იცოდით, რომ კარგად ვენტილირებად, მაღალი ჰაერის ნაკადის მქონე კომპიუტერის კორპუსზე გადასვლამ შეიძლება GPU-ს ტემპერატურა 15°C-ით შეამციროს? წარმოიდგინეთ, რამხელა მუშაობას მიიღებთ ვიდეო ბარათისგან მხოლოდ სწორი კომპიუტერის კორპუსის, გაგრილების სისტემისა და კომპონენტების მართვის გამოყენებით. გარდა ამისა, მას შეუძლია პირდაპირ გაზარდოს ყველა ელექტრონული კომპონენტის სიცოცხლის ხანგრძლივობა.
მაგრამ როგორ განვსაზღვროთ, არის თუ არა კომპიუტერის კორპუსი მაღალი ნაკადის და რა მახასიათებლებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება კომპიუტერის კორპუსის არჩევისას? ეს სტატია ხაზს გაუსვამს კომპიუტერის გაგრილების მეცნიერებას, სწორი ზომის არჩევის აუცილებლობას, კომპიუტერის კორპუსის ვენტილატორების მეშვეობით ჰაერის ნაკადის მართვას და რამდენიმე მარტივი რჩევის დაცვას, რათა შეინარჩუნოთ კომპიუტერის კორპუსის მაქსიმალური გაგრილებისთვის. მოდით, გავზარდოთ თქვენი კომპიუტერის მუშაობა ჰაერით!
იმისათვის, რომ სრულად გავიგოთ, თუ რატომ არის კომპიუტერის ქეისები აუცილებელი კარგი თერმული იზოლაციისთვის, საჭიროა ღრმად ჩავუღრმავდეთ ჰაერის ნაკადისა და სითბოს გადაცემის მექანიზმებს.
როდესაც ელექტროენერგია გადის გრაფიკულ პროცესორში, პროცესორში, ოპერატიულ მეხსიერებაში, დედაპლატის ჩიპსეტსა და VRM-ებში, ისინი გამოყოფენ სითბოს წრედში არსებული წინააღმდეგობის გამო. რაც უფრო მეტ სიმძლავრეს გადიხართ წრედში, როგორც ეს თამაშების შემთხვევაშია, მით უფრო მაღალია სიმძლავრე.
სითბოს დამატება იწვევს კომპონენტის გარშემო ჰაერის გაცხელებას და ბუნებრივ კონვექციას, რომელიც საკმარისად მაღალი არ არის კომპონენტის გასაგრილებლად. ამიტომ, ცხელი ჰაერის ახალი, ცივი ჰაერით ჩანაცვლების უზრუნველსაყოფად, საჭიროა იძულებითი ჰაერის მოძრაობა.
სითბოს გადაცემა დამოკიდებულია ტემპერატურულ სხვაობაზე. თუ გარემომცველი ჰაერი გრილია, სითბო ეფექტურად გადაიცემა. გარემომცველი ჰაერის მაღალ ტემპერატურაზე სითბოს გადაცემა მცირდება.
მაგალითად: თუ თქვენი პროცესორის გამაგრილებელი ცდილობს 60 გრადუსიანი პროცესორის 30 გრადუსიანი ჰაერით გაგრილებას, მისი ΔT 30 გრადუს ცელსიუსს შეადგენს. თუ ოთახის ტემპერატურას 3 გრადუსით შეამცირებთ, გარემოს ტემპერატურა შესაძლოა 27 გრადუს ცელსიუსამდე დაეცეს, რაც გამაგრილებელს ახალ ΔT-ს 33 გრადუს ცელსიუსს მისცემს. ΔT-ს ეს 10%-იანი ზრდა პირდაპირ იწვევს უკეთეს გაგრილებას კომპიუტერის შიდა აპარატურის ერთი ნაწილის შეცვლის გარეშე.
