Охлаждение современных жестких дисков
Обзор системы охлаждения жестких дисков TITAN TTC-HD11.
Введение в проблему
Физика жестока. Это я сказал к тому, что все процессы четко подчиняются законам естествознания. Персональный компьютер не стал исключением. Любой проводок, если он, конечно, не сверхпроводник, при прохождении через него тока рассеивает некоторое количество теплоты. Да что тут проводок! ПК – это потребитель колоссальной электрической мощности. И теплоты в этом устройстве рассеивается очень много. Есть элементы, которые с самого начала развития компьютерной техники требовали к себе повышенного внимания в виде всевозможных радиаторов и кулеров. Это, прежде всего, центральные процессоры и блоки питания. Но время не стоит на месте, и мы сталкиваемся с новыми проблемами.
Я, конечно же, клоню в сторону жестких дисков. В те времена, когда их скорость была невысокой, проблемы нагрева при работе, а следовательно, и потребности в охлаждении, не существовало. Однако с появлением первых дисков стандарта IDE со скоростями вращения шпинделя 7200 об/мин. пользователи на практике смогли ощутить сильное тепловыделение на винчестерах во время их работы. На первых порах некоторые производители даже включали кулеры в стандартную поставку, что было весьма приятно и удобно. Однако длилось все это очень недолго. Конечно, можно предположить, что с развитием технологии компании-производители обезопасили свои изделия от влияния температуры, но винчестеры греться не перестали.
Тогда возникает следующий вопрос – так ли опасна высокая температура для накопителей? Разумеется, да. Если провести замер нагрева при напряженной работе, то у современного HDD температура может достигнуть 50-60 градусов Цельсия. Для электрической части это, конечно, не очень страшно, хотя срок ее службы тоже уменьшается – современные микросхемы имеют четкий температурный режим. Да и изготовителю приходится во время проектирования думать об отводе тепла от элементов (особенно от драйвера двигателя). Но вот пластины, находящиеся в гермоблоке, к повышенной температуре очень чувствительны. Выражается это в прямой зависимости количества часов наработки на отказ от режима эксплуатации. Если режимы эти не соответствуют номинальным, то срок службы может уменьшиться в разы! Вы рискуете потерять не только устройство, но и данные, хранящиеся на нем. Причем повышенная температура приводит к появлению «плохих» секторов на пластинах, и восстановление информации в таких случаях может стать невозможным.
Не касаясь других тонкостей, попробуем дать несколько советов относительно соблюдения температурного режима. Во-первых, жесткий диск при установке не должен быть прижат к корпусу сверху или снизу. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха. Во вторых, не стоит располагать переплетения шлейфов и проводов вблизи накопителя, поскольку это затруднит обдув. Не лишним будет организовать дополнительное вентилирование корпуса с помощью специальных кулеров.
Но какую же температуру считать оптимальной? Четкого мнения в этом вопросе нет. Но, руководствуясь исследованиями в этой области, проводимыми изготовителями жестких дисков, можно утверждать, что нормальная температура составляет приблизительно 40+/-5 градусов Цельсия. Соображения такие: ниже 35 градусов Цельсия температура опускается редко, так как это нормальное состояние внутри корпуса, а нагрев выше 45 градусов Цельсия сказывается визуально и появляется лишь при высоких нагрузках.
Однако не все так гладко. Даже при правильной установке винчестер зачастую не вписывается в эти режимы. Тогда остается один выход – установка системы охлаждения для жесткого диска.
О системах охлаждения в общем
Такие системы условно можно разделить на два типа. Системы воздушного обдува, устанавливаемые в отсеки 5.25”, и системы для отсеков 3.5”. Свои недостатки и преимущества есть у каждого устройства. Кулеры для пятидюймового отсека позволяют организовать больший поток воздуха. Также они, как правило, имеют и другие «фишки» – индикаторы, регуляторы, и так далее. Но цена на эти устройства довольно высока. Второй тип устройств более простой. Здесь присутствует лишь крепление и сам вентилятор. Лишь топ-модели имеют навороты, ставшие обыденностью для устройств первой группы. Однако цена таких систем очень привлекательна – она колеблется в районе 5 евро, что практически неощутимо на общем плане. Выбирать вам – вы вольны выбрать приемлемое для вас соотношение «цена-качество». Важно понять, что именно воздух является охладителем. А так как охлаждать надо микросхемы, двигатель и электромагниты, то устройства, крепящиеся снизу, имеют некоторое преимущество. А именно кулеры для трехдюймовых отсеков крепятся внизу. Охладители для больших корзин, как правило, обдувают накопитель сбоку. Есть, конечно, и более радикальные системы, но они являются экспериментальными и в широкой продаже не присутствуют.
О системе охлаждения TITAN TTC-HD11 в частности
Данное устройство относится ко второй группе, и предназначено оно для охлаждения жестких дисков 3.5”. Фото можно увидеть далее, а все основные параметры находятся в таблице. Воздух затягивается снизу и, обдувая жесткий диск, снизу выходит с двух сторон. Тем самым обеспечивается охлаждение как электроники, так и механики.
Формат жесткого диска | 3,5” |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Питание, В | 12 |
Мощность, Вт | 1,44 |
Ток потребления, А | 0,12 |
Размеры, мм | 125х100х14 |
Важно сказать что на упаковке написано 0.12А/1.44Вт, а на кулере снизу присутствует маркировка – 0.14А/1.68Вт. Верить лучше маркировке вентилятора, но в таблицу мы все же занесем цифры с упаковки. Пусть этот маленький обман будет на совести производителя. Внешний вид устройства вполне приличный. Хорошее впечатление производит рисунок, нанесенный сверху. Это неплохой маркетинговый трюк – ведь, чтобы увидеть данный рисунок внутри корпуса, надо будет изрядно присмотреться. В комплект также входят четыре винтика для крепления.
Винтики некачественные, но особых требований мы к ним и не предъявляем. Их задача – лишь придерживать систему. Дырочки расположены верно. Это сказано к тому, что в данных изделиях часто наблюдается перекос на 0.5-1 мм, при котором установка становится проблематичной.
Здесь же с установкой никаких проблем нет. Прикручиваете четыре болтика – и готово. Негативные моменты сказываются потом. Во-первых, данная система будет нагнетать пыль на электронику винчестера – это нежелательно, но некритично. А серьезная проблема следующая: существует ряд корпусов с поддерживающими «железками» для HDD. Их, как правило, четыре штуки, и диск просто опирается на них. Но при установке кулера изменяется расстояние от отверстий крепления жесткого диска до мест опоры (за счет того, что снизу привинчивается охладитель). В этом случае штатные винты крепления накопителя к корпусу привинтить будет нельзя. Придется либо отгибать четыре опоры, либо обойтись без винтов. Момент очень неприятный – именно здесь и происходит расплата за дешевизну. Отгибание опор, на мой взгляд – самый рациональный метод.
