loading


Täydellinen opas PC-koteloiden materiaaleihin: teräs, alumiini ja karkaistu lasi

1. Johdanto: Tietokoneesi perusta

Tiesitkö, että ensiluokkainen tietokoneen kotelo voi painaa yli 18 kg ennen komponenttien lisäämistä? Se on paljon painoa! Jotkut tietokoneen koteloiden toimittajat käyttävät paksuja ja ensiluokkaisia ​​materiaaleja tukevan rakenteen aikaansaamiseksi. Näillä materiaaleilla on etuja, kuten parempi äänenvaimennus ja vähäisempi tärinä, mikä tekee järjestelmästä hiljaisemman. Mutta mistä tiedämme, milloin ensiluokkaisen tietokoneen kotelomateriaalin valinta alkaa heikentää hinta-laatusuhdetta?

Tämä ohje tarjoaa perusteellisen analyysin jokaisesta tietokoneen kotelomateriaalityypistä ja korostaa, mikä tekee niiden valinnasta ratkaisevan tärkeää tietyissä tilanteissa. Käyttäjät voivat valita, mikä materiaali sopii parhaiten pelaamiseen, yritystyöhön, palvelimelle tai kotikäyttöön. Se vastaa kysymyksiin kunkin tietokoneen kotelomateriaalin ominaisuuksista, tarkoituksesta, kustannuksista ja kestävyydestä. Aloitetaan!

2. Metalli: Kestävä ja ensiluokkainen vaihtoehto

Metalli on tietokoneen kotelon perusta. Se toimii selkärankana, joka tukee kaikkia tietokoneen komponentteja ja varmistaa rakenteen pysymisen ehjänä. Tietokoneen koteloiden suunnittelijat käyttävät erilaisia ​​tekniikoita, kuten niittaamista, pistehitsausta ja metallilevyjen kiinnittämistä, tukevan rungon muodostamiseksi. He voivat käyttää runkoon seuraavia metalleja:

A. Teräs (SPCC)

Tyypillisesti PC-koteloiden valmistukseen suositaan kylmävalssattua teräslevyä (SPCC). Materiaalin hiilipitoisuus on alhainen (0,15 %), minkä ansiosta se on taivutettava ja muovattavissa eri muotoihin. Se tarjoaa kuitenkin uskomattoman vetolujuuden, yli 270 MPa (megapascalia). Sen kestävyys ja alhaiset kustannukset tekevät siitä ensisijaisen valinnan kaikille PC-koteloiden toimittajille.

*Huomautus: 0,5 mm paksu teräs (SPCC) riittää kestävän rungon muodostamiseen ja samalla hinta-laatusuhteen säilyttämiseen.

B. Alumiini

Korkeamman luokan tai premium-luokan koteloissa, joiden on oltava kannettavia, alumiini on johtoasemassa. Sen tiheys on alhaisempi, 2,70 g/cm³, mikä johtaa pienempään kokonaispainoon. Materiaalin hinta on kuitenkin korkeampi. Se on myös vähemmän iskunkestävä kuin SPCC.

*Huomautus: Alumiinin lujuuden on oltava noin 1,5–2 mm paksua. Se johtaa lämpöä myös paremmin kuin SPCC.

C. Metallissa huomioon otettavat tekijät

  • Korroosionkestävyys: Jotta kotelo ei korrodoidu ajan myötä, käytetään prosesseja, kuten galvanointia, jossa materiaalin päälle levitetään sinkkikerros teräksen suojaamiseksi. Alumiini puolestaan ​​muodostaa suojaavan oksidikerroksen luonnollisesti eikä vaadi galvanointia.
  • Pinnoitteet ja maali: Jauhemaalit ja maali voivat estää teräksen ruostumista. Siksi on tärkeää ottaa huomioon niiden laatu. Alumiinille anodisointiprosessi muodostaa oksidikerroksen, joka sitten suljetaan väriaineella. Teräs päällystetään yleensä jauhemaalilla ja maalilla. Jauhemaali voi olla polyesteripohjaista, ja maalit ovat yleensä akryyli- tai uretaanipohjaisia, joita käytetään autoteollisuudessa metallin suojaamiseen.

