Как определить размер кулера для корпуса
Столкнувшись с необходимостью установить дополнительные кулеры (вентиляторы) на корпус компьютера, пользователи часто задаются вопросом, как определить размер кулера для корпуса. Проблема в том, что обычно на компьютерном корпусе нет никаких обозначений о том, какого размера кулер нужно устанавливать. Есть только посадочное место под кулер и определить какой кулер для него подойдет не так просто.
Определить размер кулер для корпуса можно двумя способами. Первый вариант — поиск информации в сети. Оптимально будет найти официальный сайт производителя корпуса и посмотреть там все характеристики. Также можно поискать обзоры или информацию в интернет-магазинах. Второй вариант — самостоятельный замер посадочных мест под кулер. Этот способ работает в любой ситуации и является оптимальным.
Поиск информации о корпусе
Если вы знаете как называется модель вашего корпуса, то вы можете узнать размер кулеров на сайте производителя. Для примера возьмем такой популярный корпус как FRACTAL DESIGN Core 2500 .
Если ввести его название в любую поисковую систему, то можно без труда найти официальный сайт производителя.
А уже на сайте производителя можно найти детальную информацию обо всех посадочных местах для корпусных кулеров, а также их размер и расположение.
Но, к сожалению, в большинстве случае данный способ не работает. Чаще всего, корпус был куплен давно и информации о нем в интернете нет либо определить производителя и модель корпуса невозможно.
Размер крепежных отверстий
Если название корпуса неизвестно, то можно самостоятельно измерить посадочное место под кулер и определить подходящую модель. Измерять посадочное место проще всего между центрами крепежных отверстий.
Ниже приводим расстояния между центрами крепежных отверстий для корпусных кулеров популярных размеров.
Расстояние между крепежными отверстиями |
Размер кулера |
32 мм | 40×40 мм |
50 мм | 60×60 мм |
71.5 мм | 80×80 мм |
82.5 мм | 92×92 мм |
105 мм | 120×120 мм |
125 мм | 140×140 мм |
154×154 мм 110×180 мм 170×170 мм |
200×200 мм |
Информация о размерах кулеров взята с сайтов noctua.at и arctic.ac. |
Используя данную таблицу можно без труда определить размер кулера, который нужен для вашего корпуса.
Какие бывают виды кулеров
Кулеры на самом деле бывают очень разными, причем отличаются они по расцветке, размеру и мощности. Каждый из параметров, кроме расцветки, крайне важен, потому как не каждый размер кулера войдет в определенный компьютер. Например, для охлаждения центрального процессора используется кулер с размером от 5 до 9 см, а для вытяжки — кулеры 10-12 см. Но это не правило, потому как все также зависит от модели и марки компьютера, от производителя кулера и других факторов. Сегодняшние компьютерные кулеры можно смело поделить на две больших категории — кулеры для модинга и стандартные, комплектующие.
Стандартные комплектующие кулеры идут сразу же вместе с компьютером, то есть с корпусом. Если есть желание и возможность, можно добавить еще несколько кулеров внутрь корпуса, чтобы облегчить процесс охлаждения и сделать его более продуктивным. Стандартные кулеры можно найти в специализированных компьютерных магазинах. Их отличает небольшая мощность, поэтому особой популярностью они не пользуются.
Вступление. Коллекторные двигатели
Компьютерный вентилятор представляет собой несложную конструкцию, обычно состоящую из бесколлекторного электродвигателя постоянного тока и лопастей крыльчатки, которые приводятся в движение для перемещения воздушных масс. Это устройство давно стало стандартным компонентом в системах охлаждения современных компьютеров, однако для производства вентиляторов до сих пор применяются различные технологии и принципы. В этом материале мы попробуем разобраться с одним из наиболее часто возникающих вопросов по этим, казалось бы, банальным комплектующим: типу и характеристикам подшипников.
Возможно, вы могли видеть, как на упаковках кулеров производители указывают слово бесколлекторный (brushless) применительно к типу используемого вентилятора. Но какой же смысл несет данное обозначение? Чтобы понять это, следует сначала разобраться, как работает коллекторный (brushed) электромотор.
В простейшем случае, так называемый коллекторный электродвигатель постоянного тока (словосочетание “постоянный ток” повторяется нами вновь, так как именно DC, Direct Current, служит источником питания для компьютерных вентиляторов) является неким металлическим цилиндром, вокруг которого закручена медная проволока. Более корректным языком следует называть эту пару ротором с обмоткой. На цилиндре закреплен вал, и в совокупности это соединение подвижно. Таким образом, при движении цилиндра, вращение передается на вал, который, в свою очередь, уже может быть соединен со следующими движимыми компонентами системы. В частности, именно на валу закреплена крыльчатка интересующих нас кулеров.
При подаче энергии на обмотку прежде нейтрального цилиндра, он превращается в электромагнит, генерирующий магнитное поле между двумя полюсами (называемыми северным и южным). Кроме того, вокруг мотора дополнительно помещаются два магнита с противоположной полярностью (поляризующих магнита, статора). В то время, когда генерируемое рабочим электромагнитом магнитное поле оказывается противоположным создаваемому статичными магнитами, мотор приходит в движение; действует пара сил Ампера (ведь одноименные магнитные полюса отталкиваются друг от друга, а разноименные — притягиваются). Мы отобразили данный начальный этап на первом рисунке.
Неправильная установка вентиляторов.