Допустим, вы все установили – подключаем. Уровень шума маленький, никакого дискомфорта нет. Но, я предполагаю, это ненадолго. Вентилятор применен самый дешевый, и о подшипнике не может идти и речи. Поэтому со временем произойдет износ, и, как следствие, возрастет уровень шума. Это происходит всегда в подобных ситуациях, поэтому сомневаться не приходится. Остается только надеяться на лучшее и протирать пыль в комнате.
Но не все так плохо. Первый год устройство будет работать хорошо (а может, и больше, если повезет). Не забывайте, мы говорим о самом дешевом товаре в своем классе. Поток воздуха создается очень приличный. Важно учесть все моменты, если в корпусе есть другие кулеры – чтобы не получилось работы в “противофазе”, например.
И еще один момент. Производитель гордо указывает такой параметр, как время наработки на отказ. По его скромному мнению, оно составляет 450 тысяч часов. Даже в идеальных условиях устройство столько не проработает. «Идеальными условиями» считается отсутствие пыли и микрочастиц, а также непрерывная работа. Именно с учетом непрерывной работы указываются все параметры. От практики перейдем к делу, а точнее, тестированию.
Методика тестирования
Действие охлаждения проверялось на жестком диске Maxtor D740X (6L040J2). Поскольку это переходная модель, то ждать отличной работы от нее не стоит. Диск шумный, не очень быстрый, а нагрев при работе происходит значительный. Суть тестов заключается в том, что необходим четкий контроль температуры винчестера при различных нагрузках, в различных состояниях с установленным кулером и без него. Это и было сделано. Все замеры проводились посредствам утилиты HDDTemp – она дает довольно точные
результаты. Также температура контролировалась с помощью термоэлемента и цифрового измерительного прибора. Разница не превысила 4 градусов Цельсия, что приемлемо для нас. Хочется сказать несколько слов о софте. Перепробовав несколько программ, я пришел к выводу, что вышеупомянутая утилита прекрасно сочетает в себе простоту, информативность и правильность результатов. Да и распространяется она совершенно свободно. После скачивания небольшого архива и установки в системе появляется иконка.
Прекрасно здесь то, что температура индицируется непосредственно на этой самой иконке – вам не придется кликать мышкой, для того чтобы увидеть результаты, достаточно лишь одного взгляда. Есть и еще одна приятная мелочь – после прохождения критического порога, который вы сами установите, данные будут отображаться красным светом. Это, несомненно, тоже очень удобно.
На этом приятные мелочи не заканчиваются – программка содержит еще несколько полезных закладок. Так, например, вы можете просмотреть все SMART-атрибуты своего жесткого диска. Это позволит вам четко проследить за “здоровьем” вашего HDD. Данная операция не окажется лишней при использовании нового устройства, поскольку пользователь получает возможность отслеживать всю динамику изменения параметров.
Теперь – о железе. Тесты проводились в корпусе типа midiATX. Дополнительных вентиляторов не устанавливалось – присутствовали лишь кулер блока питания, процессора и, конечно же, охладитель жесткого диска. Температура в тестовом помещении находилась на уровне 25 градусов Цельсия. Тесты проводились как в закрытом корпусе, так и со снятыми боковыми крышками. Нормальным режимом считалось отсутствие действий при загруженной операционной системе. Нагруженный режим достигался путем копирования большого количества маленьких файлов – именно тогда происходит значительный нагрев винчестера. Как показала практика, повышение температуры происходит очень быстро, а вот возврат к исходным параметрам затягивается. Разумеется, ситуация резко меняется при установке кулера.
Источник
Тихий компьютер своими руками
Сразу уточню, я описываю типичные домашние и офисные конфигурации. Компьютеры суровых геймеров с двумя видеокартами, разогнанными четырехядерными процессорами — совершенно другая история (хотя при желании и необходимых капиталовложениях их тоже можно сделать тихими). И примером такой типичной конфигурации пусть будет моя: AMD Athlon X2 4850e, MSI K9NGM4-F V.2, 3 Gb DDRII, Radeon X800GT, Seagate Barracuda 7200.11 500Gb, DVD, корпус Asus Ascot 6AR, БП: FSP ATX400-PNF
Источники шума
Источников шума в компьютере, по большому счету 3: вентиляторы (кулеры), жесткие диски, приводы DVD. А видов шума два: шум потоков воздуха и вибрации. И действует правило: меньше источников шума — общий шум системы меньше. Поэтому глобальная цель выглядит тривиально: максимально уменьшить количество источников шума и уменьшить количество шума от каждого оставшегося источника.
Шум от вентиляторов.
Прежде всего, определимся с простыми вещами. Бесшумный вентилятор — тот, который не крутится вообще, тихий — тот, который крутится не больше 800 оборотов в минуту. Чем больше лопасти вентилятора, тем больше воздушный поток при равных оборотах. Чем больше площадь охлаждаемой поверхности — тем качественнее происходит охлаждение. Минимальный обдув лучше полностью пассивного охлаждения примерно в 3 раза. Ну и наконец, чем меньше выделяется тепла, тем более простые системы охлаждения нужны.
На данный момент оптимальным вариантом по соотношениею уровень шума/эффективность для тихой системы являются вентиляторы, размером 120мм с небольшим количеством оборотов от 12В (до 1000 в минуту).
В типичном системнике вентиляторы могут быть: на чипсете, видеокарте, процессоре, жестком диске, в блоке питания, на корпусе (на вдув и на выдув). Рассмотрим их все.
Чипсет
Большинство современных материнских плат идут с пассивными системами охлаждения. То есть просто радиатор, без вентилятора на нем. Казалось бы, все хорошо, но не тут-то было. Дело в том, что производители материнских плат не рассчитывают, что на процессоре вентилятора может не быть, а движение воздуха внутри корпуса будет незначительным из-за отсутствия вытяжных вентиляторов. Поэтому вариантов принципиально 2: заменить радиатор на чипсете на более мощный и оставить пассивным, или применять дополнительный обдув. Если у вас стоит радиатор с вентилятором, то можно просто снять вентилятор, а существующий радиатор обдувать отдельно. Более правильный вариант — замена радиатора на чипсете на более мощный. Например, Zalman ZM-NBF47 или Zalman ZM-NB47J
Перед покупкой радиатора нужно убедиться, что он подойдет к текущей модели материнской платы. Во-первых, существующий радиатор может быть приклеен термоклеем к чипсету и снять будет весьма проблемно, плюс есть риск повреждения материнской платы или чипсета. Во-вторых, помешать может неудачное расположение чипсета относительно видеокарты или процессора, близкое расположение конденсаторов, нетипичное расположение монтажных отверстий на материнской плате.
Вывод: избавляться от вентилятора на чипсете в любом случае. Желательно заменить на мощный радиатор.
