tocco più leggero. La durata è di 100.000 ore a 30 ° C (o 60.000 ore a 60 ° C), che è sufficiente per l'obsolescenza di questa unità di sistema.

Una recensione di questi "tifoni" era al FTsentr - ti consiglio di leggerla. Le griglie protettive sono state posizionate sopra i refrigeratori per impedire al bambino di infilare qualcosa di vitale nelle ventole.

Provando la struttura risultante per l'unità di sistema - sembra molto insolito) Ma guarda, quanto è conveniente - per entrare nella custodia (o rimuovere il sistema di raffreddamento), devi solo premere un "pulsante" e l'intera struttura è , infatti, già disconnesso. Stringiamo il telaio di montaggio e abbiamo pieno accesso agli interni: è più che spazioso lì, perché non abbiamo ammucchiato nulla lì. Forse ho descritto non l'opzione più conveniente, ma ... considerando che dopo aver assemblato il computer, praticamente non dovrai arrampicarti all'interno, e un buon raffreddamento è molto più importante, quindi penso che la nostra decisione sia corretta.

La struttura assemblata pesa 2,25 chilogrammi, e con fluido e raccordi, probabilmente tutti e 3, andando avanti, anche un peso del genere era alla portata del telaio Koolance, per il quale rispetta e rispetta :)

Tratto a casa

L'unica cosa rimasta da fare era installare tutti i componenti, "legarlo con l'acqua" e testare il computer risultante. Tutto è iniziato con l'installazione di raccordi - pezzi di ferro così belli (a forma di "alberi di Natale"), che vengono installati attraverso speciali guarnizioni (e talvolta, quando la filettatura del raccordo è molto lunga, attraverso speciali distanziali) in il corrispondente foro del waterblock o del serbatoio - per il serraggio abbiamo utilizzato una piccola chiave inglese regolabile, ma anche qui è importante non esagerare.

Oltre ai raccordi, sono stati installati tappi speciali in due fori del waterblock della scheda video:

Dopodiché, abbiamo pensato al percorso lungo il quale sarebbe andata l'acqua. La regola è semplice: da meno riscaldata a più. Di conseguenza, la "presa" del radiatore è collegata prima al blocco dell'acqua della scheda madre, da esso al processore, quindi alla scheda video e solo successivamente all'ingresso del radiatore, per raffreddarsi. Poiché c'è un'acqua per tutti, la temperatura di tutti i componenti di conseguenza sarà approssimativamente la stessa - è da queste considerazioni che vengono realizzati i sistemi multi-circuito ed è per questo motivo che non ha senso collegare tutti i tipi di dischi rigidi, RAM, ecc. allo stesso circuito.

Il ruolo del tubo è andato al rosso Tubo Feser(PVC, temperatura di esercizio da -30 a + 70 ° C, pressione di scoppio 10MPa), per il quale è stato utilizzato uno speciale strumento predatore.

Tagliare il tubo dritto potrebbe non essere così difficile, ma molto importante! Quasi tutti i tubi sono dotati di molle speciali contro pieghe e attorcigliamenti nel tubo (il raggio minimo dell'anello del tubo diventa ~ 3,5 cm).

Su ogni tubo (su entrambi i lati) nell'area del raccordo, è necessario installare un "morsetto" - abbiamo usato bellissimi Koolance Fascetta... Vengono installati utilizzando una normale pinza (con forza bruta maschile), quindi è necessario agire con attenzione per non toccare accidentalmente nulla.

È tempo di lavorare per connettere il "mondo interiore" con l'"esterno". Per poter rimuovere il radiatore-serbatoio-pompa (ad esempio per aprire la cassa o per il trasporto), mettiamo sui tubi le cosiddette "valvole a sgancio rapido" (valvole a sgancio rapido), il principio di cui è scandalosamente semplice.

Quando giriamo la connessione (come con i connettori BNC), il foro nel tubo si chiude e si apre, in modo che l'idropisia possa essere smontata in meno di un minuto, senza pozzanghere o altre conseguenze. Un paio di pezzi di ferro più costosi ma di bell'aspetto:

Spese

5110 - Waterblock in nichel EK FB RE3 per scheda madre
3660 - EK-FC480 GTX Nichel + Waterblock Plexi per scheda grafica
1065 - EK-FC480 GTX Backplate Nickel per scheda grafica
2999 - Enzotech Stealth Waterblock per processore
9430 - Pompa / radiatore / serbatoio Swiftech MCR320-DRIVE
2610 - Due valvole ad innesto rapido
4000 - Adattatore staffa di montaggio per radiatore Koolance
1325 - Tre radiatori Scythe Gentle Typhoon (120 mm) per radiatore
290 - Quattro raccordi ad alto flusso EK-10mm
430 - Pasta Termica Arctic-Cooling-MX-3
400 - Nove Koolance Fascetta stringitubo
365 - Nanoxia HyperZero Liquido
355 - Tubo Feser Tube

Un prezzo così alto in questo caso è dovuto al fatto che sono stati utilizzati blocchi d'acqua fullcover per ghiandole MOLTO calde, il cui calore deve essere dissipato con un apposito radiatore. Per i sistemi più semplici, tali soluzioni semplicemente non sono necessarie, puoi anche fare a meno di sovrapposizioni decorative e valvole a sgancio rapido: in questi casi, puoi facilmente mantenere la metà del costo. Il prezzo di un "idropisia" medio è di 12-15 mila rubli, che è 4-5 volte superiore al costo di un ottimo dispositivo di raffreddamento del processore.

Accensione e lavoro

Dopo aver collegato tutti i componenti dell'impianto, è arrivato il momento del "leak test" (leak test) - nel radiatore è stato versato del liquido di raffreddamento (acqua bidistillata Nanoxia HyperZero rossa, con additivi anticorrosivi e antibiologici) - circa 500 ml


Il ragazzo di Habramayk riempie il radiatore)

Perché non si può escludere che qualcosa non sia stato collegato correttamente ai componenti del computer, si è deciso di verificare separatamente il funzionamento del sistema di raffreddamento ad acqua stesso. Per fare ciò, tutti i fili (dai dispositivi di raffreddamento e dalla pompa) sono stati collegati e una graffetta è stata inserita nel connettore a 24 pin dell'alimentatore - per "inattivo". Per ogni evenienza, mettiamo i tovaglioli sotto in modo che la minima perdita sia più facile da rilevare.

Premendo un pulsante e ... tutto è come previsto) Onestamente, prima ho dovuto vedere l'idropisia (oltre a Internet) solo in varie mostre e concorsi, dove era molto rumoroso; quindi inconsciamente mi sono preparato per il "mormorio del ruscello", ma il livello di rumore è stato piacevolmente sorpreso - per la maggior parte, solo il funzionamento della pompa era udibile. Inizialmente, c'erano suoni "sibilanti" - dovuti a bolle d'aria all'interno del circuito (si potevano vedere in alcuni punti dei tubi). Per risolvere questo problema, è stato aperto il tappo del serbatoio del radiatore: l'aria ha lasciato gradualmente la circolazione del flusso e il sistema ha iniziato a funzionare ancora più silenzioso. Dopo aver rabboccato il liquido, la spina è stata chiusa e il computer ha funzionato per altri 10 minuti, non si sentiva alcun rumore dal dispositivo di raffreddamento dell'alimentatore e da tre sul radiatore, sebbene i loro flussi d'aria si facessero sentire.

