როგორ გავაცივოთ სისტემის ერთეული. ჩვენ ვქმნით კომპიუტერის გაგრილების სისტემას


Პროდუქტის აღწერა. ოფისის 2003/2007 შედარებითი მახასიათებლები.


თქვენი კომპიუტერისთვის ახალი და სასარგებლო პროგრამების მიმოხილვა! გაეცანით ახალ პროდუქტებს!


სკაიპის საუბრის ჩაწერის პროგრამა


ოპერაციული სისტემა


დაიღალეთ Vista– სგან? ჩვენ დაგეხმარებით XP– ის განახლებაში!


ოპერაციული სისტემის დაყენება საკმაოდ რთული რამაა და მოითხოვს სპეციალურ უნარებს და სამუშაო გამოცდილებას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ თქვენ გადაწყვიტეთ ამის გაკეთება პირადად, მაშინ Microsoft– ის ხელოსნები უკვე დაგეხმარნენ ამაში.


შესაძლებელია თუ არა Windows– ის დაყენება Mac– ზე და რატომ არის ეს სერვისი მიმზიდველი.


თანამედროვე კომპიუტერის მომხმარებელთა აბსოლუტური უმრავლესობა არც კი თვლის, რომ არსებობს უზარმაზარი ოპერაციული სისტემები, რომლებიც Windows– ის სრულფასოვანი ალტერნატივაა.


ინსტრუქცია ამისთვის თვითინსტალაცია Windows– დან Apple– ის კომპიუტერები.


Დაეხმაროს Windows ინსტალაცია 7 Mac– ის გამოყენებით ვირტუალური ხელსაწყო... ახლა მათ შორის გადატვირთვა არ არის საჭირო Mac სისტემებიოპერაციული სისტემა და Windows 7!


Windows Server 2012/2016 რუსული ენის დამატების ინსტრუქცია


ინსტრუქცია Windows 7-ში კლავიატურის განლაგების ორმაგი გადართვით შეცდომის თვითგამორკვევისთვის


უსაფრთხოება


მარტივი წესებირაც დაგეხმარებათ დაიცვათ თქვენი კომპიუტერი მავნე პროგრამებისგან.


ძნელია ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის, რომელსაც სურს თავისი კომპიუტერი უზრუნველყოს საიმედო ანტივირუსით გუგლის შემდეგაც კი - რა დააყენოს?


Nod 32 ფლობს ტიტულს ზედიზედ ხუთი წლის განმავლობაში საუკეთესო ანტივირუსულიწლის.


თქვენ შეგიძლიათ განბლოკოთ თქვენი კომპიუტერი ბანერიდან სხვადასხვა გზით. აქ მოცემულია ამ ტიპის ვირუსებთან გამკლავების უმარტივესი და უსაფრთხო მეთოდები.


დღევანდელი პოპულარული ანტივირუსული პროდუქტების მიმოხილვა (Avast, Avg, Kaspersky და Nod32)


ახლა არავის ექნება წვდომა თქვენს მონაცემებზე თქვენს გარდა!


ინტერნეტი და ქსელები


რომელი როუტერი უნდა აირჩიო? სად დააყენოთ წვდომის წერტილი? ტარიფის და პროვაიდერის არჩევანი.


ამ სტატიაში მე გეტყვით IP ტელეფონის მოხერხებულობის შესახებ, მისი უპირატესობების შესახებ ჩვეულებრივ სატელეფონო კომუნიკაციაზე.


რა ხდის ამ ინტერნეტ ბრაუზერს მიმზიდველს და უფრო მეტს.


მსოფლიოს სხვადასხვა ვალუტის დომინირების მიუხედავად, კაცობრიობამ გამოიგონა სხვა სახის ფული - ელექტრონული.


თუ თქვენ გაგიმართლათ, რომ გქონდეთ ახალი ლეპტოპი, მაშინ მავთულხლართებზე საუბარი არ შეიძლება!


როუტერის ყველაზე პოპულარული მოდელები


ამ დროისთვის, ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვი სულ უფრო ხშირად მიმართავს ისეთი მოწყობილობების გამოყენებას, როგორიცაა Wi-Fi როუტერი.


რუსეთში 3G სტანდარტმა ჯერ არ ამოწურა თავისი რესურსების ნახევარი - ქსელი იზრდება და ვითარდება.


კომპიუტერები - ტექნიკა


კომპიუტერის შერჩევა, კონფიგურაციის შერჩევა


დღესდღეობით, მყარ დისკებში ჩაშენებული ტექნოლოგიები აღწერს კონკრეტული გაუმართაობების არსებობას.


კომპიუტერი არ ჩაირთვება, არ გაიყინება ან გადატვირთულია თავისთავად? რამოდენიმე რჩევა პრობლემის აღმოსაფხვრელად და მომავალში მსგავსი რამის გაფრთხილება.


ლეპტოპები იგივე კომპიუტერებია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვეულებრივი კომპიუტერებთან დაკავშირებული პრობლემები შეიძლება მათზე გავრცელდეს.


ეს სტატია მოიცავს ახალბედა მომხმარებლებისთვის კომპიუტერის შექმნის ნაბიჯებს, რომლებმაც ახლახანს შეიძინეს ტექნოლოგიის ეს სასწაული.


იმისათვის, რომ აირჩიოთ სწორი კლავიატურა და მაუსი, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ზუსტად რა გსურთ გამოიყენოთ თქვენი კომპიუტერი უფრო მეტად: საოფისე სამუშაოსთვის, თამაშებისთვის, ინტერნეტით სერფინგისთვის, ფილმების ყურებისთვის და მუსიკის მოსასმენად, ან გსურთ ცოტათი ყველაფრის გაკეთება.