Ниже приведем примеры неприемлемой установки дополнительных кулеров в корпус ПК.
Один задний вентилятор установлен на «вдув».
Создается замкнутое воздушное кольцо между блоком питания и дополнительным вентилятором. Часть горячего воздуха из блока питания тут же всасывается обратно внутрь. При этом в нижней части системного блока движения воздуха нет, а следовательно охлаждение неэффективное.
Один фронтальный вентилятор установлен на «выдув».
Если вы поставите только один передний кулер, и он будет работать на выдув, то в итоге вы получаете очень разряженное давление внутри корпуса, и малоэффективное охлаждение компьютера. Причем из-за пониженного давления сами вентиляторы будут перегружены, так как им придется преодолевать обратное давление воздуха. Компоненты компьютера будут нагреваться, что приводит к повышенному шуму работы, так как скорости вращения вентиляторов увеличатся.
Задний вентилятор на «вдув», а фронтальный — на «выдув».
Создается воздушное короткое замыкание между блоком питания и задним вентилятором. Воздух в районе центрального процессора работает по кругу.
Передний же вентилятор пытается против естественного конвекционного подъема «опустить» горячий воздух, работая под повышенной нагрузкой и создавая разрежение в корпусе.
Два дополнительных кулера стоят на «вдув».
Создается воздушное короткое замыкание в верхней части корпуса.
При этом эффект от входящего холодного воздуха ощущается только для винчестеров, так как дальше он попадает на встречный поток от заднего вентилятора. Создается избыточное давление внутри корпуса, что усложняет работу дополнительных вентиляторов.
Два дополнительных кулера работают на «выдув».
Самый тяжелый режим работы системы охлаждения.
Внутри корпуса пониженное давление воздуха, все корпусные вентиляторы и внутри блока питания работают под обратным давлением всасывания. Внутри воздуха нет достаточного движения воздуха, а, следовательно, все компоненты работают перегреваясь.
Вот в принципе и все основные моменты, которые вам помогут в организации правильной системы вентиляции своего персонального компьютера. Если на боковой крышке корпуса есть специальная пластиковая гофра – используйте её для подачи холодного воздуха к центральному процессору. Все остальные вопросы установки решаются в зависимости от структуры корпуса.
Основные параметры кулера
Главным требованием, которое предъявляется к кулеру, является его способность осуществлять эффективное охлаждение центрального процессора. Как правило, для определения эффективности работы кулера используют такой параметр, как тепловое или термическое сопротивление. Этот параметр определяет количество градусов, на которое повысится температура процессора, при выделении им ватта тепловой энергии. Из этого можно понять, что чем ниже термическое сопротивление кулера, тем лучшую охлаждающую способность он имеет, и, как следствие, тем ниже будет температура кристалла процессора, на который он установлен. Стоит правда, иметь в виду, что кулер, имеющий высокое термическое сопротивление, не обязательно является низкокачественным, он просто может быть рассчитан на процессор с относительно низким тепловыделением.
Однако термическое сопротивление не является единственным критерием, характеризующим эффективность и качество кулера. Также хороший кулер должен по возможности обладать следующими свойствами:
- Совместимость c большим количеством типов процессоров.
- Наличие надежного и легко снимающегося крепления к процессору.
- Высокая износостойкость и долговечность.
- Низкий уровень вибрации и шума.
- Небольшие габариты и малый вес.
Также при выборе кулера следует обратить внимание на то, поддерживает ли он регулировку скорости вращения в зависимости от нагрузки процессора. Эта возможность позволяет значительно снизить уровень шума, производимого вентилятором кулера. На данный момент большинство кулерных вентиляторов оснащено подобной функцией.
Положительное или отрицательное давление?
Как ни странно, не стоит уравнивать вытяжные и втягивающие вентиляторы по CFM. Лучше выбирать между положительным и отрицательным давлением.
В конфигурации с положительным давлением на вдув ставятся кулеры с более высоким CFM.
Преимущества:
- Воздух выходит через все мельчайшие отверстия в корпусе, заставляя каждую щёлочку вносить свой вклад в охлаждение;
- В корпус попадает меньше пыли;
- Полезнее для видеокарт с пассивным охлаждением.
Недостатки:
- Видеокарты с системой прямого отвода тепла будут частично противодействовать работе кулеров;
- Не лучший выбор для энтузиастов.
В конфигурации с отрицательным давлением CFM выше на выводе воздуха, что создаёт частичный вакуум в корпусе.
Преимущества:
- Хорошо подходит для энтузиастов;
- Усиливает естественную конвекцию;
- Прямой, линейный воздушный поток;
- Подходит для видеокарт с системой прямого отвода тепла;
- Усиливает действие вертикального процессорного кулера.
Недостатки:
- Пыль накапливается быстрее, поскольку воздух втягивается через все отверстия;
- Видеокарты с пассивным охлаждением не получают никакой поддержки.
Выбирайте схему давления с учётом начинки своего компьютера. Можно купить корпус с настраиваемой скоростью вентиляторов. Можно прибегнуть у сторонним решениям для управления скоростью кулеров, но они обходятся недёшево и выглядят зачастую безвкусно. Посоветуйтесь со своим кошельком и чувством прекрасного.
Теперь, когда воздух беспрепятственно и эффективно охлаждает компьютер, вы можете быть уверены, что ваши драгоценные комплектующие прослужат долго и будут работать на полную мощь.