Dopo essersi assicurati che il sistema sia pienamente operativo, abbiamo deciso di assemblare finalmente il banco prova. Non ci è voluto più di un minuto per collegare i cavi: stavano cercando un monitor e un cavo per collegarlo molto più a lungo. tutti hanno lavorato sui laptop;) La frase "Riavvia e seleziona il dispositivo di avvio corretto o inserisci il supporto di avvio nel dispositivo di avvio selezionato e premi un tasto" è diventata un balsamo per l'anima - abbiamo inserito uno dei dischi SSD "funzionanti" (con Windows 7 acceso board) - è positivo che il nuovo computer abbia adottato questa opzione. Per una completa felicità, abbiamo appena aggiornato i driver per il chipset e installato i driver per la scheda video.

Lancio del mostro diagnostico Everest, dove su una delle schede troviamo le letture dei sensori di temperatura: 30°C era valido per tutti i componenti del sistema - CPU, GPU e scheda madre - beh, numeri molto belli. L'uguaglianza dei numeri ha portato a supporre che il raffreddamento in modalità inattiva sia limitato alla temperatura ambiente, perché non può esistere una temperatura inferiore a quella di un normale idropisia. In ogni caso, è molto più interessante vedere quale sarà la situazione sotto carico.

15 minuti di "lavoro d'ufficio" e la temperatura della scheda video è salita a 35 °C.

Iniziamo controllando la CPU, per la quale utilizziamo il programma OTTOBRE 3.1.0- dopo un periodo piuttosto lungo in modalità di carico al 100%, la temperatura massima del processore era di 38 ° C e la temperatura interna era rispettivamente di 49-55 ° C. La temperatura della scheda madre era di 31 ° C, la temperatura del Northbridge era di 38 ° C e la temperatura del Southbridge era di 39 ° C. A proposito, è degno di nota il fatto che tutti e quattro i core del processore avessero praticamente la stessa temperatura - a quanto pare, questo è il merito del waterblock, che rimuove il calore in modo uniforme dall'intera superficie del coperchio del processore. 50+ gradi per 4-core Intel Core i7-930 con un TDP di 130 W - anche un raffreddatore ad aria di serie è a malapena in grado di ottenere un tale risultato. E se è possibile, è improbabile che il rumore del suo funzionamento piaccia a qualcuno (Internet afferma che la temperatura di questo processore è di 65-70 gradi con il dispositivo di raffreddamento Cooler Master V10 - quello con l'elemento Peltier).

La scheda video per abitudine è stata riscaldata dal programma FurMark 1.8.2(nella gente comune "ciambella") - era improbabile che in fretta fosse possibile inventare qualcosa di più ricco di risorse e informativo.

Oltre a Everest, è stato installato anche il programma Precisione EVGA 2.0... Alla massima risoluzione disponibile (con anti-aliasing massimo), è stato lanciato uno stress test con registrazione della temperatura - dopo 3 minuti la temperatura della scheda video si è attestata intorno ai 52 gradi! 52 gradi di carico per la scheda video superiore (al momento) NVIDIA GTX 480 basata sull'architettura Fermi - non è solo eccezionale, è fantastica!)

Per fare un confronto, la temperatura di una scheda video sotto carico con un dispositivo di raffreddamento standard può raggiungere i 100 gradi e con una buona non di riferimento - fino a 70-80.

In generale, il regime di temperatura è in perfetto ordine: sotto carico, i dispositivi di raffreddamento espellono aria quasi fredda dal radiatore, mentre il radiatore stesso è appena caldo. Non parlerò del potenziale di overclock in questo articolo, dirò solo che c'è. Ma qualcosa di completamente diverso è molto più piacevole: il sistema funziona quasi in silenzio!

La fine

Si può parlare a lungo del risultato, ma mi è piaciuto, così come tutti quelli che l'hanno già visto. Qualunque cosa si possa dire, ma nel caso Thermaltake Level 10, sono riuscito a mettere insieme una configurazione più che produttiva, che sarà rilevante per molto tempo. Inoltre, un vero e proprio sistema di raffreddamento ad acqua "si è alzato" quasi senza problemi, il che, oltre al buon raffreddamento del ripieno, dà +5 all'aspetto. Parlando del regime di temperatura, possiamo tranquillamente parlare di un solido potenziale per l'overclocking: ora, anche sotto carico, il sistema di raffreddamento funziona lontano dai suoi limiti.

Ho dimenticato di scrivere su un altro importante vantaggio: interessante. Forse questa è la cosa più interessante che ho dovuto fare con i pezzi di ferro: non un singolo assemblaggio di computer ha portato così tanto piacere! Una cosa è quando si collezionano comuni fumetti "senz'anima", un'altra cosa è quando si comprende tutta la responsabilità e si affronta la questione con tutto il cuore. Tale lavoro richiede molto più di 5 minuti: per tutto questo tempo ti senti come un bambino che gioca a un set di costruzioni per adulti. E anche un ingegnere-tecnologo-costruttore-idraulico-progettista, ma proprio un smanettone... in generale l'interesse è notevolmente aumentato!

Buona fortuna e freschezza gelida!

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introduzione Alla fine del secolo scorso, sono apparse le prime automobili, che sono state una pietra miliare nel progresso tecnico e nella mobilitazione dell'umanità. I loro motori erano all'inizio primitivi, di bassa potenza, rumorosi e raffreddati ad aria. Ma ora sono passati meno di dieci anni e, insieme all'aumento della potenza e al funzionamento più equilibrato, il motore a combustione interna riceve un raffreddamento a liquido molto più efficiente. Questo metodo di raffreddamento di milioni di motori è un attributo invariabile di un'auto confortevole fino ad oggi.

I primi PC non avevano alcun problema a raffreddare i processori. Poi hanno i radiatori. Avanti: piccoli fan. Cosa abbiamo adesso? Oggi il costo dei dispositivi di raffreddamento per i processori della gamma di modelli superiori si sta già avvicinando al prezzo delle CPU dei modelli inferiori. La potenza dei moderni refrigeratori, le loro dimensioni, il peso, la velocità del motore e il diametro della ventola sono aumentati notevolmente. La lavorazione e la qualità del materiale sono diventate critiche. Se prima le capacità dei dispositivi di raffreddamento erano sufficienti con un margine, oggi stanno già lottando per far fronte ai loro compiti. Diventa sempre più difficile aumentare la potenza di ventilazione, poiché le dimensioni e il peso dei dissipatori del processore stanno già raggiungendo valori critici.
Insieme all'aumento della potenza di elaborazione, i processori moderni consumano sempre più energia. La maggior parte viene rilasciata sotto forma di calore. Questo flusso di calore continuo può essere disegnato solo attraverso un'area limitata del core del processore. I produttori stanno cercando di combattere il consumo di energia e la generazione di calore passando a tensioni di alimentazione e standard tecnologici più bassi. Con una diminuzione dei tassi di produzione di micron, il consumo energetico diminuisce effettivamente, ma diminuisce anche l'area cristallina del nucleo stesso, il che, a sua volta, porta ad un aumento della densità del flusso di calore. E sebbene il calore diminuisca, ma è già in dubbio se la temperatura all'interno del nucleo di un'area più piccola diminuirà. Con l'aumento dell'integrazione e la diminuzione dell'area del truciolo, la rimozione del calore dalla superficie del truciolo diventa sempre più difficile. Qui sono già necessari materiali e refrigeranti speciali. Il costante aumento delle frequenze di clock suggerisce un inevitabile aumento della dissipazione del calore della CPU in futuro. Per i processori con velocità di clock superiori a 2 GHz, si consigliano dispositivi di raffreddamento con dissipatori di calore in rame o almeno una base in rame su un dissipatore di calore in alluminio. Cosa ci sarà dietro il rame? D'argento? Spolverata d'oro? O qualcos'altro?