არის თქვენი კომპიუტერი ხმაურიანი და გადახურებული? გადაარჩინე იგი!


ახალი მკაცრი SSD დისკი საშუალებას გაძლევთ ჩატვირთოთ ოპერაციული სისტემა 5 -ჯერ უფრო სწრაფად, ინფორმაციის დამუშავების სიჩქარე რამდენჯერმე უფრო სწრაფია


რა არის თქვენი ლეპტოპის უკმარისობის ძირითადი მიზეზები?


რა თქმა უნდა, ყველა მომხმარებელს შეექმნა პრობლემა, როდესაც ლეპტოპი არ ჩართულია. თუმცა, ყველამ არ იცის რა უნდა გააკეთოს ასეთ სიტუაციაში. და პირველ რიგში, თქვენ უნდა დაადგინოთ პრობლემის არსი.


სტატიაში განხილულია Windows კომპიუტერის დაჩქარების მე -6 ეტაპი სპეციალური პროგრამების გამოყენების გარეშე, ე.ი. სისტემის ფუნქციონირება.


რა ხდის ლეპტოპის ხმაურს. გაზრდილი ხმაურის გამოჩენის ძირითადი მიზეზები და მათი აღმოფხვრა.


სასარგებლო რჩევებიდამწყებთათვის და მოყვარულთათვის. საუკეთესო უახლესი მოდელების მიმოხილვა!

4.8 / 5 ( 104 ხმები)

ნებისმიერი ლეპტოპი გარკვეულწილად ათბობს ოპერაციის დროს. განსაკუთრებით ხშირად, ამ ტექნიკის გადახურება ხდება ზაფხულში, როდესაც გარემოს ტემპერატურა იზრდება. მსგავსი გადახურება ასევე შეინიშნება თანამედროვეობისას კომპიუტერული თამაშები... კრიტიკული ტემპერატურისგან აღჭურვილობის დასაცავად, მასში თავდაპირველად დამონტაჟებულია ტემპერატურის სენსორები. როდესაც ცენტრალური ან გრაფიკული პროცესორის ტემპერატურის მაჩვენებლები აღწევს კრიტიკულ მნიშვნელობას, მოწყობილობა უბრალოდ გამორთულია. მაგრამ ეს ყოველთვის არ არის მოსახერხებელი, მით უმეტეს, თუ გამორთვის დროს თქვენ ასრულებდით მნიშვნელოვან მოქმედებებს თქვენს მოწყობილობაზე.

გადახურების მიზეზები

იმისათვის, რომ გაუმკლავდეთ გადახურების პრობლემებს, თქვენ უნდა მოძებნოთ მათი მიზეზი და შეეცადოთ მისი გამოსწორება.

  • ლეპტოპის გადახურების მთავარი მიზეზი მდგომარეობს მის ზომებში, კერძოდ საქმის კომპაქტურობაში. მასში, მწარმოებლები განათავსებენ ყველა ერთნაირ კომპონენტს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვეულებრივ დესკტოპის კომპიუტერში. თუმცა, გამოწვევა არის მოწყობილობის მუშაობის შენარჩუნება. ამის მისაღწევად, ტექნიკის ელემენტები საკმაოდ მჭიდროდ არის შეფუთული საქმეში. მათ შორის ძალიან ცოტა თავისუფალი სივრცეა. ეს ხელს უშლის ჰაერის სრულფასოვან მოძრაობას, რომლის მნიშვნელობა არის ცხელი ნაკადების ამოღება გარედან და ცივი ნაკადები შიგნიდან. ლეპტოპების კომპაქტურობა არ იძლევა მათ დიდი და მძლავრი გამაგრილებლების აღჭურვის საშუალებას.
  • ლეპტოპის გამოყენებისას დამატებითი უხერხულობაა მტვერი, ნაპრალი, თმა, ბამბა და სხვა მცირე სინათლის ნაწილაკები, რომლებიც პერიოდულად გროვდება იმ ადგილებში, სადაც ჰაერი იფრქვევა და რადიატორზე. ამის გამო, მოწყობილობის საოპერაციო მახასიათებლები, კერძოდ, თერმული კონდუქტომეტრული, მცირდება. ამ შემთხვევაში, გამაგრილებელი იბლოკება და მისი ეფექტურობა მცირდება.

ზაფხულის დრო დადგა და ლეპტოპის კომპიუტერების მფლობელები სულ უფრო ხშირად სვამენ კითხვას: "როგორ გავაგრილოთ ლეპტოპი", თუ ის საკმაოდ ცხელდება მუშაობის გარკვეული დროის შემდეგ

  • ზოგჯერ თქვენი მოწყობილობის გადახურების მიზეზი არის ვენტილატორის გაუმართაობა, რომელიც გამოწვეულია მისი დაზიანებით ან ქარხნული დეფექტით. მაგალითად, ის შეიძლება აღმოჩნდეს არასაკმარისად შეზეთილი ან ტარების გაუმართავი.
  • მოწყობილობის გრძელვადიანი მუშაობის დროს, თერმული პასტა შეიძლება გაშრეს, რომლის დახმარებითაც ხდება საუკეთესო სითბოს გადაცემა ქულერსა და რადიატორში, რაც გულშემატკივართა უფრო ეფექტურად ფუნქციონირების საშუალებას იძლევა.
  • ზოგიერთი ლეპტოპის მფლობელი მათ ბოროტად იყენებს. მაგალითად, ხშირად შეგიძლიათ დააკვირდეთ, თუ როგორ ხდება სახლში მოწყობილობის დაყენება არა მყარ ზედაპირზე, არამედ საბანზე ან პირდაპირ მუხლებზე დაყენებული. ამ შემთხვევებში, აპარატის გადახურების თავიდან აცილება შეუძლებელია, რადგან ცხელი ჰაერის აფეთქების ღიობები დახურულია და პროცესორს არ აქვს სრულად გაგრილების უნარი.