Видеокарта
Современная индустрия выпускает достаточно мощные видеокарты с пассивным охлаждением. Поэтому самый простой вариант — взять именно такую. Как и в случае с производителями материнских плат, здеть возможны те же проблемы: не все расчитывают на то, что в корпусе может быть слабая вентиляция. Поэтому при выборе видеокарты лучше смотреть на размер радиатора. Если радиаторы расположены с двух стороны видеокарты — это дополнительный плюс. Если нужна достаточно мощная видеокарта, которой нет в пассивном исполнении или существующую не хочется менять, решение проблемы — покупка отдельного пассивного радиатора, например, Zalman ZM80D-HP. Я давно использую такой радиатор, он обеспечивает пассивное охлаждение для многих видеокарт (в том числе и для моей X800GT, потребляющей до 55 Вт при нагрузке). К тому же у этого радиатора есть отличный бонус: на него можно установить 120мм вентилятор, который будет обдувать не только видеокарту, но и чипсет и процессор.
X800GT с установленным ZM80D-HP.
В качестве более дешевой альтернативы апгрейду видеокарты или покупке дорого радиатора могу предложить отключить стандартный вентилятор, снять кожух с радиатора (если он есть), и обдувать видеокарту отдельным вентилятором, который будет просто стоять на дне системника или висеть на уровне видеокарты. Качество охлаждения скорее всего снизится, но если по результатам тестов температура не будет критической, то можно и так оставить.
Для тех, кому не нужны игры могу порекомендовать посмотреть в сторону материнских плат со встроенным видео. Интегрированный Geforce8200 неплох, а сейчас начали появляться материнские платы на более быстром Geforce9300. Однако стоит учесть, что для таких плат чипсет обдувать придется в любом случае, даже если производитель поставил только радиатор.
Вывод: видеокарту лучше сразу покупать с пассивным охлаждением, или сделать охлаждение пассивным.
Процессор
Практически везде на процессоре стоит вентилятор, от которого избавиться достаточно сложно. Проблему нужно решать в комплексе: уменьшить тепловыделение процессора и купить мощный радиатор.
Если есть возможность — нужно взять процессор из серии энергоэффективных. Например, у AMD есть 2 похожие модели: Athlon X2 4800+ и Athlon X2 4850e. По производительности идентичны, а вот по TDP отличаются на 20 Вт: 65 против 45. Второй способ уменьшения тепловыделения — понижение частоты и напряжения. Все современные процессоры поддерживают возможность снижения частоты в моменты простоя и повышения до номинала при возникновении нагрузки. Существуют различные сторонние программы, которые управляют этим процессом. В висту эта функциональность встроена, достаточно только поставить драйвер процессора и покопаться в панели управления в разделе «Электропитание».
Радиатор на процессор должен быть большим и на тепловых трубках. На данный момент — это факт. Для себя я после чтения многочисленных обзоров остановился на модели Ice hammer 4400B, как наиболее оптимальной по соотношению цена/качество. Обзор можно найти здесь. Дополнительным плюсом данного радиатора является наличие в комплекте переменного резистора, позволяющего плавно настраивать обороты вентилятора.
При таких размерах во многих случаях вентилятор на процессор вообще не понадобится.
Вывод: использовать мощный радиатор, настроить динамическое управление частотой и напряжением в зависимости от загрузки. По возможности использовать энергоэффективный процессор.
Жесткий диск
Некоторый пользователи ставят дополнительное охлаждение на жесткий диск в виде пластины с двумя сильно шумящими вентиляторами. Мое мнение: не нужно ставить, если стоит — нужно убрать. Если температура жесткого диска достигает 50 градусов — охлаждать нужно, но лучше это сделать обдувом 120мм вентилятора. В моем корпусе корзина для жестких дисков может штатно продуваться 120мм вентилятором. Также можно установить пассивное охлаждение на тепловых трубках.
Некоторые модели жестких дисков (особенно старые) свистят при работе. Можно попробовать с помощью утилит производителей за счет скорости работы уменьшит их уровень шума. Но чуда не случится. Свистящий винчестер надо просто продавать и покупать новый, желательно однопластинный: меньше пластин внутри диска — меньше шум и вибрации.
Блок питания.
Самая критичная часть системного блока. Полностью отключать вентилятор нельзя, кроме того очень сложно количественно измерить, насколько хорошо/плохо блоку питания в данный момент. Также все доработки системы охлаждения БП приводят к потере гарантии. Самый разумный способ — продать текущий блок питания, если в нем вентилятор 80мм (на задней крышке) и заменить на БП проверенной марки с вентилятором на 120мм в нижней части. Кроме уменьшенного уровня шума мы получаем отвод тепла прямо от процессора и выброс его за пределы корпуса. Соответственно, не нужен вытяжной вентилятор.
В современных блоках питания активно ставятся системы термоконтроля, которые управляют скоростью вращения вентилятора. Делают они это не очень хорошо. К тому же во многих блоках питания сами вентиляторы используются средние с точки зрения шумности. Для получения тишины придется разбирать БП, отключать схему термоконтроля и менять вентилятор. Еще раз повторюсь: это лишает гарантии.
Открываем блок, перекусываем провода к вентилятору, отключаем старый и ставим туда новый вентилятор. Умеющие держать паяльник в руках могут припаять вентилятор непосредственно к плате блока питания.
Подключать новый вентилятор я предпочитаю за пределами блока питания. Во-первых, не надо паять плату/никаких скруток в БП. Во-вторых, появляется дополнительная свобода в месте и способе подключения и дополнительный бонус в виде мониторинга скорости вращения вентиляторов.
Вывод: покупка тихого блока питания. И (или) ручная доработка охлаждения с помощью замены вентилятора и отключения схемы термоконтроля.
Уменьшение скорости вращения вентиляторов.
Все вентиляторы работают от 12В, при этом есть способ заставить работать более тихо, на меньших оборотах, понизив входное напряжение. Можно впаять резистор (но проблема найти нужный актуальна), можно сделать проще: повесить вентилятор на 7В. 7В получается, когда «землю» вентилятора подключаем к +5В. В результате между +5В и +12В разность потенциалов равна 7В.
В этом случае вентилятор работает заметно тише, но есть вероятность, что он не раскрутится с пониженного напряжения. Тут уж нужно экспериментировать и проверять.
Пример впаивания резистора. На фото готовый переходник и вентилятор на процессоре, но суть от этого не меняется.
У меня вентилятор от БП подключается к материнской плате через переменный резистор от IceHammer 4400B. Это дает возможность мониторить обороты + оптимально настроить скорость вращения. Для БП я установил скорость в 600 оборотов. Дополнительный хинт: ненужные провода легко умещаются в пространстве между верхней крышкой БП и корпусом.
Вентиляторы на вдув и выдув.
Моё мнение: не нужны. Если внутри системника нет сильно мощных источников тепла, а БП вытягивает воздух наружу, то нечего лишний шум разводить. Но если уж ставить — то обязательно 120мм вентиляторы и желательно на 7В. Опять же, не во все корпусы можно поставить 120мм вентиляторы, но к большинству современных качественных и просторных корпусов это не относится: везде есть крепления под 120мм
Вентиляторы для обдува.
- вентиляторов, меньше 120мм быть не должно. Ни одного.
- Максимальная скорость вращения 120мм вентилятора — 1000 оборотов.