Problema di raffreddamento in generale

Non importa come il raffreddatore ad aria può far fronte al raffreddamento del processore, ma dove va a riscaldarsi? La risposta è chiara: lo pompa (tira) all'interno dell'unità di sistema. Lì vengono scaricati anche il dispositivo di raffreddamento delle schede video, dei dischi rigidi e ottici, dei radiatori del chipset, ecc. Ma tutti questi dispositivi sono raffreddati con la stessa aria dall'unità di sistema, che essi stessi riscaldano. Il circolo di convezione termica è chiuso. La temperatura all'interno del case del computer è diventata rilevante quanto il riscaldamento dei dispositivi interni. Il risultato è un'intensa ventilazione forzata dell'intera unità di sistema. Se prima i case erano dotati di un sedile per la ventola anteriore e ai produttori non interessavano molto i fori di ventilazione di fronte, ora ci sono 2-3 posti per le ventole all'interno dei case standard. Inoltre, sono apparsi in vendita molti tipi di "blovers", blocchi di fan per slot e alloggiamenti da 5,25 ".
Una raccomandazione che è già diventata un assioma: prendi una valigia di grandi volumi, perché ha una migliore circolazione dell'aria. È qui che viene sprecato lo spazio del corpo: la circolazione dell'aria. Inoltre, nei casi ordinari non esiste affatto un'organizzazione speciale dei percorsi per i condotti dell'aria e l'effetto della ventilazione dipende dalla configurazione di un particolare computer, dall'ingombro del suo spazio interno con anelli e schede di espansione. Il processore e gli altri dispositivi sono raffreddati ad aria dall'interno del case. L'efficienza del raffreddamento ad aria dipende direttamente dalla temperatura dell'aria all'interno dell'unità di sistema. Richiede un'attenta ventilazione all'interno del telaio. Ma è molto difficile far fluire l'aria nella giusta direzione, tutti i tipi di dispositivi, pennacchi, angoli interni e fessure bloccano il suo passaggio. In generale, l'aria non circola lungo un percorso predeterminato, ma viene miscelata all'interno dell'alloggiamento.
Se gli armadi raffreddati ad aria sono progettati in modo speciale, con una disposizione compatta degli elementi e una chiara organizzazione dei condotti dell'aria, tipica dei server, anche il problema dell'organizzazione e della sezione dei condotti dell'aria è molto acuto. I ventilatori per interni soffiano aria ai loro radiatori a una pressione specifica. La sezione trasversale effettiva del condotto dovrebbe essere paragonabile all'area del ventilatore. Dobbiamo prevedere ampie linee d'aria interne. Queste linee devono fornire una capacità di flusso sufficiente per la dissipazione del calore e l'accesso all'aria fredda.
Nel caso di raffreddamento dell'impianto a liquido la situazione cambia radicalmente. Il liquido di raffreddamento circola in uno spazio isolato - attraverso tubi flessibili di piccolo diametro. A differenza delle linee dell'aria, i tubi del liquido possono essere configurati praticamente in qualsiasi configurazione e direzione. Il volume da essi occupato è molto inferiore a quello dei condotti dell'aria con efficienza uguale o molto maggiore.

I vantaggi del raffreddamento a liquido

La differenza fondamentale tra il raffreddamento ad aria e liquido è che invece dell'aria, il liquido viene pompato attraverso il radiatore della CPU o altro dispositivo raffreddato. L'acqua o altri liquidi adatti al raffreddamento hanno una buona conducibilità termica e un'elevata capacità termica. Il fluido di ricircolo fornisce una dissipazione del calore molto migliore rispetto al flusso d'aria. Ciò fornisce non solo una temperatura più bassa degli elementi raffreddati, ma attenua anche bruschi cali di temperatura nei dispositivi che funzionano in modalità variabili.
Il tipico dissipatore a liquido per un processore è molto più piccolo di qualsiasi dispositivo di raffreddamento in uso oggi. Il radiatore di un piccolo scambiatore di calore può essere paragonabile alle dimensioni di un grande dissipatore del processore, ma a differenza di quest'ultimo, lo scambiatore di calore viene posizionato più liberamente, in un punto meno critico dell'unità di sistema, oppure può essere estratto. I tubi non occupano molto spazio all'interno del case, e non sono disturbati da tutte quelle irregolarità ed elementi sporgenti che sono critici per il flusso d'aria.
Il sistema di raffreddamento a liquido appositamente progettato non solo supera le prestazioni di un raffreddatore ad aria, ma ha anche dimensioni più compatte. Questo è probabilmente il motivo per cui i produttori di laptop sono stati i primi a utilizzare il raffreddamento a liquido sui dispositivi seriali.
In caso di raffreddamento a liquido, il sistema centralizzato è di facile installazione. L'unità principale del raffreddatore di liquido può essere posizionata all'esterno dell'unità di sistema, collegata ad essa solo da due tubi flessibili, attraverso i quali scorre il refrigerante liquido per tutti i dispositivi dotati di radiatori a liquido.
Il raffreddamento a liquido complesso può risolvere contemporaneamente il problema del raffreddamento di entrambi i dispositivi caldi: CPU, HDD, scheda video e chip MB e migliorare il regime di temperatura all'interno dell'unità di sistema nel suo insieme. Se, durante il raffreddamento dei dispositivi interni con normali dispositivi di raffreddamento, l'aria calda scorreva all'interno dell'unità di sistema, minacciando il surriscaldamento di altri componenti, con il raffreddamento a liquido la situazione è fondamentalmente diversa. Il calore rimosso viene trasportato insieme al liquido attraverso tubi al radiatore dello scambiatore di calore, da dove può essere espulso, bypassando lo spazio interno del computer. Ciò garantisce le migliori condizioni termiche all'interno dell'unità di sistema, e quindi non è più necessaria una potente ventilazione generale del suo spazio. Una ventola silenziosa, a bassa velocità e di grande diametro può facilmente far fronte al raffreddamento del radiatore dello scambiatore di calore. Inoltre, questa ventola raffredderà non solo il fluido del radiatore, ma anche lo spazio dell'unità di sistema, prelevando aria da lì.

Liquido incarnato nel "ferro"

Un notevole risveglio è iniziato nel mercato dei sistemi di raffreddamento a liquido. Le ragioni di ciò sono chiare. La qualità e la premura dei progetti di raffreddamento a liquido aumentano, mentre il costo, al contrario, diminuisce. Un kit completo di montaggio dell'armadio del sistema di fluidi efficiente è ora disponibile per meno di $ 100. Questo non è molto considerando che i dispositivi di raffreddamento in rame decenti ora hanno un prezzo di $ 20-40. Cosa puoi dire, se anche un'industria così "cooler" così grande come Thermaltake ha fornito il proprio set di raffreddamento a liquido per la CPU, allora, a quanto pare, il gioco vale davvero la candela ...

In base alle sue caratteristiche di progettazione, ha senso dividere il sistema di raffreddamento a liquido in due tipi:

1. Sistemi in cui il liquido di raffreddamento è azionato da una pompa come unità meccanica separata.
2. Sistemi di raffreddamento a liquido senza pompa che utilizzano refrigeranti speciali che attraversano le fasi liquida e gassosa durante il trasferimento di calore.

Sistema fluido con pompa

Lo schema funzionale di tale unità di raffreddamento è mostrato in Fig. 1... Il suo principio di funzionamento è efficace e semplice e, in generale, non differisce in alcun modo dai sistemi di raffreddamento utilizzati nelle auto. Il liquido (nella maggior parte dei casi è acqua distillata) viene pompato attraverso i radiatori dei dispositivi raffreddati tramite una pompa speciale. Tutti i componenti della struttura sono interconnessi da tubi flessibili con un diametro di 6-12 mm. Passando attraverso il radiatore del processore e, in alcuni casi, altri dispositivi, il liquido prende il loro calore, dopodiché entra attraverso i tubi nel radiatore dello scambiatore di calore con l'aria esterna, dove si raffredda. Il sistema è chiuso e il liquido circola costantemente in esso.