ექსპერტის დასკვნა: როგორ გავაგრილოთ ლეპტოპი სახლში?

უმეტესობა ეფექტური მეთოდიშიგნით ტემპერატურის დაწევა არის თერმული პასტის შეცვლა. მიზანშეწონილია ამ პროცედურის რეგულარულად ჩატარება. ასევე ღირს ამის გახსენება საუკეთესო საშუალებაგადახურებისგან არის პროფილაქტიკა: მოათავსეთ ლეპტოპი მხოლოდ მყარ ზედაპირებზე (და უმჯობესია შეიძინოთ სპეციალური გამაგრილებელი ბალიში) და არ დაგავიწყდეთ მისი გაწმენდა მტვრისგან.

კონსტანტინე კოტოვსკი

სიმპტომების შესახებ

ლეპტოპის ტემპერატურის დასადგენად, გამოიყენეთ სპეციალური პროგრამები... თუ ეჭვი გეპარებათ, რომ თქვენი მოწყობილობა გადახურებულია, მიმართეთ მონაცემებს, რომლებიც აჩვენებს ტემპერატურის სენსორის გაზომვებს. მაგალითად, საჭირო ინფორმაციის გასარკვევად შეგიძლიათ გამოიყენოთ BIOS / UEFI ან HWInfo პროგრამა. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ნებისმიერი სხვა პროგრამა, რომელიც გაჩვენებთ თქვენი კომპიუტერის გათბობას სენსორის მონაცემების ჩვენებით. სპეციალურ ფანჯარაში ასევე შეგიძლიათ აკონტროლოთ გამაგრილებლის ბრუნვის სიჩქარე.

საოპერაციო სახელმძღვანელოში შეგიძლიათ იპოვოთ ინფორმაცია მოწყობილობის დასაშვები ტემპერატურის დიაპაზონის შესახებ. ეს მონაცემები ასევე ხელმისაწვდომია კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე, რომელიც ყიდის ლეპტოპებს.

მაგრამ არ არის აუცილებელი მცირე ზომის კომპიუტერის დასაშვები სამუშაო ტემპერატურის დადგენისას მიმართოთ კომუნალურ საშუალებებს.

როდესაც CPU / GPU ტემპერატურის ლიმიტი მიღწეულია, მოწყობილობა უბრალოდ გამორთულია

თუ ის გადახურდება, მაშინვე გაირკვევა შემდეგი ნიშნებით:

  • ძალიან დიდი ხმაური გულშემატკივართაგან;
  • ჰაერი, რომელსაც აფრქვევენ, ძალიან ცხელია;
  • ლეპტოპის უეცარი გამორთვა;
  • ცხელი საქმე.

მაღალი ტემპერატურის შედეგები

თუ იგნორირებას უკეთებთ ლეპტოპის მუდმივ გადახურებას, ამან შეიძლება გამოიწვიოს უსიამოვნო შედეგები. მაგალითად, მაღალი ტემპერატურა უარყოფითად მოქმედებს პროცესორზე. მისი კომპონენტების კრისტალური სტრუქტურა თანდათან უარესდება, რაც უარყოფითად აისახება მის მუშაობაზე.

თქვენ ალბათ შენიშნეთ, რომ გადახურებული მიკროპროცესორი იწყებს "შენელებას", ნელა ასრულებს დავალებებს. ამ შემთხვევაში, მოწყობილობის მფლობელს შეუძლია დაინახოს შეცდომის შეტყობინებები ეკრანზე. ზოგიერთი პროცესი შეიძლება მომხმარებლისთვის უხილავი იყოს. ზოგჯერ, გადახურებისას, პროცესორს სჭირდება რამდენჯერმე გამოთვლების გაკეთება, სანამ არ მიიღებს სწორ შედეგს.

მაგრამ ეს სიტუაცია შეიძლება იყოს განსაკუთრებით მოუხერხებელი მოთამაშეებისთვის, რომლებსაც უყვართ ონლაინ თამაშები დეტალური გრაფიკით. ლეპტოპის შიგნით მაღალი ტემპერატურა პროვოცირებას ახდენს მოწყობილობის გამორთვაზე რაღაც მნიშვნელოვანი "ბრძოლის" დროს. ხშირად, ასეთი ნიუანსები აიძულებს სათამაშო საზოგადოებას დაუსვას შეკითხვა: "როგორ გავაცივოთ ლეპტოპი?", და მიმართეთ დახვეწილობას კარგი გაგრილების მიზნით.

მაგრამ უარყოფითი თერმული ფაქტორი უარყოფითად მოქმედებს არა მხოლოდ მიკროპროცესორის ბროლის სტრუქტურაზე. ყოველივე ამის შემდეგ, ტრანზისტორების მუშაობაში ჩართული სილიკონი ასევე მგრძნობიარეა კარბონიზაციისადმი, კონტაქტების მსგავსად. ეს კიდევ უფრო მეტ გადახურებას იწვევს და ადვილად გამორთავს მოწყობილობას სულ რაღაც რამდენიმე თვეში.