Общий вид системного блока
Вот общие фотографии моего системного блока в сборе
У меня в системе 2 вентилятора. Один в блоке питания, 120мм, вращается на 600 оборотах. Другой обдувает видеокарту, чипсет и немного процессор, тоже 120мм, вращается на 400 оборотах. В принципе, можно и без него, но нет смысла: из БП вентилятор не убрать, а шума второго на сильно пониженных оборотах не слышно. Общий уровень шума такой, что для определения, работает компьютер или нет, днем нужно прислушиваться. Бывало пару раз я пытался включить уже включенный компьютер.
Дальнейшее развитие невозможно без водяного охлаждения. Только в этом случае можно будет заменить на пассивный БП (например, FSP Zen), охлаждать винчестер водой, что позволит убрать его в коробку, надежно гасящую вибрации. Впрочем, водяная помпа тоже издает некоторый шум 🙂
Уменьшение вибраций
Последний штрих — уменьшение вибраций от компонентов системного блока. Вибрируют вентиляторы, жесткий диск и привод DVD.
Вибрацией от вентиляторов до 1000 оборотов в минуту можно пренебречь (если все же вибрация идет, попробуйте заменить другим вентилятором). На более высоких оборотах можно бороться, подкладывая специальные резиновые прокладки или двухсторонний скотч в местах крепления, но проще снизить обороты вентилятора. DVD-приводом я пользуюсь очень редко, можно и потерпеть. К тому же, там сложно что-то сделать. Остается жесткий диск.
Даже от самого тихого исходят вибрации, которые дают много шума в итоге, когда жесткий диск прикручен к корпусу. Для проверки этого открутите диск от корпуса, возьмите в руку или положите на что-нибудь гасящее вибрацию и дождитесь загрузки операционной системы (на свой страх и риск! Потерять файловую систему из-за плохого контакта провода можно очень легко). Шума от него будет существенно меньше. В моем корпусе предусмотрены подушечки для гашения вибрации от жесткого диска. Но разницы особой я не почувствовал. Поэтому нужно действовать радикально: жесткий диск не должен касаться корпуса компьютера!
Это возможно, если его повесить на резинках в отсеке для DVD. Резинки я купил в аптеке (называются они «бинт Мартенса»). Резинки натягиваются в двух местах и перекручиваются, таким образом, чтобы они стремились раскрутиться обратно. Между ними вставляем жесткий диск. Главное — убедиться, что он нигде не касается корпуса. В местах крепления резинок к корпусу нужно вставить лист бумаги, чтобы они случайно не порвались из-за соприкосновения с металлом корпуса.
У меня были сомнения насчет температуры жесткого диска при таком способе подключения, но на практике оказалось, что температура редко достигает 45 градусов, несмотря на отсутствие вентиляции и соприкосновения с корпусом. Летом тоже не перегревается, впрочем, у меня постоянно работает сплит-система, поэтому окружающая температура не сильно отличается от зимней. Текущая температура компонентов (по данным SpeedFan)
Update: В комментариях подсказали на более элегантное решение проблемы вибрации, вместо резинок. (спасибо, norguhtar)
www.scythe-eu.com/ru/produkty/komplektujushchie/hard-disk-stabilizer-2.html
Если есть возможность купить такую, наверное, это будет хорошим решением. Я у себя в городе такого не видел, попробую найти под заказ и сравнить.
Термоинтерфейс.
Я использую термопасту Алсил в шприце. Хорошее качество за доступную цену. Когда недавно собирал домашний сервер, взял обычный кулер со штатным термоинтерфейсом и поставил. Все было хорошо, пока не потребовалось снять радиатор. Ни в какую! Он приклеился к процессору, так что мне пришлось применить силу и вытащить его вместе с процессором. И это при закрытом замке. Будьте осторожны и подумайте прежде, чем ставить радиатор с уже нанесенным с завода термоинтерфейсом!
Источник
Вентиляторы для жесткого диска в Москве
Назначение: для винчестера, диаметр вентилятора: 60, количество вентиляторов: 2, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 3500 об/мин, высота кулера: 17 мм, количество тепловых трубок: 2.40
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для винчестера Deepcool IC.
Кулер для SSD ESPADA ESP-R5 черный по выгодной цене
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Кулер для SSD ESPADA ESP-R5 черный
Кулер для SSD ESPADA ESP-R3 черный по выгодной цене
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Кулер для SSD ESPADA ESP-R3 черный
Вентилятор для корпуса SunnyTazer 240100 черный по выгодной цене
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Вентилятор для корпуса SunnyTazer 240100 черн.
Назначение: для винчестера, диаметр вентилятора: 60, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 26 дБ, тип коннектора: 4-pin Molex, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 3600 об/мин, высота кулера: 15 мм
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для винчестера Titan TTC-H.
Назначение: для винчестера, диаметр вентилятора: 50, количество вентиляторов: 2, максимальный уровень шума: 35.50 дБ, тип коннектора: 4-pin Molex, цвет подсветки: отсутствует, высота кулера: 10 мм
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для винчестера Gembird HD-.
Назначение: для винчестера, диаметр вентилятора: 60, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 26 дБ, тип коннектора: 4-pin Molex, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 3600 об/мин, высота кулера: 15 мм
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для винчестера Titan TTC-H.
Назначение: для винчестера, диаметр вентилятора: 60, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 28 дБ, тип коннектора: 4-pin Molex, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: 1х качения и 1х скольжения, максимальная скорость вращения: 4000 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для винчестера Gembird HD-.
Назначение: для SSD, количество вентиляторов: 1, максимальная скорость вращения: 10000 об/мин, высота кулера: 10 мм, материал радиатора: алюминий
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Кулер для SSD ESPADA ESP-R3 черный
Назначение: для корпуса, сокет: SP3, диаметр вентилятора: 120, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 36.90 дБ, тип коннектора: 4-pin PWM, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 2000 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса be quiet! Pure.
Назначение: для SSD, количество вентиляторов: 1, тип коннектора: 3-pin, максимальная скорость вращения: 10000 об/мин, высота кулера: 9 мм, материал радиатора: алюминий
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Кулер для SSD ESPADA ESP-R4
Назначение: для корпуса, тип подшипника: игольчатый
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Вентилятор для охлаждения ТВ приставки
Назначение: для корпуса, сокет: SP3, диаметр вентилятора: 80, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 23 дБ, тип коннектора: 4-pin Molex, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 2000 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса 5bites F8025S-.
Назначение: для корпуса, сокет: SP3, диаметр вентилятора: 120, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 23.70 дБ, тип коннектора: 3-pin, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 1300 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса Deepcool Xfan.
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 120, максимальный уровень шума: 51 дБ, тип коннектора: 4-pin PWM, максимальная скорость вращения: 5000 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Вентилятор для корпуса DELTA AFC1212DEE
Назначение: для винчестера, диаметр вентилятора: 60, количество вентиляторов: 2, максимальный уровень шума: 26 дБ, тип коннектора: 4-pin Molex, цвет подсветки: отсутствует, максимальная скорость вращения: 3600 об/мин, высота кулера: 16 мм
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для винчестера Titan TTC-H.