La stessa connessione, ma, per così dire, nell'"hardware" può essere vista su figura 2 sull'esempio dei prodotti CoolingFlow. Tutti gli elementi della struttura del fluido sono chiaramente visibili qui. In questo caso, il sistema è progettato per raffreddare solo il processore. Un radiatore compatto dello scambiatore di calore con una ventola, in teoria, è installato nella parte anteriore del case, che non richiede un design speciale. La pompa è abbinata a un serbatoio tampone per il liquido. Le frecce mostrano il movimento del liquido freddo e caldo.

Fig. 2
Diagramma illustrativo che utilizza l'esempio di CoolingFlow Space2000.


La posizione del sistema di raffreddamento a liquido all'interno del case è meglio illustrata in figura 3... Utilizza un radiatore dello scambiatore di calore allargato con due ventole, quindi è montato sul lato posteriore di un involucro appositamente adattato. Un tale sistema di raffreddamento ha una buona riserva di carica e oltre al processore, se necessario, può raffreddare contemporaneamente altri componenti del computer. Anche se oggi sono ancora più diffusi i sistemi di raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore montato frontalmente con una ventola.


Fig. 3
La posizione del raffreddamento a liquido di SwiftTech nel case.


Tuttavia, l'installazione dell'intero sistema di raffreddamento a liquido all'interno del case presenta una serie di svantaggi. In primo luogo, gli scafi tipici non erano originariamente progettati per l'installazione di tali strutture, e qui potrebbero esserci problemi con la posizione, specialmente i più potenti. Per installare un raffreddamento a liquido particolarmente efficiente, avrai bisogno di una custodia speciale o di una speciale unità di raffreddamento a liquido esterna. Questo è esattamente ciò che è raffigurato su fig.4... Questa unità include una pompa, un radiatore con scambiatore di calore, tre ventole, un sistema di controllo elettronico e un indicatore digitale della temperatura. Questo design è completamente autonomo. All'interno del case del computer sono collocati solo un radiatore a liquido collegato all'unità tramite tubi flessibili e un sensore di temperatura. L'unità stessa è convenientemente posizionata sulla parte superiore del case del computer.


Fig. 4
Blocco esterno per raffreddamento a liquido Koolance EXOS.


Il componente più significativo di qualsiasi sistema di raffreddamento in un computer è il dissipatore di calore del processore. Nel caso del raffreddamento a liquido, questo elemento assume un aspetto comodo e compatto. I piccoli dispositivi di raffreddamento a liquido per CPU sembrano piuttosto insoliti rispetto alle dimensioni dei tipici dispositivi di raffreddamento ad aria, soprattutto perché i primi sono più efficienti dei secondi. È possibile valutare il tipo di dissipatori a liquido per la CPU, nonché la loro posizione su un sistema a doppio processore, figura 5; 6.



Fig. 5
Dissipatori a liquido per il processore.





Figura 6
Due CPU installate sul MB.


Come nel caso di qualsiasi radiatore, l'efficienza di un radiatore a liquido è determinata dall'area di contatto della sua superficie con il liquido di raffreddamento, per cui all'interno sono realizzate nervature, aghi o imbuti che aumentano l'area di contatto ( figura 7). Se il liquido circola direzionalmente lungo nervature concentriche, il suo trasferimento di calore è massimizzato. Il caso con imbuti su una normale lastra di rame, realizzato con un semplice trapano, interesserà sicuramente coloro che non sono contrari a fare una cosa del genere da soli a casa.


Figura 7
La struttura interna dei radiatori a liquido.


Per i chip grafici delle schede video viene utilizzato anche il raffreddamento a liquido, che è incluso in parallelo con il processore. I radiatori qui sono più piccoli. Sembrano molto più eleganti sulle schede video ( figura 8) rispetto ai potenti refrigeratori d'aria simili a mostri.


Fig. 8
Radiatore a liquido della scheda video.


Il dispositivo da cui dipende maggiormente l'affidabilità del sistema di raffreddamento a liquido è la pompa ( fig.9). Se il liquido smette di circolare, l'efficienza di raffreddamento diminuirà drasticamente. Si utilizzano pompe di due tipi: immerse in una vasca con liquido di raffreddamento ed esterne, con proprio involucro a tenuta. Il design delle pompe sommergibili è molto semplice: si tratta infatti di una girante che ruota in un liquido, racchiusa in un involucro. La sua forza centrifuga crea la pressione del fluido necessaria. Il serbatoio del fluido è solitamente realizzato in plastica. Queste pompe sono abbastanza economiche e quindi prevalgono. Una pompa esterna separata è molto più costosa, perché richiede già un corpo portante sigillato di alta qualità che subisce una lavorazione speciale. Ma l'affidabilità e le prestazioni della soluzione in quest'ultimo caso possono essere molto più elevate.


Fig. 9
Pompe interne ed esterne.


Per raffreddare il liquido vengono utilizzati speciali radiatori-scambiatori di calore ( fig.10). Questa è quasi una copia in miniatura di un radiatore per auto: il principio è lo stesso. Al radiatore sono fissate da una a tre ventole con un diametro di 80-120 mm. L'acqua che scorre attraverso il tubo di rame curvo viene raffreddata dall'aria forzata. Il rumore di un tale design è solitamente inferiore a quello di un potente dispositivo di raffreddamento ad aria, poiché qui vengono utilizzate ventole a bassa velocità con un diametro maggiore.


Fig. 10
Radiatore scambiatore di calore.


Il raffreddamento a liquido non è meno efficace nel caso di un disco rigido. Alcuni produttori hanno sviluppato speciali radiatori ad acqua molto sottili per HDD ( fig.11). Il radiatore è fissato al piano superiore dell'unità. Una buona dissipazione del calore è fornita da un'ampia area di contatto del piano del radiatore con la custodia metallica dell'HDD, che, in generale, è irraggiungibile con il soffio d'aria.


Fig. 11
Dissipatore piatto per HDD (Koolance).


Quindi, i vantaggi di questo tipo di raffreddamento a liquido includono: maggiore efficienza, possibilità di raffreddamento parallelo di più dispositivi, trasporto razionale del calore dalla custodia dell'unità di sistema, dimensioni ridotte dei radiatori a chip. Vale anche la pena aggiungere a questo il basso livello di rumore creato da molti sistemi di raffreddamento ad acqua, almeno è inferiore al rumore di un potente raffreddatore ad aria con un'efficienza di raffreddamento inferiore.
Gli svantaggi, prima di tutto, sono il mancato adattamento dei case standard ai nuovi sistemi di raffreddamento. No, non c'è nulla di complicato in linea di principio qui, ma molto probabilmente dovrai praticare diversi fori aggiuntivi per il fissaggio dello scambiatore di calore e occuparti di un'area sufficiente dei fori di ventilazione nella custodia. Potrebbe essere necessario selezionare un caso speciale. Oggi, i produttori di case prevedono il montaggio di ventole frontali, ma in molti casi le fessure di ventilazione di fronte a loro sono chiaramente insufficienti per un efficace trasferimento di calore, sono di natura piuttosto decorativa.
Un altro svantaggio è l'uso come refrigeratore d'acqua. L'acqua è un liquido conduttivo con un punto di ebollizione abbastanza basso, quindi evapora notevolmente anche a temperatura ambiente. L'acqua all'interno dell'unità di sistema è un fenomeno indesiderato, anche se si trova in un vaso chiuso. In linea di principio, nulla impedisce di sostituire l'acqua con un liquido più adatto, ad esempio l'olio per trasformatori, che viene utilizzato per raffreddare potenti apparecchiature elettriche. L'olio non conduce corrente, essendo, al contrario, un buon isolante. La sua conduttività termica è migliore di quella dell'acqua e il suo punto di ebollizione è più alto, quindi difficilmente evapora. Sotto l'olio, dovrai usare solo pompe di tipo leggermente diverso, data la sua maggiore viscosità. Non credo che sarà la prospettiva per il burro. Ora, sembra che i produttori siano preoccupati per la massima facilità d'uso del nuovo prodotto, anche per un utente impreparato. Come sapete, l'acqua è un prodotto diffuso e familiare a tutti.