როგორც წესი, ლეპტოპს საფრთხე არ ემუქრება გადახურების გამო, რადგან მას აქვს ტემპერატურის სენსორები

გზები აღმოფხვრის ფაქტორებს, რომლებიც პროვოცირებას ახდენენ გადახურებაზე

ლეპტოპის სადგამი

დღესდღეობით ლეპტოპის მრავალი სტენდი არსებობს. ისინი განსხვავდებიან დამატებითი გამაგრილებლის არსებობით ან არარსებობით. ორივე მათგანი საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ პროცესორის ტემპერატურა. ასეთი მოწყობილობები ზოგჯერ საკმაოდ იაფია და ყველასთვის ხელმისაწვდომი.

დასუფთავების პროგრამული უზრუნველყოფა

თქვენ შეგიძლიათ შეამციროთ ტემპერატურა იმ პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამონათვალის შემცირებით, რომელიც მუშაობს სისტემასთან. ასევე მიზანშეწონილია დახუროთ გამოუყენებელი პროგრამები დავალების მენეჯერის საშუალებით.

პროცესორის მიწოდების ძაბვა

თქვენ შეგიძლიათ გააკონტროლოთ იგი შემდეგი სქემის მიხედვით: დაიწყეთ "კვების ბლოკი", → გადადით მიმდინარე კვების გეგმის პარამეტრებზე, → შეარჩიეთ დამატებითი ენერგიის პარამეტრები, → გახსენით პროცესორის ენერგიის მართვის ჩანართი → შეამცირეთ მისი მაქსიმალური ძაბვა.

მოწყობილობის გამორთვა

ზოგჯერ, უბრალოდ ლეპტოპის გამორთვა საშუალებას აძლევს მას გაცივდეს საკმარისად გასაგრძელებლად. უსაფრთხო სამუშაო... ეს ამცირებს გულშემატკივართა ხმაურს და საშუალებას აძლევს საქმის ქვედა მხარეს გაცივდეს.

დღესდღეობით შეგიძლიათ შეიძინოთ ბევრი გაჯეტი და ინსტალაციაც კი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ ტემპერატურის რეჟიმიმოწყობილობის ფუნქციონირება დასაშვებ სტანდარტებში

თერმული პასტის გაწმენდა და შეცვლა

პროფესიონალები გვირჩევენ ქულერის (ვენტილატორის და რადიატორის) მტვრისგან გაწმენდას ყოველ ექვს თვეში. ამავე დროს, მიზანშეწონილია თერმული პასტის განახლება, რაც ზრდის სითბოს გადაცემას პროცესორიდან გამაცხელებელზე.

საბინაო საფარის გასახსნელად გამოიყენება ფილიპსის ხრახნიანი საჭე. მტვერი, რომელიც დაგროვდა ლეპტოპის შიგნით, რადიატორის ფარფლებს შორის და ვენტილატორის ქვეშ, შეიძლება მოიხსნას ქსოვილების, ბამბის ტამპონების, შეკუმშული ჰაერის ქილა ან მტვერსასრუტის გამოყენებით.

მოწყობილობის გადახურების შანსების შესამცირებლად, აუცილებელია გაგრილების ელემენტის შეცვლისას თერმული ცხიმის სწორად განაწილება. მისი ყიდვა შეგიძლიათ კომპიუტერის ნებისმიერ მაღაზიაში ან რადიო ბაზარზე.

თანმიმდევრობა:

  • გათიშეთ გამაცხელებელი პროცესორის ზედაპირიდან;
  • ამოიღეთ ძველი თერმული პასტის ნარჩენები პროცესორიდან და გამაცხელებელიდან;
  • წაისვით ახალი პასტა მიკროპროცესორის ზედაპირზე.

პასტა გამოიყენება თხელი ფენით, აუცილებელია უზრუნველყოთ მინიმალური სივრცე რადიატორსა და საკონტაქტო არეს შორის. თუ თქვენ გამოიყენებთ პასტის არასაჭირო სქელ ფენას, პროცესორი შეიძლება გადახურდეს და თუნდაც ჩავარდეს.

ასევე, წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა შეცვალოთ თერმული პასტა, რომელიც აუმჯობესებს სითბოს გადაცემას პროცესორიდან გამაცხელებელზე და, შესაბამისად, ვენტილატორს.

გულშემატკივართა შეცვლა და შეკეთება

თუ თქვენ გაქვთ ლეპტოპის აწყობის / დემონტაჟის გამოცდილება, შეგიძლიათ დამოუკიდებლად შეცვალოთ ვენტილატორი ზუსტად იგივე ან უფრო მძლავრი. ეს უნდა გაკეთდეს მაშინ, როდესაც ზუსტად არის ცნობილი, რომ გადახურების მიზეზი სწორედ ლეპტოპის ამ ელემენტშია. ზოგჯერ საკმარისია მხოლოდ ტარების ცხიმის შეცვლა. ადვილია ამის გაკეთება საკუთარ თავს. ასეთი მოვლის შემდეგ ის თავისუფლად ბრუნავს მსუბუქი შეხებისგან.

გამაგრილებელი პროგრამები

BIOS– ში არის ელემენტები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ გულშემატკივართა ბრუნვის რეჟიმები, რომლებიც აგრილებენ დედაპლატას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ცენტრალურ პროცესორს. წარმოდგენილ განყოფილებაში შეგიძლიათ დააყენოთ მათთვის აგრესიული რეჟიმი. მაგრამ ამავე დროს, გულშემატკივრების ხმაური შესამჩნევად უფრო მაღალი იქნება, მაშინაც კი, როდესაც ლეპტოპი არ ასრულებს რაიმე დავალებას (მოჩვენებითი).