Täydellinen opas PC-koteloiden materiaaleihin: teräs, alumiini ja karkaistu lasi 1

3. Muovi: Monipuolinen ja kustannustehokas valinta

Kun olet saanut vankan perustan, sinun on siirryttävä muovin valintaan. Koska tietokoneen kotelossa on paljon metallia ja elektroniikkaa, on mahdollista, että pienjännitevirrat pääsevät metalliin. Siksi tietokoneen koteloissa käytetään usein muovia kohdissa, joissa odotetaan olevan ihmiskontakteja virransyötön aikana. Tietokoneen koteloiden valmistajat käyttävät mitä tahansa näistä kolmesta muovityypistä:

A. Akrylonitriilibutadieenistyreeni (ABS)

ABS on yleisin PC-koteloissa käytetty muovityyppi. Sillä on hyvä iskun- ja rasituksenkestävyys jokapäiväisessä käytössä. Lisäksi materiaalin tiheys on alhaisempi, 1,01–1,06 g/cm³, mikä tekee siitä kevyen. Sitä käytetään pääasiassa etupaneeleissa ja ei-rakenneosissa. Sen tiedetään kuitenkin vaurioituvan UV-valossa.

*Huomautus: Sopii kaikkiin peli- ja henkilökohtaiseen käyttöön.

B. Polykarbonaatti (PC)

Se on harvinaisin materiaali PC-koteloissa, mutta sillä on parempi UV-kesto ja 55–75 MPa:n vetolujuus, mikä on huomattavasti vahvempaa ja jäykempää kuin ABS:llä (30–50 MPa). Sillä on myös parempi lämmönkestävyys (130–140 °C) ja parempi lämmönsiirtokyky kuin ABS:llä.

Määrittele PC vahvaksi, läpinäkyväksi kestomuovikseksi, joka tunnetaan suuresta iskun- ja lämmönkestävyydestään.

Selitä sen yleinen käyttö kirkkaissa sivupaneeleissa ja ikkunoissa.

*Huomautus: Suositellaan kannettavien tietokoneiden koteloihin, palvelintietokoneisiin ja työasemiin.

C. PC-ABS-seokset

Tämä materiaali yhdistää sekä PC:n että ABS:n ominaisuudet saavuttaen tasapainon lujuuden ja joustavuuden välillä. Se on kohtuuhintainen ja tarjoaa paremman iskunkestävyyden kuin ABS.

4. Läpinäkyvä ikkuna: Estetiikkaa ja esittelyrakenteita varten

Lähes kaikissa pelitietokoneissa ja tietokoneissa on nykyään läpinäkyvä ikkuna, joka esittelee sisäisen laitteiston. Tietokonekoteloiden valmistajat voivat käyttää joko lasia tai muovia kotelossaan. Analysoidaanpa näitä materiaaleja:

A. Karkaistu lasi

Lasia, jota on lämpö- ja kemikaalikäsitelty siten, että sen iskunkestävyys on huomattavasti suurempi (5 kertaa) kuin tavallisella lasilla. Ne ovat erittäin naarmuuntumattomia, hajoavat iskun vaikutuksesta pieniksi paloiksi, niillä on selkeä ulkonäkö ja ne ovat lämmönkestäviä. Se on yleisin tietokoneiden koteloiden etu- tai sivupaneeleissa käytetty materiaali.

B. Tavallinen lasi

Joissakin halvoissa PC-koteloissa on tavallista lasia, joka on heikompaa ja voi särkyä suuriksi, teräviksi paloiksi. Ne ovat uskomattoman hauraita ja voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Niiden käyttöä PC-kotelon sivupaneelissa ei yleensä suositella.

C. Muovit

Muovien, kuten polymetyylimetakrylaatin (PMMA) tai polykarbonaatin (PC), käyttö on yleistä PC-koteloiden sivupaneeleissa. Ne tarjoavat erinomaisen iskunkestävyyden ja ovat kevyitä, mikä vähentää kuljetuskustannuksia. Ne ovat kuitenkin alttiita naarmuuntumiselle puhdistuksen aikana ja voivat kellastua ajan myötä auringonvalon (UV) vaikutuksesta.

5. Onko PC-kotelon ylläpito haastavaa?

Kun käytössäsi on oikeanlainen ja pitkäikäinen materiaaliyhdistelmä, tietokoneen kotelon ulkonäön ja kestävyyden ylläpitäminen ei ole haastavaa. Tietokoneen kotelo on kuitenkin puhdistettava usein, jos asut pölyisessä ympäristössä. Tässä on muutamia vinkkejä tietokoneen kotelomateriaalien hoitoon:

  • Säännöllinen puhdistus: Puhdista lasi mikrokuituliinalla ja lasinpuhdistusaineella. Vältä kemikaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa pintakäsittelyä tai maalia.
  • Ilmapuhaltimet: Pölyn poistamiseen tietokoneen kotelosta on parasta käyttää ilmapuhallinta harjojen tai hankaavien materiaalien sijaan. Ilmapuhaltimen suuri nopeus poistaa kaiken pölyn, minkä jälkeen pinta puhdistetaan puhtaalla mikrokuituliinalla.
  • Vältä suoraa auringonvaloa: UV-valo voi vahingoittaa muoveja ja aiheuttaa niiden kellastumista ajan myötä. Se voi myös aiheuttaa maalin heikkenemistä tai värinmuutoksia, joten pidä tietokoneen kotelo poissa auringonvalosta tai suorasta UV-valosta.
  • Valitse korkealaatuinen materiaali: Kun ostat tietokoneen koteloa, etsi kestävää materiaalia, jotta vältyt usein tapahtuvilta vaihdoilta tai vaurioilta kokoonpanon/puhdistuksen aikana.

Täydellinen opas PC-koteloiden materiaaleihin: teräs, alumiini ja karkaistu lasi 2

6. Ensiluokkaiset vs. heikkolaatuiset materiaalit

Tietokonekoteloiden toimittajat tarjoavat erilaisia ​​materiaaleja hinta-laatusuhteen varmistamiseksi. He voivat tarjota premium-, high-end-, keskihinta- ja budjettiystävällisiä tietokonekoteloita useista eri materiaaleista. Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit varmistaa, että käytät ensiluokkaisia ​​materiaaleja tietokonekoteloosi.

  • Suosi aina paksumpaa terästä ja alumiinia.
  • Valitse karkaistu lasi muovin tai tavallisen lasin sijaan.
  • Varmista korkealaatuinen pulverimaalaus tai autokäyttöön tarkoitettu maali.
  • Huomioi tietokoneen kotelon paino. Suurempi paino tarkoittaa yleensä tukevampaa rakennetta.
  • Katso kotelon muoto teknisestä tiedosta. Keskikokoinen tornikotelo on yleensä vakain, kun käytetään 0,5 mm paksua peltilevyä. Täystornikotelot tai isommat kotelot saattavat kuitenkin vaatia paksumpaa materiaalia.

7. Lopullisen päätöksen tekeminen

Kaikkien materiaalien, kuten muovien, metallin ja lasin, yhdistelmä johtaa tukevaan tietokoneen koteloon. Ensimmäinen askel on tietää, minkä materiaalin valita tietokoneen kotelotoimittajalta. Materiaalitiedon hankkiminen auttaa yksilöitä tekemään tarkkoja päätöksiä kuluttajien tai yritysten omistajien kohderyhmien käyttötilanteiden perusteella. Yleisimmät, laajalti hyväksytyt ja vakaimmat tietokoneen kotelomallit käyttävät raaka-aineina SPCC:tä, ABS-muovia ja karkaistua lasia.

Jos etsit PC-koteloiden toimittajaa premium- ja high-end-PC-koteloille, jotka kestävät myös suuria tuotantomääriä, harkitse ESGAMINGia. Heidän laaja PC-kotelovalikoimansa seuraa uusimpia trendejä ja asiakkaiden kysyntää. ESGAMING käyttää yli 0,5 mm:n SPCC-terästä ja karkaistua lasia, jotka on päällystetty kestävillä jauhemaalauksilla, jotka kestävät naarmuja ja kulumista. Työkaluitta avattavien paneelien, modulaaristen asettelujen, erinomaisen ilmankierron ja RGB-integraation ansiosta heidän kotelonsa yhdistävät estetiikan, toimivuuden ja luotettavuuden, mikä tekee niistä ihanteellisia pelaajille ja järjestelmärakentajille maailmanlaajuisesti. Lisätietoja saat ESGAMINGin verkkosivujen PC-kotelo -osiosta!

prev
Riittääkö 850 W:n virtalähde pelitietokoneelle?
sinulle suositeltu
ei dataa
Ota meihin yhteyttä
Läpäissyt ISO9001- ja SGS-sertifikaatit, tuotteemme ovat 80Plus-, CE-, UL-, RoHS- jne. sertifioituja. Kaikki PC-pelilisävarusteet ovat omaa yksityistä muovaustamme, jonka on suunnitellut ammattitaitoinen tuotekehitystiimimme.
ei dataa
Puh./WhatsApp: +86 13724459451
Sähköposti/Skype: Osoite: Kerros 10, rakennus A, Qiandeng-järven älykäs valmistusteollisuuskeskus, Xiaping West Roadin pohjoispuolella, Guicheng Street, Nanhain alue, Foshan City
ei dataa
Tekijänoikeus © 2025 ESGAMING | Sivukartta
Customer service
detect