Raffreddamento a liquido senza pompa

Esistono sistemi di raffreddamento a liquido nella cui progettazione non esiste un elemento come una pompa. Tuttavia, il refrigerante liquido circola all'interno di un tale sistema. Il principio di un evaporatore viene utilizzato per creare una pressione direzionale per il movimento del refrigerante. Qui vengono utilizzati refrigeranti speciali: questo è un liquido con un basso punto di ebollizione. È meglio capire la fisica di ciò che sta accadendo guardando il diagramma ( fig.12). All'inizio, quando è freddo, il radiatore e le linee sono pieni di liquido. Ma quando il dissipatore del processore si riscalda oltre una certa temperatura, il liquido al suo interno si trasforma in vapore. Va aggiunto qui che il processo di conversione in vapore stesso assorbe energia aggiuntiva sotto forma di calore, il che significa che aumenta l'efficienza di raffreddamento. Il vapore caldo aumenta la pressione e cerca di sfuggire allo spazio del dissipatore di calore del processore. Attraverso una speciale valvola unidirezionale, il vapore può fuoriuscire solo in una direzione: spostarsi nel radiatore dello scambiatore di calore-condensatore. Entrando nel radiatore dello scambiatore di calore, il vapore sposta il liquido freddo da lì nel radiatore del processore, si raffredda e si trasforma nuovamente in liquido. Pertanto, il liquido di raffreddamento in fasi alterne liquido-vapore viene costantemente fatto circolare attraverso il sistema di tubazioni chiuso mentre il radiatore è caldo. L'energia per il movimento qui è il calore stesso generato dall'elemento raffreddato.


Fig. 12
Schema di raffreddamento a liquido basato sul principio dell'evaporatore.


L'implementazione hardware sembra piuttosto compatta. Sopra ( fig.13) mostra un sistema per il raffreddamento del processore centrale o grafico, nel cui design non c'è pompa. Gli elementi principali qui sono i dissipatori di calore del processore e lo scambiatore di calore-condensatore.


Fig. 13
CoolingFlow "evaporatore" liquido per CPU.


Un'altra opzione per un sistema di raffreddamento a liquido evaporativo per una scheda video è ancora più interessante ( fig.14). Utilizza un design molto compatto utilizzando lo stesso principio. Il dissipatore di calore del chip grafico ha un evaporatore di liquido incorporato. Lo scambiatore di calore è proprio lì, accanto, vicino alla parete laterale della scheda video. L'intera struttura è realizzata in lega di rame. Un ventilatore centrifugo ad alta velocità (7200 giri/min) viene utilizzato per raffreddare lo scambiatore di calore. L'aria che è passata attraverso lo scambiatore di calore condensa il vapore e viene espulsa all'esterno dell'alloggiamento tramite un ugello speciale. Il liquido di raffreddamento nelle fasi liquido-gas circola costantemente in un circolo chiuso.


Fig. 14
Sistema di raffreddamento sulla scheda video Abit Siluro OTES GeForce4 Ti4200.


Sono noti anche sistemi ancora più semplici di raffreddamento a liquido senza pompa. Usano il principio dei cosiddetti tubi di calore. Cioè, non esiste affatto un sistema chiuso per la circolazione del liquido. Il dissipatore del processore è collegato al dissipatore dello scambiatore di calore tramite diversi tubi di rame. Il design è compatto. Il liquido evapora attraverso il tubo nel radiatore dello scambiatore di calore, dove si condensa e rifluisce per gravità nel radiatore del processore. Il radiatore dello scambiatore di calore viene soffiato intensamente con aria. Un tale sistema non può essere considerato un raffreddamento a liquido a tutti gli effetti, ma è piuttosto una variante di un raffreddatore aria-liquido.
I sistemi di raffreddamento a liquido senza pompa si distinguono per la loro invidiabile compattezza. Questo design può essere molto più piccolo di un raffreddatore ad aria convenzionale, mentre la sua efficienza è maggiore. Non sorprende che i produttori di laptop siano stati tra i primi ad adottare il raffreddamento a liquido come soluzione compatta ed efficiente ( fig.15).


Fig. 15
Raffreddamento a liquido su ESC DeskNote i-Buddie 4.


I sistemi di raffreddamento a liquido che utilizzano il principio di un evaporatore, senza l'uso di un ventilatore meccanico, presentano sia vantaggi che svantaggi rispetto ai tradizionali schemi di raffreddamento a liquido che utilizzano una pompa. L'assenza di una pompa meccanica rende il design più compatto, semplice ed economico. Qui il numero di parti meccaniche in movimento è ridotto al minimo, rimane solo la ventola del condensatore. Questo darà un basso livello di rumore quando si utilizza una ventola silenziosa. La probabilità di danni meccanici è ridotta al minimo. D'altra parte, la potenza e l'efficienza di tali sistemi è molto inferiore rispetto ai sistemi che utilizzano liquido pompato. Un altro problema è la necessità di una buona integrità strutturale. Poiché qui viene utilizzata la fase gassosa della sostanza, anche con la minima perdita, nel tempo il sistema perderà pressione e diventerà inoperante. Inoltre, sarà molto difficile diagnosticare e correggere quest'ultimo.

Prospettiva di un liquido in un computer

Se un paio di anni fa, nella comprensione dell'utente statistico medio, la combinazione di acqua e computer era percepita come qualcosa di completamente esotico e incompatibile in linea di principio, oggi la situazione sta cambiando radicalmente. Prima di tutto, i produttori di componenti e computer hanno prestato attenzione al raffreddamento a liquido. E gli utenti mettono le mani su prodotti costruttivamente completi e dall'aspetto abbastanza familiare, siano essi laptop o schede video, all'interno dei quali schizzi di liquido. La sempre crescente dissipazione del calore dei processori moderni sta spingendo gli sviluppatori all'idea che presto l'aria da sola non sarà sufficiente per frenare la temperatura di riscaldamento dei loro cristalli, soprattutto per coloro che amano sperimentare con l'overclocking. E quale scheda madre decente oggi non contiene questi strumenti di overclocking che si arricchiscono di modello in modello? Questo è solo un mercato - per attirare l'acquirente ad ogni costo. E se le capacità di overclocking sono incorporate nel design di un prodotto di massa, e ad alcune persone piace questo gioco, e, diciamo, a molti, allora come supportare l'eccitazione dei potenziali acquirenti senza un raffreddamento efficace e, a quanto pare, non standard? Ora i marchi stanno già dimostrando i sistemi di raffreddamento ad acqua sui loro modelli carichi, esibendo questa azione con un fascino speciale.
Il mercato si sta riprendendo. Esistono sempre più kit per il montaggio del raffreddamento a liquido in un normale computer. Sono stati determinati approcci costruttivi, i prezzi non sembrano più così spaventosi. Eppure questo prodotto è rivolto agli appassionati finora. Per installarlo saranno necessarie alcune abilità di fabbro, qualcosa come riparare una bicicletta a casa. E la cosa principale è il desiderio. Influisce anche l'inerzia dei produttori di case per PC, la maggior parte dei quali ha opportunità piuttosto mediocri per l'installazione di apparecchiature aggiuntive, principalmente ventole anteriori e posteriori di grande diametro necessarie per i radiatori a liquido. Ma tutto questo è abbastanza semplice da risolvere e tutti possono assemblare e testare in pratica il sistema di raffreddamento a liquido. Tale esperienza può tornare utile. Chissà cosa ci aspetta nella corsa alla velocità del processore? I cristalli delle future CPU si riveleranno così caldi che il liquido diventerà un'alternativa del tutto ragionevole per il raffreddamento, come è successo un tempo ai motori a combustione interna delle auto? Aspetta e vedi…

Cadere dall'alto
acqua conquistata
macchine in movimento veloce
e treni spinti

Marshak S.Ya. 1931


Con l'avvicinarsi dell'estate, il problema della dissipazione del calore di un computer di casa è diventato molto rilevante. Se in inverno l'unità di sistema riscaldava la stanza in modo che fosse necessario chiudere la batteria del riscaldamento centralizzato, quindi con l'inizio delle giornate calde, c'era la certezza che il vecchio condizionatore d'aria della finestra non avrebbe fatto fronte al flusso di calore. E poiché è arrivato il momento dell'aggiornamento, si è deciso di fare il massimo possibile per garantire un ambiente di lavoro confortevole.