მოყვება ზოგიერთი დისკრეტული გრაფიკული ბარათი სპეციალური კომუნალური მომსახურება, მაგრამ ისინი ჩვეულებრივ გამოიყენება გულშემატკივართა სიჩქარის და ხმაურის შესამცირებლად, რაც ზრდის ტემპერატურას.

ზოგიერთი მწარმოებელი ამარაგებს მომხმარებლებს ცხოვრებით დედაპლატა(ან ლეპტოპი) სპეციალიზირებული პროგრამები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ სენსორების კითხვა და შეცვალოთ ის პარამეტრები, რომლებიც გავლენას ახდენს იძულებითი გაგრილებაზე.

სწორი ოპერაცია

ლეპტოპის გამოყენებისას აუცილებელია სათანადო ოპერაცია. როდესაც ის მყარ ზედაპირზე დგას, მაგალითად მაგიდაზე ან სპეციალურ სადგამზე, არის საკმარისი ადგილი ცხელი ჰაერის აფეთქებისთვის. როდესაც ლეპტოპი მოთავსებულია დივანზე, საბანზე ან საწოლზე, ჰაერის გამოსასვლელი და ჰაერის შესასვლელი სლოტები იბლოკება, შესაბამისად, გაგრილება დაქვეითებულია. უმჯობესია მოწყობილობის სხეული მოათავსოთ სპეციალიზებულ მაგიდებზე, რომლებსაც ზედაპირზე აქვს დამატებითი ხვრელები ცხელი ჰაერის გავლისათვის.

კარგი შუადღე მეგობრებო! დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გაგრილების კომპიუტერი: საიდან მოდის სითბო, რა არის კომპიუტერის გადახურებით და როგორ გავუმკლავდეთ მაღალ ტემპერატურას სისტემის ერთეულში.

კომპიუტერისთვის კომფორტული ტემპერატურის რეჟიმი არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე მისი მფლობელი. რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა გარეთ და ოთახში, მით უფრო მწვავედ დგას კომპიუტერის ეფექტური გაგრილების პრობლემა.

იყოს სწორი და თან მინიმალური ღირებულებაგადახურების პრობლემის გადასაჭრელად, მინიმუმ მაინც უნდა წარმოიდგინოთ რა არის გაგრილების სისტემები, რატომ სჭირდებათ კომპიუტერებს ისინი საერთოდ და რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს "გადახურებას".

კომპიუტერი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ელექტრო ტექნიკა, ანაწილებს ელექტროენერგიის ნაწილს, რომელსაც იღებს სითბოს სახით. სითბოს ძირითადი წყაროა პროცესორი, დედაპლატა და ვიდეო ბარათის გრაფიკული დამუშავების ერთეული.

Მთავარი სითბოს გამომუშავების ზრდის მიზეზებიკომპიუტერის კომპონენტებია:

  • პროცესორის და მეხსიერების ავტობუსის საათის სიხშირეების ზრდა;
  • კომპიუტერის ჩიპებში მეხსიერების უჯრედების რაოდენობის ზრდა;
  • გაზრდილი ენერგიის მოხმარება კომპიუტერის კომპონენტებით.

ამრიგად, რაც უფრო ძლიერია თქვენი კომპიუტერი, მით მეტ ენერგიას მოიხმარს და, შესაბამისად, უფრო მეტ სითბოს გამოიმუშავებს. მინიმიზაციის ტენდენცია ამცირებს თავისუფალ სივრცეს სისტემის ერთეულში და, ამავდროულად, ამძაფრებს კომპიუტერებისათვის სითბოს გაფრქვევის პრობლემას.

კომპიუტერის გადახურების შედეგები

ძალიან ხშირად ჩვენ ვართ უბედურები ნელი მუშაობაკომპიუტერი ან მისი პერიოდული გაყინვა. მიზეზი კი ხშირად უმნიშვნელოა - კომპიუტერი „ცხელია“. საუკეთესო შემთხვევაში, "რეფლექსი" (დაცვის სისტემა) იმუშავებს და კომპიუტერი გადატვირთულია, და თუ არ გაგიმართლა, მაშინ რამდენიმე კომპონენტი შეიძლება ჩავარდეს.

მაღალი ტემპერატურა ყველაზე საშიშია ელემენტის ბაზისთვის (მიკროსქემები, კონდენსატორები, ტრანზისტორები და სხვა), განსაკუთრებით მყარი დისკისთვის. გადახურება, ის მუშაობს წარუმატებელ რეჟიმში (მონაცემებს არასწორად წერს). გადატვირთვისა და გაცივების შემდეგ, სავარაუდოა, რომ თქვენ ვერ იპოვით თქვენს შენახულ მონაცემებს შენახვის საშუალებებზე.

ახლა, მეჩვენება, რომ ყველა გამსჭვალულია განსახილველი საკითხის მნიშვნელობით.

კომპიუტერის სითბოს გაფრქვევის განსაზღვრის მეთოდები

1. თქვენ შეგიძლიათ შეისწავლოთ კომპიუტერის კომპონენტების დოკუმენტაცია და გამოთვალოთ მთლიანი სითბოს გაფრქვევა. მაგრამ ეს არ არის ძალიან მოსახერხებელი და საბოლოოდ მივიღებთ გაზომვის მაღალ შეცდომას.