კომპიუტერის კორპუსის ჩართული ვენტილატორები კომპიუტერის კორპუსზე წნევის სხვაობას ქმნიან. შემშვები ვენტილატორი კორპუსის შიგნით დადებით წნევას ქმნის, ხოლო გამწოვი ვენტილატორი საპირისპიროს აკეთებს და ჰაერს გარეთ გამოჰყავს. ამ ვენტილატორების განლაგება და რაოდენობა გავლენას ახდენს კომპიუტერის კორპუსებში წნევის სხვაობაზე.
შეძენამდე აუცილებელია დარწმუნდეთ, რომ კომპიუტერის კორპუსის სწორი ზომა შეარჩიეთ. ზომა პირდაპირ გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ მოძრაობს ჰაერი კომპიუტერის კორპუსში კომპონენტებზე. მოდით გავაანალიზოთ ძირითადი კატეგორიები:
ესენი ყველაზე ხელსაყრელია, თუ გსურთ ბალანსი კარგ თერმულ ფილტრებსა და მცირე ზომის კომპიუტერებს შორის. მათი სპეციფიკაციები მათი მაღალი გაყიდვების მთავარი ფაქტორია. მოთამაშეების, შემქმნელების და პროდუქტიულობის მქონე მომხმარებლების უმეტესობა საშუალო ზომის კომპიუტერებს ანიჭებს უპირატესობას. ისინი საკმარისად დიდია რამდენიმე 120 მმ და 140 მმ ვენტილატორის მხარდასაჭერად. მათ ასევე შეუძლიათ პროცესორის სითხის გამაგრილებელი 360 მმ რადიატორის ზომით განთავსება.
სრული კოშკის კორპუსები ჰაერის ნაკადის მხრივ ყველაზე მომთხოვნია. ცივი ჰაერის გაცხელების ნაწილებამდე მისასვლელად საჭიროა ჰაერის ნაკადის სათანადო მარშრუტიზაცია. როგორც წესი, ისინი აღჭურვილია E-ATX დედაპლატებით და 200 მმ-მდე დიამეტრის ვენტილატორების დამონტაჟების საშუალებას იძლევა. თუმცა, დიდი ზომის შემშვები და გამომშვები სისტემების გამო, მათ შეუძლიათ წუთში უფრო მაღალი კუბური ფუტის (CFM) მიღწევა უფრო დაბალი ბრუნვის სიჩქარით წუთში (RPM).
სათამაშო და სახლის კინოთეატრის კომპიუტერის აწყობის თანამედროვე მიდგომა მათ რაც შეიძლება პატარა ზომის გახდომას ისახავს მიზნად. ზოგიერთი ცდილობს კონსოლის მსგავსი ზომების მიღწევას, თუმცა ეს მაღალი თერმული კონდენსაციის ხარჯებთანაა დაკავშირებული. ეს ნიშნავს, რომ სათანადო გაგრილებისთვის დაგჭირდებათ მაღალი სტატიკური წნევის ვენტილატორები, კაბელების გამართული მართვა და ჰაერის გატარება. უმეტეს შემთხვევაში, თხევადი გამაგრილებლების გამოყენების თავიდან აცილება შეუძლებელია.
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ როგორ მუშაობს ჰაერის ნაკადი. შემშვები და გამწოვი ვენტილატორების დაყენების წესს შეუძლია მკვეთრად იმოქმედოს ჰაერის გაგრილების ეფექტზე. მოდით გავიგოთ ჰაერის ნაკადის, ვენტილატორის განლაგებისა და თხევადი გაგრილების ძირითადი პრინციპები.
ჰაერის ნაკადის სტანდარტი წინა მხრიდან შემავალი ჰაერია, ხოლო უკნიდან გამომავალი ჰაერი. თითქმის ყველა კომპიუტერის კორპუსი ამ სქემებს იყენებს. შერჩევის პროცესში აქ დიდად არაფერია შეცდენილი. თუმცა, კომპიუტერის არჩევისას უნდა გაითვალისწინოთ „ბუხრის ეფექტი“. ცხელი ჰაერი ამოდის, ამიტომ ვენტილატორის გამოყენებით ქვემოდან სუფთა ჰაერი უნდა შემოიტანოთ და ზემოდან ცხელი ჰაერი გამოდევნოთ, რაც საუკეთესო ეფექტურობას მიაღწევს. კომპიუტერის კორპუსში ყოველთვის მოძებნეთ ცხელი წერტილები, რომლებმაც შეიძლება მუშაობის პრობლემები გამოიწვიოს.