Base- acquistare un computer o componenti già pronti con sistemi di raffreddamento standard. L'approccio tipico di un utente inesperto, di cui, tra l'altro, la stragrande maggioranza, consente di acquistare un sistema che molto probabilmente funzionerà e non si surriscalderà, ma gli indicatori di rumore si avvicineranno alla norma medica di 45 dB. I dissipatori standard, sia per processore che per schede video, sono realizzati in modo da ridurre al minimo il peso e, di conseguenza, il prezzo. I produttori di schede video sono un po' più attenti alle orecchie dei loro clienti, ci sono parecchi modelli di schede video con raffreddamento passivo, e ci sono anche schede video sul mercato con il sistema di raffreddamento IceQ altamente efficiente e a basso rumore. Va tenuto presente che i produttori di computer, quando ottimizzano il rapporto prezzo / prestazioni, di solito non installano componenti con sistemi di raffreddamento di alta qualità, semplicemente a causa del loro costo più elevato.

Un esempio dell'approccio corretto all'implementazione di un sistema di raffreddamento della scheda video, una ventola a bassa velocità guida l'aria attraverso un radiatore e la espelle dal case.

Avanzate- aggiornare il sistema di raffreddamento del computer con ventole, dispositivi di raffreddamento e basi più avanzati. La maggior parte dei nostri lettori differisce in questo approccio. I prodotti più comuni in Russia sono Zalman. Di conseguenza, viene assemblato un sistema, spesso con una dozzina di ventilatori, tutti con una girante ottimizzata e cuscinetti idrodinamici. La textolite PCB può sostenere a malapena i chilogrammi di rame dei radiatori ad alta efficienza forati con tubi di calore. I sistemi di raffreddamento standard finiscono nel mucchio della spazzatura... Il risultato di tutti questi miglioramenti alla moda scende in proporzione diretta alla potenza del sistema, poiché la temperatura all'interno del case aumenta rapidamente con l'aumentare della potenza, e nelle configurazioni di fascia alta l'aria pompata attraverso il case continua a causare un rumore significativo. Una situazione di vicolo cieco si verifica quando ogni componente del sistema è sufficientemente silenzioso, diciamo 18-20 dB, ma messi insieme danno 30-35 dB ancora più sgradevole, a causa del diverso spettro e delle interferenze che ne derivano, rumore. Vale la pena notare la maggiore complessità della pulizia dalla polvere di un design simile. Mentre il sistema standard è facile da pulire ogni sei mesi con un aspirapolvere convenzionale, tutte queste strutture a coste sottili dei moderni refrigeratori sono molto difficili da pulire. Per qualche motivo, i produttori non prestano sufficiente attenzione al problema della polvere nei casi, solo alcuni casi sono dotati di filtri antipolvere molto inefficaci. Nel frattempo, la polvere schiacciata dai ventilatori non solo danneggia il raffreddamento, depositandosi sulla superficie dei radiatori, ma è anche molto dannosa per la salute umana, poiché non viene trattenuta dai bronchi e viene rimossa dai polmoni per molto tempo. Alcune fonti ritengono che il danno della polvere fine sia paragonabile al danno del fumo passivo. Le unità CD / DVD e FDD soffrono molto per la polvere, c'era persino un lettore di schede intasato di polvere al punto da rendere impossibile il lavoro.

Estremo- alcune persone alla ricerca dell'ideale sono in grado di andare abbastanza lontano. In particolare, il problema del surriscaldamento e della polvere può essere risolto acquistando da Zalman questa custodia:

Chi decide di realizzare un media center silenzioso può prestare attenzione all'opzione MiniATX più compatta, che costa la metà.


Tuttavia, anche questi, pensati per il raffreddamento passivo del case, il produttore consiglia per sistemi overcloccati e produttivi, soffiati con una ventola esterna. Avendo abbandonato del tutto il case, puoi provare a cavartela con il raffreddamento passivo. Il tuo computer sarà simile a questo:

I sistemi di raffreddamento ad acqua sono popolari tra gli overclocker. Il loro principio di funzionamento si basa sulla circolazione del liquido di raffreddamento. I componenti del computer che necessitano di raffreddamento riscaldano l'acqua e l'acqua a sua volta viene raffreddata nel radiatore. In questo caso, il radiatore può essere posizionato all'esterno del case e persino essere passivo.

Uno dei più avanzati sistemi di raffreddamento ad acqua, lo Zalman Reserator 2
Prezzo consigliato 350 $

Va notato che esistono sistemi di raffreddamento criogenico per PC che funzionano secondo il principio di un cambiamento nello stato di fase di una sostanza, come un frigorifero e un condizionatore d'aria. Gli svantaggi dei sistemi criogenici sono l'elevata rumorosità, il peso e il costo elevati e la complessità dell'installazione. Ma solo utilizzando tali sistemi, è possibile ottenere una temperatura negativa del processore o della scheda video e, di conseguenza, le prestazioni più elevate.

Storicamente, gli alimentatori sono stati privati ​​di sistemi di raffreddamento silenziosi. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che dissipano il 15-25% dell'energia consumata dal computer. Tutta questa potenza è assegnata ai diversi componenti attivi e passivi dell'alimentatore. I diodi di potenza e gli interruttori di inverter, trasformatori e induttanze sono riscaldati ... Il layout tradizionale dell'unità di alimentazione richiede un ripensamento con il passaggio al raffreddamento esterno. Solo un'azienda produce alimentatori con la possibilità di connettersi a un sistema di raffreddamento ad acqua.

Gli alimentatori silenziosi di altri produttori sono a bassa potenza o sono silenziosi solo fino a un determinato carico molto piccolo.

Sfortunatamente, i produttori di alimentatori attualmente non producono alimentatori superiori a 400 W con un sistema di raffreddamento passivo. Ciò è dovuto in parte ai maggiori requisiti per i parametri di potenza dell'unità di alimentazione, in parte alla riluttanza dei produttori a cercare nuove soluzioni (tale soluzione potrebbe essere, ad esempio, riempire l'interno dell'UPS con un conduttore di calore composto, utilizzando tubi di calore). In questa situazione, possiamo consigliare di prestare attenzione agli alimentatori che soddisfano i requisiti del programma. Con un'efficienza di circa il 90%, tali alimentatori possono fornire un livello di rumore minimo del sistema di raffreddamento.

Considerando quanto sopra, e avendo determinati vincoli finanziari, è stata avviata la progettazione di un computer silenzioso. Ovviamente è stato scelto il sistema di raffreddamento a liquido. In un mercatino delle pulci, ad un prezzo molto ragionevole, è stato acquistato un case con sistema di raffreddamento integrato, Koolance PS2-901BW.