2. მე გირჩევთ გამოიყენოთ საიტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მომსახურებას სითბოს გაფრქვევისა და ენერგიის მოხმარების გამოსათვლელად (მაგალითად, emacs.ru/calc). ეს არის ძალიან მოსახერხებელი და მარტივი, კომპონენტის ბაზა მუდმივად განახლებულია.

თუ ბლოკის შიგნით ტემპერატურა აღემატება 35 გრადუსს, ხოლო პროცესორის ტემპერატურა 60 გრადუსზე მეტია (მყარი დისკისთვის 45 გრადუსი ტემპერატურა კრიტიკულია), მაშინ დროა მივიღოთ ზომები გაგრილების სისტემის მოდერნიზაციისათვის.

1. ყურადღება მიაქციეთ სისტემის ერთეულის ადგილმდებარეობას: უზრუნველყავით ყველა ჰაერის თავისუფალი ჰაერი.

2. "სისტემის ერთეულის" უკანა კედლიდან თავისუფალი სივრცე უნდა იყოს დაახლოებით ტოლი გამონაბოლქვი ვენტილატორის დიამეტრის ორ მანძილზე.

3. გამაგრილებლების სავალდებულო ყოფნა ცენტრალურ პროცესორზე, ვიდეო ბარათის გრაფიკულ პროცესორზე და კვების ბლოკში.

4. უფრო მძლავრი კომპიუტერებისთვის, ან უფრო ცხელ პირობებში, გამოიყენება დამატებითი ქულერები ჩრდილოეთ ხიდის ჩიპებისთვის, მყარი დისკებიდა დამატებითი გამონაბოლქვი გამაგრილებელი კომპიუტერის კეისის უკანა ნაწილზე.

5. ჰაერის შესასვლელი უნდა იყოს ქვედა და წინა (ყველაზე ცივი ადგილი), ხოლო თბილი ჰაერი უნდა იყოს დაცული კვების ბლოკის ზედა უკანა ნაწილში.

6. გამოიყენეთ დამატებითი ჰაერის მიღების შესაძლებლობა ამისთვის გრაფიკული ადაპტერი PCI სტატიების საშუალებით.

7. ისარგებლეთ მყარი დისკის ყურეების ბუნებრივი ვენტილაციით თავისუფალი ყურეების ოდნავ მოხრილი ცარიელი საფარის გამოყენებით.

8. თუ შესაძლებელია, გაზარდეთ აეროდინამიკური წინააღმდეგობა სისტემის ერთეულის შიგნით:

  • უზრუნველყოს საკმარისი ადგილი კომპიუტერის შიგნიდან ჰაერის გავლისთვის;
  • საგულდაგულოდ მოათავსეთ კაბელები სისტემის კაბინეტის შიგნით საკაბელო კავშირების გამოყენებით;
  • დააინსტალირეთ მტვრის ფილტრი ჰაერის შესასვლელთან (დაიმახსოვრეთ მისი რეგულარული გაწმენდა).

9. რეგულარულად (დაახლოებით სამ თვეში ერთხელ) გაწმინდეთ კომპიუტერი მტვრისგან.

10. თუ შესაძლებელია, წელიწადში ერთხელ შეცვალეთ თერმული ცხიმი ცენტრალურ პროცესორზე.

"სწორი" გულშემატკივარი

თუ ხმაურის დონე არ არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი, მაშინ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ მაღალსიჩქარიანი გამაგრილებლები. თუ კომპიუტერის "ხმაური" მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, მაშინ გირჩევთ დააინსტალიროთ უფრო დიდი ზომის "სქელი" დაბალი სიჩქარის გულშემატკივარი.

ასევე მიაქციეთ ყურადღება უფსკრული პირებს და ვენტილატორს შორის: ის უნდა იყოს არაუმეტეს 2 მმ (იდეალურია, მმ -ის მეათედი). წინააღმდეგ შემთხვევაში, ასეთი გულშემატკივართა ეფექტურობა ძალიან დაბალი იქნება.

რომელია უკეთესი: ჰაერი თუ წყალი?

ასეთი შეკითხვა ძალიან ხშირად აინტერესებს იმ ადამიანებს, რომლებიც კომპიუტერს თავად აწყობენ ან დაინტერესებულნი არიან მისი მოდერნიზაციის საკითხით. წყალი ნამდვილად უკეთესია: სითბოს სიმძლავრე ორჯერ მეტია ვიდრე ჰაერი და სიმკვრივე 800 -ჯერ. იმ. ყველა სხვა რამ თანაბარია, წყალი შლის 1500 -ჯერ მეტ სითბოს ვიდრე ჰაერი.

ასეთი დიზაინის ხმაური დაახლოებით იგივეა, მაგრამ სირთულე გაცილებით მაღალია. აქედან გამომდინარე, დიდი მინუსი - წყლის გაგრილების სისტემის დაყენების შემდეგ კომპიუტერის კონფიგურაციის შეცვლა უფრო რთული იქნება.

ყველაზე ეფექტური და საინტერესო ვარიანტია თერმო მილები.

თერმული მილები

თერმული მილები არის ორი მილის ნაკრები, ერთი მეორის შიგნით, დალუქული და სავსე გამაგრილებლით. ის მუშაობს შემდეგნაირად: გაცხელებულ ნაწილში გამტარი აორთქლდება და ორთქლის სახით გადაჰყავთ გაციებულ ადგილზე, იქ წარმოიქმნება კონდენსატი, რომელიც შიდა მილის საშუალებით უბრუნდება გახურებულ უბანს.