ვენტილატორის განლაგება სტრატეგიულად და ზუსტად უნდა იყოს დაყენებული სითბოს წყაროების მიმართ. ეცადეთ, ჰაერი პირდაპირ GPU-ს შემშვები ხვრელებისკენ შეუბეროთ. გამწოვი ვენტილატორები ყოველთვის ზედა და უკანა მხარეს მოათავსეთ. ყოველთვის დარწმუნდით, რომ გამონაბოლქვი ცხელი ჰაერი შემშვები ვენტილატორებისკენ არ დაბრუნდეს. ტემპერატურამ შეიძლება 5-დან 10 გრადუს ცელსიუსამდე მოიმატოს.
მაღალი სტატიკური წნევის მქონე ვენტილატორები შექმნილია იმისთვის, რომ ჰაერი მჭიდროდ შეფუთული რადიატორის ფარფლების გავლით გაატარონ, რაც მათ იდეალურს ხდის AIO გამაგრილებლებისთვის, სადაც მაღალი წინააღმდეგობაა. გამოიყენეთ მაღალი ჰაერის ნაკადის ვენტილატორები დიდი მოცულობის ან ღია სივრცეებში, რათა დარწმუნდეთ, რომ ცხელი წერტილები არ არის.
კორპუსის შიგნით დადებითი წნევა უნდა იყოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შემშვები მილი გამონაბოლქვზე მეტია. უბრალოდ, შემშვები CFM გამონაბოლქვზე მეტია. ეს ჰაერს გამოდევნის ღრმულებიდან და ნაპრალებიდან და ცხელი ჰაერი გამოდევნის.
თხევადი გაგრილების რადიატორის დამონტაჟებისა და გაგრილების მაქსიმალური შესრულების ძიებისას გაითვალისწინეთ შემდეგი პუნქტები:
მოყვარული კომპიუტერის შემქმნელი შეიძლება მხოლოდ ესთეტიკას აკვირდებოდეს კომპიუტერის კორპუსში, მაგრამ ექსპერტი ყოველთვის გაგრილების ეფექტურობას გაითვალისწინებს. გეიმერებსა და შემქმნელებს განსაკუთრებით უყვართ ჰაერის ნაკადის კომპიუტერის კორპუსები, რადგან ისინი დაბალ ტემპერატურას ინარჩუნებენ და ხელს უშლიან თერმული ნაკადის შეფერხებას. აქ მოცემულია ჩვენი საბოლოო რჩევები, რათა დარწმუნდეთ, რომ ყიდულობთ სწორ კომპიუტერის კორპუსს გაგრილების ეფექტურობის მაქსიმიზაციისთვის:
თუ თქვენ ეძებთ კომპიუტერის ქეისებს , რომლებიც უკვე ითვალისწინებენ სტატიაში ნახსენებ ყველა ასპექტს, მაშინ ეწვიეთ ESGAMING კომპიუტერის ქეისების ხაზს . ისინი გამოირჩევიან მაღალი ჰაერის ნაკადის დიზაინით, სწორი ვენტილაციის მიმართულებით და ვენტილატორის განლაგების ვარიანტებით უმაღლესი გაგრილებისთვის.
ESGAMING-ის შესახებ
დაარსდა 2017 წელს,ESGAMING სწრაფად გახდა აღიარებული, განვითარებადი ბრენდი მაღალი ხარისხის კომპიუტერული კომპონენტებისა და აქსესუარების სფეროში. კომპიუტერის კორპუსებიდან და კვების წყაროებიდან დაწყებული გაგრილების სისტემებით დამთავრებული, ESGAMING ორიენტირებულია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გეიმერებისთვის, შემქმნელებისთვის და კომპიუტერის შემქმნელებისთვის კრეატიული, საიმედო და კარგად შემუშავებული ელექტრონული სპორტის გადაწყვეტილებების მიწოდებაზე.
დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.esgamingpc.com-ს