Il sistema di raffreddamento include una pompa, un radiatore nella parte superiore del case, tre ventole GlacialTech a bassa velocità, un controllo termico e un'unità di visualizzazione.

La scelta dell'alimentatore si è rivelata inequivocabile, solo che ha un sistema di raffreddamento completamente passivo, alta efficienza e potenza sufficiente. Nonostante ciò, quando è stato testato con un carico di 300 W, il dissipatore dell'alimentatore si è riscaldato fino a 78 gradi. A questo proposito, è stato deciso di installare un paio di waterblock Zalman ZM-WB1 sul radiatore dell'alimentatore e il problema del surriscaldamento è stato risolto.

La scheda madre è stata scelta da Elitegroup P35T-A, una soluzione economica, tuttavia, assemblata su un chipset, che supporta nuovi processori a 45 nm su un bus a 1333 MHz e una rete gigabit su un chip Intel 82566. è installato un waterblock e sul processore, rispettivamente.

Il radiatore sul ponte nord è stato spostato sul ponte sud, sostituendo lì una sottile lastra di alluminio. Il raffreddamento del regolatore di tensione mi è sembrato sufficiente, ma è possibile che dopo aver installato un processore quad-core, dovrai installare anche un waterblock. Tuttavia, a quel punto spero di ottenere una scheda madre con un sistema di raffreddamento integrato, ad esempio Foxconn BlackOps o ASUS Blitz. Poiché non è stato possibile trovarlo in vendita, è stato installato un waterblock sulla scheda video e ulteriori radiatori sono stati incollati ai chip di memoria e al radiatore dello stabilizzatore di potenza utilizzando la colla hot melt Alsil-5.

Per rendere il sistema completamente silenzioso, il computer è dotato di un SSD SATA Transcend 2.5, da 32 GB.

Velocità di lettura/scrittura 150/90 MB/s

In futuro, poiché il costo delle unità diventerà più basso, è previsto l'acquisto di un controller di cache a quattro canali e l'assemblaggio di un array RAID0 basato su unità a stato solido.

Il clou di questa soluzione tecnica è sistema di raffreddamento a doppio circuito... L'imminente prospettiva di dissipare diverse centinaia di watt nella stanza non mi ha affatto soddisfatto, sia per i costi dell'implementazione silenziosa di questo progetto, sia per l'imminente caldo estivo. Alla ricerca di una soluzione efficace è stata utilizzata l'esperienza internazionale. In particolare, per lungo tempo, i rack dei data center sono stati raffreddati con acqua di rubinetto.

Per cominciare, è stato necessario abbassare la pressione da 6 atmosfere nel sistema di approvvigionamento idrico, a un livello che il waterblock possa sopportare. Non c'era speranza che resistessero alla pressione in più di una o due atmosfere e un riduttore di pressione è stato installato sull'uscita dell'acqua fredda.

Per evitare ostruzioni nei tubi di alimentazione sottili e nei canali del blocco dell'acqua, dopo il riduttore, l'acqua viene purificata da un filtro fine.

Per effettuare lo scambio termico tra l'acqua del rubinetto e il liquido di raffreddamento nel computer, è stato preso un waterblock sul circuito interno e un waterblock completamente in rame di Thermaltake Big Water è stato preso sul circuito esterno. Erano interconnessi tramite un'interfaccia termica e formavano uno scambiatore di calore per trasferire il calore dal circuito di raffreddamento interno a quello esterno. In caso di interruzione dell'erogazione dell'acqua fredda, al raggiungimento della soglia impostata della temperatura del liquido di raffreddamento vengono accese tre ventole dell'impianto di raffreddamento standard.

Nel circuito interno circola una miscela di acqua distillata e liquido di raffreddamento per auto G11, rapporto 80 a 20, l'aggiunta di antigelo impedisce la decomposizione dell'acqua e protegge l'impianto dalla corrosione. Poiché non ho un contatore dell'acqua, dopo aver eseguito la funzione di raffreddamento, l'acqua corrente scorre nello scarico. Con un flusso d'acqua molto basso, che scorre in un flusso sottile, la temperatura dell'acqua nell'unità di sistema non ha superato i 30 gradi! E questo con la totale silenziosità del sistema.

* - In questo silenzio completo, se ascolti, puoi sentire il rumore dell'acqua che scorre e il rombo della pompa. Pertanto, la pompa stessa e il case del computer dall'interno erano isolati dal rumore con materiali.

Per testare l'efficienza del sistema di raffreddamento, sono state utilizzate due configurazioni software.
Oziare- Viene caricato il desktop Windows Vista Ultimate x64 SP1.
3D- il pacchetto di prova è in esecuzione.
In entrambe le modalità è stato utilizzato il sistema di raffreddamento ad acqua standard Koolance, senza collegamento all'acqua fredda.
Acqua inattiva e Acqua 3D- allo scambiatore di calore del circuito esterno è stata fornita acqua fredda con una temperatura di circa 17 gradi, le ventole del sistema di raffreddamento standard non hanno funzionato.
Aria inattiva e Aria 3D- sono stati utilizzati il ​​sistema di raffreddamento standard a uno slot per la scheda video ATI Radeon HD 3870 e il dispositivo di raffreddamento del processore Neon 775 prodotto da GIGABYTE.
Il liquido di raffreddamento nelle prime quattro prove è l'acqua del circuito di raffreddamento interno, e nelle ultime due prove è l'aria all'interno dell'unità di sistema. Per ottenere risultati stabili, tutti i test sono stati eseguiti entro un'ora e sono state rilevate le letture della temperatura massima utilizzando il programma.

Dal grafico segue che il raffreddamento ad acqua è molto più efficiente del raffreddamento ad aria. In particolare, in un sistema raffreddato ad aria, durante i tempi di fermo, vengono registrati parametri di riscaldamento simili a un sistema caricato con acqua refrigerata! Il sistema, raffreddato con aria durante il test 3D, ha riscaldato rapidamente l'aria all'interno dell'unità di sistema a una temperatura superiore a 45 gradi. Non sorprende che la temperatura dei processori si avvicini agli 80 gradi e le ventole fossero rumorose a piena capacità.

Computer silenzioso assemblato e funzionante


Prezzo di emissione e prezzo di emissione

Molte persone si chiedono qual è il prezzo del silenzio. Di seguito è riportata una tabella che mostra l'aumento approssimativo del prezzo per un computer con diverse opzioni di raffreddamento. Come "benchmark", è stato calcolato il costo di un tipico computer di base:

  • Processore Intel Core Duo E7200 - 3600r.
  • Raffreddatore GlacialTech Igloo 5062 - 250r
  • Scheda madre Elitegroup P35T-A - 2050r
  • Memoria 2x2 GB DDR2 PC6400 - 1900r
  • Zaffiro Radeon HD 3870 512 MB - 4350r
  • Disco rigido 250 GB Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 1400r
  • DVD-RW NEC-7190 SATA - 700
  • Custodia Deluxe DLC-SH496 400 W - 2000r
  • Unità disco FDD 3.5 TEAC - 150r
  • Totale: 16400r

Per un corretto calcolo, il prezzo dei componenti sostituiti è stato detratto dall'importo totale e la colonna aumento di prezzo contiene l'importo "netto" per il quale la configurazione data diventa più costosa di quella base.