ეს მილები კომპაქტურია და პრაქტიკულად ჩუმად. მაღალი თერმული კონდუქტომეტრული მიღწევა ხდება ტექნოლოგიური მახასიათებლების გამო: სითბო ვრცელდება ხმის სიჩქარით.

ერთი ნიუანსი, რომელზეც მწარმოებლები დუმენ, არის გამაგრილებლის დუღილის წერტილი. კერძოდ, ეს მაჩვენებელი განსაზღვრავს ბარიერს, რომლის დროსაც ჩვეულებრივი გამაგრილებლების თერმული მილები გადაიქცევა მაღალეფექტურ სითბოს მოცილების სისტემაში. ყიდვის დაწყებამდე, ყურადღებით შეისწავლეთ დოკუმენტაცია, გამაგრილებლის რეკომენდებული დუღილის ტემპერატურა 35-40 გრადუსია.

თერმული პასტა ავსებს დარღვევებს გამაგრილებელსა და პროცესორს შორის კონტაქტის წერტილში, რითაც მნიშვნელოვნად ზრდის მათ შორის სითბოს გადაცემის ეფექტურობას.

1. ახალი თერმული პასტის გამოყენებამდე ამოიღეთ ძველის ნარჩენები პროცესორის ზედაპირიდან. ამისათვის უმჯობესია გამოიყენოთ სპეციალური ხელსახოცები.

2. გამოიყენეთ მაღალი თბოგამტარობა, დაბალი სიბლანტის თერმული ცხიმი.

3. არ განზავდეს თერმული ცხიმი, რადგან ეს შეამცირებს მის თერმული კონდუქტომეტრს.

4. არ გამოიყენოთ ძალიან ბევრი თერმული პასტა, ეფექტურობა არ გაიზრდება.

ზაფხული სწრაფად მოვიდა თავისთავად; თერმომეტრი იწევს და უფრო და უფრო ხშირად თქვენ უნდა იფიქროთ იმაზე, თუ როგორ უნდა უზრუნველყოთ კომფორტული ტემპერატურა. დამიჯერეთ, კომპიუტერებისთვის სითბოსთან ბრძოლის პრობლემა არანაკლებ აქტუალურია ვიდრე მათი მომხმარებლებისთვის. მაშინაც კი, თუ ოთახში პირობები საკმაოდ ნორმალურია (20-22 ° C), ტემპერატურა სისტემის ერთეულში აღწევს 30-32 ° C- მდე. და ეს საუკეთესო შემთხვევაა. რაც უფრო ცხელია გარეთ და ბინებში, მით უფრო მწვავეა გადახურების დაცვის საკითხი და მეტი ყურადღება ექცევა სისტემის ერთეულის და მისი კომპონენტების გაგრილების სისტემებს.

პრობლემის სწორად გადასაჭრელად, მინიმუმ ზოგადი თვალსაზრისით აუცილებელია იმის გაგება, თუ რატომ სჭირდებათ კომპიუტერებს საერთოდ გაგრილების სისტემები, რატომ ხდება სისტემის ერთეულების გადახურება და როგორ დავიცვათ "გამოთვლითი მეგობარი" სიცხისგან. ამ სტატიაში თქვენ ვერ ნახავთ მაგარი მოდელების დიდ ჩამონათვალს, მაგრამ მისი წაკითხვის შემდეგ თქვენ თვითონ შეძლებთ აირჩიოთ კომპიუტერის გაგრილების სისტემის შესაბამისი კომპონენტები და სწორად მიუდგეთ ახალი საქმის არჩევანს.

რატომ თბება

მიზეზი უმნიშვნელოა: ნებისმიერი ელექტრო მოწყობილობის მსგავსად, კომპიუტერი ხარჯავს ელექტროენერგიის ნაწილს (ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვან) სითბოს სახით - მაგალითად, პროცესორი გარდაქმნის თითქმის მთელ ენერგიას სითბოში. რაც უფრო მეტად სჭირდება სისტემის ერთეულს, მით უფრო ათბობს მისი კომპონენტები. თუ სითბო დროულად არ იშლება, მას შეუძლია გამოიწვიოს ყველაზე უსიამოვნო შედეგები (იხ. "გადახურების შედეგები"). სითბოს მოცილებისა და გაგრილების პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია თანამედროვე მოდელებიპროცესორები (როგორც ცენტრალური, ისე გრაფიკული), ახალი ჩანაწერების დაყენება (და ხშირად სითბოს გაფრქვევა).

კომპიუტერის თითოეული კომპონენტი, რომელიც ავრცელებს უამრავ სითბოს, აღჭურვილია გაგრილების მოწყობილობით. როგორც წესი, ასეთ მოწყობილობებს აქვთ ლითონის გამაცხელებელი და ვენტილატორი - ეს არის კომპონენტები, რომლებიც ქმნიან ტიპიურ ქულერს. ასევე მნიშვნელოვანია თერმული ინტერფეისი მას და გათბობის კომპონენტს შორის - როგორც წესი, ეს არის თერმული პასტა (კარგი თერმული კონდუქტომეტრის მქონე ნივთიერებების ნაზავი), რაც უზრუნველყოფს სითბოს ეფექტურ გადაცემას უფრო მაგარ გამაცხელებელზე.