Назначение: для винчестера, диаметр вентилятора: 40, количество вентиляторов: 2, максимальный уровень шума: 27 дБ, тип коннектора: 4-pin Molex, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 6600 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для винчестера Gembird HD-.
Назначение: для винчестера, сокет: SP3, диаметр вентилятора: 50, количество вентиляторов: 2, максимальный уровень шума: 29.74 дБ, тип коннектора: 4-pin Molex, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 4500 об/мин, высота ку.
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для винчестера Akasa Hard.
Назначение: для SSD, количество вентиляторов: 2, тип коннектора: 3-pin, высота кулера: 12 мм, материал радиатора: алюминий
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Кулер для SSD ESPADA ESP-R5
Назначение: для SSD, сокет: SP3, количество вентиляторов: пассивное охлаждение, цвет подсветки: отсутствует, высота кулера: 3 мм, материал радиатора: алюминий
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для винчестера GELID Solut.
Назначение: для SSD
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Радиатор для SSD ESPADA ESP-R6
Диаметр вентилятора: 110, максимальный уровень шума: 18 дБ, максимальная скорость вращения: 1200 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Вентилятор для охлаждения (USB, 12х12см)
Назначение: для винчестера, диаметр вентилятора: 55, количество вентиляторов: 1, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 3500 об/мин, высота кулера: 15 мм
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для винчестера Deepcool Ic.
Назначение: для SSD, количество вентиляторов: пассивное охлаждение
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Радиатор для SSD ESPADA ESP-R1
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 40, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 24.30 дБ, тип коннектора: 3-pin, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 4500 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса Deepcool XFAN.
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 120, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 14.50 дБ, тип коннектора: 3-pin, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 800 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса Scythe Kaze Fl.
Назначение: для корпуса, сокет: SP3, диаметр вентилятора: 120, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 25 дБ, тип коннектора: 4-pin Molex, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 1200 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса 5bites F12025S.
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 40, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 17.90 дБ, тип коннектора: 3-pin, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: с магнитным центрированием, максимальная скорость вращения: 4500 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса Noctua NF-A4x1.
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 120, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 26.60 дБ, тип коннектора: 3-pin, цвет подсветки: синий, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 1300 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса Deepcool WIND.
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 140, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 28.10 дБ, тип коннектора: 4-pin PWM, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 1600 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса be quiet! Sile.
Назначение: для SSD, сокет: SP3, количество вентиляторов: пассивное охлаждение, цвет подсветки: отсутствует, высота кулера: 7 мм, материал радиатора: алюминий
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для винчестера Akasa M.2 S.
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 140, максимальный уровень шума: 20 дБ, тип коннектора: 4-pin Molex, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 1200 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Вентилятор для корпуса 5bites F14025S-HDD
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 120, максимальный уровень шума: 35.20 дБ, тип коннектора: 4-pin PWM, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 1800 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Вентилятор ID-Cooling XF-12025-SD-K
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 120, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 16.40 дБ, тип коннектора: 4-pin PWM, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 1450 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса be quiet! Sile.
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 80, максимальный уровень шума: 29 дБ, тип коннектора: 3-pin, тип подшипника: гидродинамический
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Вентилятор для корпуса Gembird D8025HM-3
Назначение: для SSD, высота кулера: 17.40 мм
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Радиатор для SSD Jonsbo M.2 серый
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 92, максимальный уровень шума: 30.86 дБ, тип коннектора: 4-pin PWM, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 2500 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Вентилятор для корпуса Gembird D9225HM-4
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 40, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 27 дБ, тип коннектора: 3-pin, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 5000 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса Gembird D40SM-.
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 40, максимальный уровень шума: 22 дБ, тип коннектора: 3-pin, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 5500 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для видеокарты ExeGate 401.
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 80, максимальный уровень шума: 23 дБ, тип коннектора: 3-pin, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 2000 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Вентилятор для корпуса Gembird S8025H-3P4M
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 92, максимальный уровень шума: 26 дБ, тип коннектора: 3-pin, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 2200 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Вентилятор для корпуса SunnyTazer 240100 черн.
Назначение: для корпуса, сокет: SP3, диаметр вентилятора: 120, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 28 дБ, тип коннектора: 3-pin, цвет подсветки: синий, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 1650 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса CROWN CMCF-120.
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 80, количество вентиляторов: 1, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 1800 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса Deepcool XFAN.
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 120, максимальный уровень шума: 19 дБ, тип коннектора: 3-pin, тип подшипника: гидродинамический, максимальная скорость вращения: 1000 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Вентилятор для корпуса 1stPlayer R1
Назначение: для корпуса, сокет: SP3, диаметр вентилятора: 200, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 26.30 дБ, тип коннектора: 3-pin, цвет подсветки: синий, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 700 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса Deepcool XFAN.
Назначение: для корпуса, диаметр вентилятора: 80, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 25.10 дБ, тип коннектора: 3-pin, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 2000 об/мин
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Система охлаждения для корпуса Titan DCF-8025.
Наименование Съемный жесткий диск 3,5” Mobil Rack для HDD + 2 кулера, модель VP-SATA150K-2F Назначение Mobil Rack служит для съемной установки жесткого диска 3,5” в 5,25” порт корпуса ПКИмеет 2 вентилятора охлаждения, индикацию работы диска, съемная часть запирается на.
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Съемный жесткий диск 3,5” Mobil Rack для HDD.
Назначение: для корпуса, сокет: SP3, диаметр вентилятора: 40, количество вентиляторов: 1, максимальный уровень шума: 22 дБ, тип коннектора: 2-pin, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: скольжения, максимальная скорость вращения: 5500 об/мин
Источник
Охлаждение HDD – методы, их особенности, преимущества и недостатки
Отказ компьютера может поставить ваш бизнес или учебный проект в тупик. Практически каждый сотрудник современной компании ведёт все свои дела на компьютерной рабочей станции. Потеря доступа к вашему компьютеру даже на час может привести к огромным потерям в ежедневных продажах и доходах. Конечно, каждый рассчитывает на то, что его компьютер будет работать без проблем всё время. Но большинство людей не осознаёт, что самым важным элементом любого ПК является не Wi-Fi, монитор или даже клавиатура, а жёсткий диск, скрытый глубоко внутри устройства. Чрезвычайно важно убедиться, что ваш жёсткий диск защищён и поддерживается на протяжении всего срока службы вашего компьютера. Если вы не сохраните его, он может выйти из строя и забрать с собой все ваши данные.
Правила охлаждения HDD-диска.
Методы охлаждения ПК
Первые компьютеры, которые когда-либо были сделаны, могли работать только при постоянной температуре, примерно комнатной. Чтобы достичь соответствующих температурных и влажностных условий и обеспечить бесперебойную работу ПК, необходимо было использовать специальные системы охлаждения. С тех пор всё кардинально изменилось. Современные компьютеры могут работать при более высоких температурах окружающей среды, выполняя миллионы вычислений в секунду больше. Методы охлаждения для современных компьютеров, которые были изобретены и испытаны за последние годы, были значительно минимизированы. У каждого из них свои преимущества и недостатки. Чтобы вы могли выбрать тот, который соответствует вашим потребностям, для начала ознакомьтесь с их особенностями.