Per chi fosse interessato, ecco il calcolo del rialzo del prezzo del sistema descritto nell'articolo:

  • Valigetta Koolance PS2-901BW usata - 1000r
  • Waterblock Zalman ZM-WB4 Plus - 700r
  • Waterblock Zalman ZM-NWB1 - 500r
  • Waterblock Zalman ZM-GWB1 - 500r
  • Waterblock Zalman ZM-NWB2 - 500r
  • Waterblock Thermaltake Big Water Usato - 200r
  • Tubo in silicone 10 metri - 250r
  • Alimentatore FSP ZEN 400 - 3700r
  • Disco rigido a stato solido Transcend da 32 GB - 3100r
  • Filtro per acqua fine - 300r
  • Regolatore di pressione dell'acqua - 250r
  • Materiale fonoassorbente Noisebuster - 350r

Tenendo conto del case e dell'alimentatore, la somma dell'aumento di prezzo è 8250r o 50%, l'hard disk silenzioso aggiunge altri 3200r (20%) a questo. Questo è il prezzo attuale della completa silenziosità di un computer.

Qual è il prossimo?

Per risparmiare acqua, è possibile realizzare un sistema di raffreddamento a tre circuiti, in cui lo scambiatore di calore è collegato direttamente al tubo della rete dell'acqua fredda e il liquido di questo sistema intermedio viene pompato con una pompa separata. È molto interessante potersi collocare tra il primo e il secondo percorso sull'effetto.

L'utilizzo di tali soluzioni progressive consente di ottenere prestazioni da record in totale assenza di rumore.

In relazione a quanto sopra, è incomprensibile la scarsa attività dei produttori di componenti nell'equipaggiamento di schede madri, schede video e alimentatori con sistemi di raffreddamento ad acqua. È indispensabile sviluppare un raccordo, il cui design consentirà il collegamento dei componenti senza il rischio di fuoriuscita di refrigerante.

Pro e contro dell'idropisia

Ciao cari lettori del Technoblog. In questo articolo cercherò di dirti come funziona il raffreddamento ad acqua del computer. L'argomento è molto attuale per chi ha deciso di cambiare l'air tower in qualcosa di più produttivo per poter giocare con l'overclock ai limiti estremi e allo stesso tempo non abbandonare la chicca, il cui costo può superare i 400 dollari.

Bene, allo stesso tempo, risparmia la scheda madre e altri componenti, perché alcuni idropisia si concentrano non solo su un circuito (CPU o scheda video).

Devo dire subito che è impossibile chiamare SVO meglio dell'aria - questo è un argomento per. E alcune torri possono dare probabilità alla maggior parte dell'idropisia incustodita, di cui parla questa.

Struttura dei sistemi di raffreddamento a liquido

Per molti, non sarà un segreto che i CBO possano essere aperti (personalizzati) e chiusi (soluzioni pronte e prive di manutenzione per il raffreddamento di un tipo specifico di componente). E se tutto è chiaro con quest'ultimo, la prima categoria può essere costruita secondo tre principi principali:

Circuito parallelo. Tutti i nodi sono alimentati da una pompa, che guida il refrigerante al radiatore con i dispositivi di raffreddamento. Attraverso la griglia del radiatore, l'acqua viene raffreddata e arriva al ferro da stiro, dal quale viene sottratta energia termica. Il liquido caldo ritorna nel serbatoio con la pompa e il processo si ripete di nuovo. Il diagramma assomiglia a questo.

Diagramma a margherita. Gli elementi sono anche raffreddati in parallelo e in modo molto efficiente, ma per questo è necessario avere una pompa potente e giradischi molto reattivi che possano raffreddare rapidamente il refrigerante nel radiatore. Lo schema è allegato. Esistono i cosiddetti idropisia combinata o a doppio circuito. Il principio di funzionamento si basa su un metodo sequenziale, tuttavia, ogni circuito è focalizzato su un pezzo di ferro. Uno schema piuttosto costoso sia in termini di costruzione che di manutenzione. Anche se i possessori di configurazioni di fascia alta alla ricerca del massimo delle prestazioni non vedono nulla di vergognoso in una soluzione del genere.

Elementi chiave di CBO

Il principio di raffreddamento del PC è stato smontato, ora passiamo agli elementi che ne sono responsabili:

  • Lo scambiatore di calore è l'elemento principale che assorbe tutto il calore quando il processore, la scheda video e le altre ghiandole calde vengono riscaldate;
  • La pompa è un meccanismo che guida il refrigerante lungo il circuito del CBO. Un certo analogo può essere osservato in un acquario per pesci: il principio di funzionamento è quasi identico;
  • Conduttura - un canale attraverso il quale l'acqua viene inseguita dalla pompa ai componenti e al radiatore. E così in un cerchio;
  • Adattatori, raccordi e connettori - elementi che collegano la struttura del CBO;
  • Vaso di espansione - un serbatoio che contiene un liquido che non è attivo al momento. Nonostante il circuito sia chiuso e il liquido non possa evaporare, il serbatoio è necessario per nascondere la pompa al suo interno, che, quando si lavora all'aria aperta, semplicemente fallisce;
  • Il vettore di calore (noto anche come liquido, refrigerante, distillato) è una sostanza termoconduttrice che raffredda il ferro;
  • Radiatore - una struttura in cui l'acqua calda si raffredda, passando attraverso sottili capillari in rame o ottone;
  • Il dispositivo di raffreddamento è uno spinner che soffia attraverso le alette del radiatore.

Sapendo questo, sarà più facile per te navigare nella possibile costruzione del tuo NWO, se un tale pensiero sorge improvvisamente.

Pro e contro dell'idropisia

Fammi indovinare ... Dopo aver visto i video di YouTube sugli assemblaggi personalizzati di PC raffreddati ad acqua di fascia alta, molti hanno deciso di fare lo stesso, nonostante l'FX 4300 o il Core i5 2500k. Dissipiamo i tuoi dubbi.

Professionisti:

  • Dimensioni relativamente compatte dei dispositivi di raffreddamento, che consente di organizzare un sistema di raffreddamento ad acqua anche in un case compatto con hardware potente. La pratica dimostra che l'inserimento dell'amato Noctua NH-D14 in una custodia standard equivale a una presa in giro della torre: semplicemente non consentirà la chiusura del coperchio laterale.
  • L'acqua come refrigerante migliora notevolmente l'efficienza del sistema. Per quanto ricordo, tra le auto, solo Zaporozhets è raffreddato ad aria, ma in termini di stabilità del motore, non è così semplice.
  • La capacità di raffreddare più componenti contemporaneamente con un'idropisia. Qui senza commenti è una soluzione davvero conveniente.

Svantaggi:

  • Un'organizzazione molto complessa dell'idropisia in quanto tale. Se hai preso il dispositivo di raffreddamento e lo hai messo, allora il CBO deve essere pensato quasi passo dopo passo per non commettere errori con l'installazione di radiatori, la lunghezza dei tubi, la potenza della pompa, ecc.
  • L'acqua del rubinetto non è adatta per il raffreddamento. Qui puoi usare il distillato o un refrigerante speciale che viene venduto nei negozi di computer, il che non è economico.
  • Pericolo di perdite. Puoi e dovresti aspettarti una cattura dal sistema nel momento più inopportuno. Sebbene il liquido sia un dielettrico, può accorciarsi di uno o due.
  • Prezzo. Oh sì, una buona idropisia costerà almeno $ 500-600, senza contare i materiali di consumo extra. Quindi decidi tu stesso.

CBO . esente da manutenzione

Se non vuoi preoccuparti del personale di servizio, acquista un idropisia di tipo chiuso. Sì, raffredda solo un circuito, ma ha molti meno problemi. Possiamo consigliare soluzioni collaudate nel corso degli anni come:

  • GameMax Iceberg 120;
  • DeepCool Captain 120EX RGB;
  • Corsair Hydro H100i v2.

Sono economici, silenziosi, facili da installare e molto richiesti dal mercato. Cos'altro ti serve dall'idropisia? Penso che ti sia stato utile leggere questo articolo, non dimenticare di condividerlo con i tuoi cari e iscriviti a Bye.

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