Симптомы перегрева жёсткого диска
Перегрев является одной из наиболее распространённых проблем, возникающих у пользователей с их жёсткими дисками. Важно, чтобы владельцы компьютеров понимали, что перегрев – это не просто незначительное неудобство. Исследования показывают, что горячий жёсткий диск является предвестником его отказа. Отказ жёсткого диска приводит к тому, что люди теряют все свои данные, особенно если нет соответствующей системы резервного копирования. Когда профессионал теряет все свои данные, это может нанести огромный ущерб бизнесу. Перегрев – это то, что легко определить: корпус вашего ноутбука или компьютера может быть тёплым или горячим наощупь. Некоторые из других контрольных признаков надвигающегося отказа компьютера включают в себя:
- Значительная задержка при загрузке или медленный доступ к файлам.
- Странные звуки – особенно громкие щелчки. дольше и громче, чем обычно.
- Данные исчезают или становятся повреждёнными.
- «Синий экран смерти».
Причины перегрева жёсткого диска
Заблокированный поток воздуха. Воздух должен поступать в компьютер, чтобы вентиляторы могли выполнять свою работу. Убедитесь, что ваш компьютер находится там, где ничто не препятствует попаданию воздуха в вентиляционные отверстия. Неисправные вентиляторы. Когда вентилятор загрязняется, он должен работать усерднее, чтобы поддерживать надлежащую температуру и перегревать жёсткий диск. Чистите кулеры каждые 3-6 месяцев. Пыль. Пыль не только блокирует поток воздуха, но и изолирует компоненты, которые должны охлаждаться вентиляторами. Пыль – ваш враг! Разместите свой компьютер в таком месте, где минимум пыли и которое легко содержать в чистоте.
Достоинства и недостатки
Распространённой проблемой в создании продукта, особенно в электронике, является управление температурным режимом для достижения оптимальной эффективности. Суть задачи заключается в разработке энергосберегающих микропроцессоров и печатных плат (PCB), которые не будут перегреваться. Часто пропускаемым аспектом решения проблем терморегулирования компьютера является архитектурное проектирование. Будь то частный дом, офисное здание или выделенная серверная комната, архитектурные соображения могут оказать огромное влияние на доступные решения по управлению температурным режимом. Для решения и уменьшения трудностей и неэффективности, возникающих в результате нагрева, инженеры используют различные системы охлаждения жёсткого диска для управления условиями. Эти системы можно разделить на две основные категории: с активными и пассивными методами охлаждения. Но в чём разница между ними?
Пассивное охлаждение
Преимущества пассивных методов охлаждения заключаются в энергоэффективности и более низких финансовых затратах. Пассивное охлаждение обеспечивает высокий уровень естественной конвекции и рассеивания тепла благодаря использованию теплораспределителя или теплоотвода для максимизации режимов радиационного и конвекционного теплообмена. Другими словами, пассивное охлаждение основывается на использовании воздуха, проходящего через корпус ПК и его кулеры. Пассивное управление температурой – это экономичное и энергосберегающее решение, которое опирается на радиаторы, теплораспределители, тепловые трубки или материалы теплового интерфейса (TIM) для поддержания оптимальных рабочих температур.
Активное охлаждение
Активное охлаждение, с другой стороны, относится к технологиям охлаждения, которые для улучшения теплообмена полагаются на внешнее устройство. Благодаря технологиям активного охлаждения во время конвекции скорость потока увеличивается, что резко увеличивает скорость отвода тепла. Решения для активного охлаждения включают принудительную подачу воздуха через вентилятор или нагнетатель, принудительную подачу жидкости и термоэлектрические охладители (TEC), которые можно использовать для оптимизации управления температурой жёсткого диска. Вентиляторы используются, когда естественной конвекции для отвода тепла недостаточно. Они обычно интегрированы в электронику, например в корпус компьютера, или подключены к процессорам, жёстким дискам или наборам микросхем для поддержания тепловых условий и снижения риска отказов. Основным недостатком активного управления температурным режимом является то, что он требует использования электроэнергии и, следовательно, приводит к более высоким затратам по сравнению с пассивным.
Пассивные системы охлаждения HDD
Как и в случае активного воздушного охлаждения жёсткого диска, в пассивном воздушном охлаждении используется пластина, которая имитирует большую охлаждающую поверхность детали. Но при пассивном воздушном охлаждении эта пластина в несколько раз больше, чем при активном, и это потому что в рёбрах нет вентилятора, который мог бы направлять воздух туда, куда нужно. Рёбра должны быть достаточно большими, и между ними должно быть достаточно места, чтобы можно было обеспечить естественный поток воздуха. Охлаждающие пластины могут быть очень тяжёлыми и иногда требуют фиксации поверх охлаждаемой детали, чтобы не повредить жёсткий диск или плату, а также чтобы до них доставал поток воздуха от кулера. Пассивное воздушное охлаждение является наиболее эффективным способом с точки зрения энергосбережения, поскольку для его работы фактически не требуется питания.
Этот метод имеет главный недостаток: вес. Тяжёлые и большие пластины должны быть закреплены на мелких деталях и жёстких дисках, увеличивая общий вес компьютера и уменьшая полезную площадь внутри корпуса. Кроме того, температура окружающей среды не может быть очень высокой, поскольку это сделает пассивное воздушное охлаждение неэффективным. Во многих случаях корпус компьютера имеет 1-2 вентилятора для циркуляции воздуха внутри. Надёжность системы очень высокая. Если требования к охлаждению HDD соответствуют способности этой системы, то это выбор номер один. Стоимость обслуживания составляет всего 0.
Активные системы охлаждения жёстких дисков
Вентилятор подаёт свежий воздух на охлаждающую пластину, расположенную над жёстким диском. Пластина обычно имеет плоскую поверхность, которая одной стороной касается охлаждаемой детали, а на другой располагается несколько рёбер. Эти рёбра увеличивают поверхность пластины и, следовательно, её теплообменную способность. Вентилятор делает циркуляцию более быстрой и эффективной, поскольку удаляет тепловую поверхность воздуха, которая образуется между рёбрами. Активное воздушное охлаждение винчестера является эффективным с точки зрения энергосбережения с одним основным недостатком: оно может снизить рабочую температуру детали только до температур, которые всегда выше, чем температура окружающей среды. Это может быть проблемой, когда ПК работает в жёстких условиях или рядом с ним есть другие компоненты, которые могут создавать высокие температуры во время работы.
Надёжность этих систем очень высока, потому что даже если вентилятор перестанет работать, система может действовать в течение нескольких минут в качестве пассивного воздушного охлаждения. Более того, когда вентилятор вот-вот выйдет из строя, за несколько дней он обычно издаёт странный звук, давая пользователю достаточно времени для замены. Расходы на обслуживание этой системы невелики и доступны для всех.
Водяное охлаждение
Это довольно новая тенденция в системах охлаждения корпусов ПК и жёстких дисков. Базовая система состоит из охлаждающих пластин, шлангов, через которые проходит охлаждающая жидкость, небольшого бака для охлаждающей жидкости, циркуляционного насоса и радиатора. К каждому охлаждаемому компоненту прикреплена охлаждающая пластина. Она обычно изготавливается из меди или алюминия и представляет собой пустотелую пластину с входом и выходом для охлаждающей жидкости. Циркуляционный насос будет циркулировать охлаждающую жидкость от радиатора к пластинам, затем к резервуару и обратно к радиатору. В радиаторе охлаждающая жидкость снижает температуру. В зависимости от типа радиатора, водяное охлаждение также можно разделить на активное и пассивное.
- Пассивное водяное охлаждение: при этом методе радиатор изготавливается из длинного тонкого медного или алюминиевого шланга, который имеет ребра, изготовленные из одного и того же материала, различными способами прикреплёнными к его периметру. Когда горячая охлаждающая жидкость проходит через трубу, она охлаждается до температуры окружающей среды.
- Активное водяное охлаждение: с помощью этого метода вода охлаждается не естественным путём, а с использованием других средств охлаждения, таких как небольшие фреоновые термоэлементы Пельтье.
В некоторых случаях охлаждающая жидкость может циркулировать естественным образом. Для этого резервуар и радиатор должны быть размещены выше, чем самая высокая охлаждающая пластина системы (то есть выше, чем HDD), шланги должны быть большего диаметра, а радиатор должен быть спроектирован так, чтобы охлаждающая жидкость могла проходить по нему свободно. В общем, водяное охлаждение может быть довольно грязным, когда в соединениях труб происходит сбой. Для работы насоса также требуется много энергии, что снижает его эффективность, но это можно обойти, если выбрать естественный поток. С другой стороны, при активном водяном охлаждении рабочая температура может быть быстро понижена до температуры окружающей среды или даже ещё меньше.
Основным недостатком является надёжность системы, поскольку сбой в работе насоса будет означать почти мгновенное повышение температуры HDD и других компонентов ПК, поэтому для повышения надёжности необходимо принять специальные меры безопасности. Кроме того, у водяного охлаждения есть технические проблемы, когда его пытаются применить к различным компонентам ПК, таким как дополнительные жёсткие диски, планки памяти, микросхемы мостов север/юг и т. д. Не все детали могут быть оснащены пластинами водяного охлаждения, что делает этот способ недоступным. Поэтому вентиляторы для циркуляции воздуха внутри корпуса в этих системах присутствуют почти всегда. Стоимость установки и сервиса иногда выше, чем в предыдущих вариантах, так как требуется регулярное техническое обслуживание насоса.
Выбор наиболее подходящего метода охлаждения жёсткого диска связан с определёнными требованиями. Потребляемая мощность, температура окружающей среды, влажность, рабочая температура и корпус деталей являются наиболее важными параметрами, которые необходимо учитывать при выборе метода охлаждения. Если вы уже сталкивались с выбором системы охлаждения для своего HDD или других компонентов ПК, поделитесь об этом с нашими читателями в комментариях под статьёй.
Источник
«Железные» помощники HDD. Обзор устройств от Alpenfoehn, Arctic Cooling, SilenX и Scythe
Охлаждать или нет? В случае с жестким диском вопрос приобретает оттенок оригинальности. Для среднестатистического ПК, охлаждение HDD практически не является актуальным. Конечно, существуют люди, для которых вопрос понижения любых значений температур компьютера является вопросом чести. Также присутствуют случаи, когда в силу тех или иных обстоятельств температура жесткого диска превышает разумные пределы. Это может значительно сократить срок службы устройства и повлиять на сохранность информации. Следующий вариант — уменьшение шума издаваемого устройством. Вполне вероятна ситуация, когда, после установки пассивного или очень тихого охлаждения, неприятные ощущения доставляет скрежет головок и пластин накопителя. Сегодня мы рассмотрим некоторые гаджеты, которые в той или иной мере могут решить проблемы, описанные выше.
Alpenfoehn Seilbahn
Первое устройство — пример классического решения для охлаждения жестких дисков. С продукцией немецкой компании Alpenfoehn мы уже знакомились ранее. Если тогда она была вполне оригинальной, то теперь это плод стандартного OEM-сотрудничества и рассматриваемый кулер явно напоминает модели Gembird HD-A4, Cooler Tech CT-HD-02 и @Lux LC-HD2, присутствующие на нашем рынке. Параллель можно провести и с Maxtron CF-602. Поставляется Seilbahn (в переводе с немецкого канатная дорога) в компактном пластиковом блистере.
На лицевой стороне картонки изображен некий горный пейзаж, что логично, учитывая название продукта. Такое себе продолжение горной тематики. На обратной стороне — похожий пейзаж, который, однако, является фоном для таблицы с техническими характеристиками.
Кроме четырех крепежных винтов кулер ничем не комплектуется.
Устройство Seilbahn очень простое: к металлическому анодированному кожуху прикреплено два вентилятора размером 60 х 60 х 12 мм с одним четырехконтактным разъемом. В отличие от «прототипов» вентиляторы теперь большего размера, белого цвета и вращаются со скоростью 3500 об/мин (против 4500-4800 об/мин), что положительным образом должно сказаться на уровне шума и производительности охладителя.
Метод крепления к жесткому диску интуитивно понятен. Устройство фиксируется надежно, и, следует отметить, за счет черного цвета и специальной форме выглядит как часть жесткого диска.
Scythe Ita Kaze
Еще один представитель классических вентиляторов для HDD. Поставляется в аккуратной пластиковой коробке, которая чуть больше размеров самого устройства.
На обратной стороне присутствует стандартная «заглушка» с техническими характеристиками. Поданы они на шести языках, включая русский.
Раскрыть упаковку можно без всякого труда. В данном случае уже можно говорить о наличии комплекта поставки. Помимо стандартных крепежных винтов присутсвует переходник питания с 4- на 3-контактный. Причем выполнен он таким образом, что даже в случае подключения через него, у пользователя остается возможность мониторить обороты вентилятора.
Непосредственно кулер представляет собой металлический радиатор с установленным вентилятором размером 100 х 100 х 12 мм и обычным трехконтактным разъемом, который позволяет управлять частотой вращения путем изменения напряжения.
Установка Scythe Ita Kaze производится стандартным способом. Крепежные винты поставляются в комплекте. Примечательно, что достаточно массивные ребра являются не более чем декоративным элементом, поскольку плоскость радиатора практически не касается элементов накопителя. Возможно, энтузиасты найдут достойное применение такому решению (например, использовав какие-нибудь термопрокладки), но практически, в заводском варианте оно бесполезно. Хотя, безусловно, внешний вид становится более агрессивным, нежели у подобных по смыслу систем.
Arctic Cooling HC01-TC
От устройств, предназначенных исключительно для оптимизации температурного режима, переходим к решениям, призванным оптимизировать шумовой фон ПК. Первым будет Arctic Cooling HC01-TC. Традиционная упаковка для подобного рода устройств — пластиковый блистер на защелках.
Также привычно — обратная сторона с ТТХ.
Упаковка в целом выполнена в духе минимализма. Однако и за сохранность устройства переживать не стоит. А все потому, что изделие выполнено из толстой и прочной стали. Такой себе «черный ящик». Габариты схожи с обычным приводом оптических дисков — устройство рассчитано на установку в 5,25-дюймовый отсек корпуса. Передняя панель, которая должна быть своеобразным воздуховодом, перфорирована. Исполнение аккуратное, вполне достойно того, чтобы быть на виду.
С обратной стороны отчетливо видно, что не только металлом богат HC01-TC. В его активе есть небольшой (40 х 40 х 20 мм) вентилятор с огромным диапазоном вращения (1600-4600 RPM). Причем обороты регулируются с помощью термодатчика. Отличное и весьма функциональное решение.
Верхняя крышка зафиксирована четырьмя винтами. Снять ее возможно без значительных усилий. После демонтажа становится ясно, с помощью чего инженеры Arctic Cooling предлагают бороться с шумом. Определенными опорами для накопителя выступают мягкие «подушки» из эластичного материала. По умолчанию их установлено девять. Еще две поставляются в комплекте и предназначены для крышки устройства.
С помощью таких стоек жесткий диск фиксируется достаточно плотно. Также можно удобно зафиксировать термодатчик вентилятора посредством укладки его между «подушкой» и корпусом накопителя.
После установки HDD интерфейсные разъемы оказываются как раз напротив специального отверстия на задней панели HC01-TC.
SilenX Luxurae Hard Drive Silencing
Устройство компании SilenX поставляется в крупной, относительно иных участников тестирования, картонной коробке.
Все компоненты устройства заботливо обернуты в полиэтилен. Кроме того, отдельные части разделены между собой слоями пенополиуретана. За сохранность деталей при транспортировке можно не сомневаться.
После удаления транспортных деталей комплект поставки выглядит следующим образом:
Несмотря на то, что к устройству прилагается небольшая инструкция, в ней нет никакой надобности. Процесс сборки не составит особого труда. Сперва необходимо наклеить теплопроводный материал на небольшие радиаторы.
…которые посредством винтов крепятся к накопителю.
После чего на металлический «желоб» наклеивается пористый изолятор, и уже на него кладется накопитель.
Далее полученная конструкция накрывается схожим «желобом» с чуть меньшим слоем изолятора. После обе половины фиксируются винтами.
В результате мы получаем схожую по размерам с DVD-приводом коробку, которую следует установить в 5,25″ отсек.
Примечателен тот факт, что производитель не позиционирует данное устройство как кулер для HDD. Данное устройство следует рассматривать только в разрезе снижения шума ПК. Нам остается лишь оценить его эффективность.
Характеристики рассматриваемых устройств
Alpenfoehn Seilbahn | Scythe Ita Kaze | Arctic Cooling HC01-TC | SilenX Luxurae Hard Drive Silencing | |
Размер, мм | 130х101х17 | 126,0х101,6х13,5 | 186х145х43 | 200х148х42 |
Вентилятор(ы) | 2x 60x60x12 | 1x 100x100x12 | 1x 40х40х20 | – |
Обороты вентилятора(ов), об/мин | 3500 | 1000 | 1600-4600 | – |
Воздушный поток, CFM | 29,5 | 15,23 | н/д | – |
Заявленный уровень шума, dBA | 28 | 14,5 | н/д | – |
Тип подшипника | гидродинамический | скольжения | н/д | – |
Вес, г | 121 | 105 | 580 | 450 |
Методика тестирования
- процессор: Phenom II X3 710 (2,6 ГГц, 6 МБ);
- материнская плата: AsRock N68C-S (NVIDIA GeForce 7025 + nForce 630a);
- оперативная память: Kingston KVR1333D3N9K2/2G (DDR3-1333, 2×1 ГБ);
- видеокарта: Palit GT240 1024MB DDR3 (GeForce GT 240);
- жесткий диск: Hitachi HDS722516VLSA80 (160 ГБ, 7200 об/мин, SATA);
- блок питания: Thermaltake Toughpower 600W (600 Вт);
- корпус: Xigmatek Asgard (1 х 120 мм, 1200 об/мин, на задней панели).
Результаты тестирования
Для начала приведем график температур полученных в результате тестирования.
Во время тестирования сам по себе накопитель издавал порядочный уровень шума. Степень нагрева жесткого диска можно оценить по результату на графике. В случае с использованием продукта от Alpenfoehn, уровень шума HDD оставался прежним, однако к нему добавился слышимый шум воздушного потока относительно мощных вентиляторов. Однако нельзя сказать, что этот шум сразу становиться доминантным в ПК. Нагрев при этом снизился весьма значительно. При использовании продукта Scythe общая картина осталась на прежнем уровне, однако шум кулера стал немного меньшим, как, впрочем, и эффективность охлаждения. Изделие SilenX отлично показало себя в качестве именно шумоизоляции. Заметить, что проводится стресс-тест, можно было только в абсолютной тишине, открыв боковую стенку и поднеся голову к корпусу. Однако при этом температурный режим оказался на грани разумных пределов. Arctic Cooling же показал себя как нечто среднее между описанными выше устройствами. Шум в значительной степени снизился, однако все же было различимо некоторое глухое шуршание. Уровень шума от небольшого вентилятора, на удивление, оказался минимальным и едва различимым. Обеспечиваемый температурный режим сравним с использованием жесткого диска без каких-либо приспособлений.
Выводы
В целом все устройства показали себя с хорошей стороны. Они практически не являются конкурентными, поскольку плюсы и минусы практически у всех разные. Очень похожи между собой по результатам и строению Alpenfoehn Seilbahn и Scythe Ita Kaze все же видятся нами немного разными по назначению. Первое устройство обеспечивает лучший уровень производительности, и подойдет людям, не терпящим компромиссов в вопросах понижения градуса. Второе же, более универсальное, обеспечивающее чуть меньшие как уровень шума, так и производительность. Однако на стороне изделия от Scythe несколько более нетрадиционный вид, что может понравиться людям, желающим повысить привлекательность комплектующих ПК.
Два других продукта — изделия несколько иной философии, однако тоже различные по назначению. Arctic Cooling HC01-TC, подойдет тем, кто значительную часть времени проводит за ПК, и не хочет, чтобы от работы его отвлекали посторонние шумы. А вот SilenX Luxurae Hard Drive Silencing это решение уже для абсолютных маньяков тишины, для которых лишний децибел со стороны компьютера, является значительным поводом для беспокойства. Также данное устройство подойдет, если ПК находится в спальной комнате. Естественно, лучше с ним использовать накопитель из «зеленой» серии, отличающийся малым уровнем нагрева.
Источник