გაგრილების სისტემების მიღწევებმა, რომლებმაც მოიტანა ტექნოლოგიური ინოვაციები, როგორიცაა თერმული მილები, პერსონალური კომპიუტერების კომპონენტების შემქმნელებს მიანიჭეს ახალი შესაძლებლობები, აღმოფხვრის ხმაურიანი გამაგრილებლები. ზოგიერთი კომპიუტერი აღჭურვილია წყლის გაგრილების სისტემით - მათ აქვთ თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ეს ყველაფერი განიხილება ქვემოთ.

კომპიუტერის სითბოს გაფრქვევის გაზრდა

მთავარი მიზეზი, რის გამოც კომპიუტერები უფრო და უფრო მეტ სითბოს გამოიმუშავებენ არის მათი გაზრდილი დამუშავების ძალა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორებია:

  • პროცესორის, ჩიპსეტის, მეხსიერების ავტობუსის და სხვა ავტობუსების საათის სიხშირეების ზრდა;
  • კომპიუტერის ჩიპებში ტრანზისტორების და მეხსიერების უჯრედების რაოდენობის ზრდა;
  • კომპიუტერის კვანძების მიერ მოხმარებული ენერგიის ზრდა.

Როგორ უფრო მძლავრი კომპიუტერი, რაც უფრო მეტ ელექტროენერგიას "ჭამს" - შესაბამისად, სითბოს გამოყოფის ზრდა გარდაუვალია. ჩიპების წარმოებაში დახვეწილი ტექნოლოგიური პროცესების გამოყენების მიუხედავად, მათი ენერგიის მოხმარება მაინც იზრდება, რაც ზრდის კომპიუტერის კოლოფში გაფრქვეული სითბოს რაოდენობას. გარდა ამისა, იზრდება ვიდეო ბარათების დაფების არეალი (მაგალითად, იმის გამო, რომ აუცილებელია მეტი მეხსიერების ჩიპის განთავსება). შედეგი არის საქმის აეროდინამიკური გადაადგილების ზრდა: მოცულობითი დაფა უბრალოდ ბლოკავს გამაგრილებელი ჰაერის დაშვებას პროცესორზე და კვების ბლოკზე. ეს პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია კომპიუტერებისთვის მცირე შემთხვევებში, სადაც მანძილი ვიდეო კარტსა და მყარ დისკზე „გალიას“ შორის არის 2-3 სმ - და ამ სივრცეს ჯერ კიდევ აქვს დრაივის კაბელები და სხვა კაბელები ... შემთხვევითი წვდომის მეხსიერებაასევე სულ უფრო და უფრო "წებოვანი" და თანამედროვე ოპერაციული სისტემები უფრო და უფრო მეტ ოპერატიულ მეხსიერებას მოითხოვს. მაგალითად, Windows 7 -ში რეკომენდებულია 4 GB - ამრიგად, რამდენიმე ათეული ვატი სითბო იშლება, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებს სითბოს წარმოქმნის სიტუაციას. სისტემის ლოგიკური ჩიპი ჩართულია დედაპლატაასევე არის ძალიან "ცხელი" კომპონენტი.

მყარი დისკების დაუცველობა

მყარი დისკის შიგნით, მოძრავი მაგნიტური თავები, კონტროლირებადი მაღალი სიზუსტის მექანიკით, სრიალებენ მბრუნავი ფირფიტების ზედაპირზე. ისინი წერენ და კითხულობენ მონაცემებს. როდესაც თბება, მასალები, რომლებიც ქმნიან დისკის კომპონენტებს, ფართოვდება. სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონში მექანიკა და ელექტრონიკა კარგად უმკლავდება თერმული გაფართოებას. თუმცა, თუ ის გაცხელდება, ის აღემატება დასაშვებ ზღვარს და მყარი დისკის თავებს შეუძლიათ „გამოტოვონ“, ჩაწერონ მონაცემები არასწორ ადგილას კომპიუტერის გამორთვამდე. და როდესაც ის კვლავ ჩართულია, ცივი მყარი დისკი ვერ პოულობს მონაცემებს ჩაწერილ გადახურებულ მდგომარეობაში. ასეთ შემთხვევაში ინფორმაციის შენახვა შესაძლებელია მხოლოდ დახვეწილი და ძვირადღირებული სპეციალური აღჭურვილობის დახმარებით. თუ ტემპერატურა 45 ° C- ზე მეტია, რეკომენდებულია დამატებითი ვენტილატორის დაყენება მყარი დისკის გასაცივებლად.

პარადოქსია: თანამედროვე შემთხვევებში თერმული დატვირთვა იზრდება მაღალი ტემპით და მათი დიზაინი თითქმის უცვლელი რჩება: მწარმოებლები საფუძვლად უდევენ ინტელის მიერ თითქმის 10 წლის წინ რეკომენდირებულ დიზაინს. მოდელები ადაპტირებული ინტენსიური სითბოს გამომუშავებაზე იშვიათია, ხოლო დაბალი ხმაურის მოდელები კიდევ უფრო იშვიათია.

გადახურების შედეგები

ჭარბი სითბოს შემთხვევაში, კომპიუტერი საუკეთესოდ შენელდება და იყინება, უარეს შემთხვევაში კი ერთი ან მეტი კომპონენტი ჩავარდება. მაღალი ტემპერატურა ძალიან საზიანოა ელემენტების ბაზის "ჯანმრთელობისთვის" (მიკროცირკულატები, კონდენსატორები და სხვა), განსაკუთრებით მყარ დისკზე, რომლის გადახურება სავსეა მონაცემების დაკარგვით.

გათბობის გათავისუფლების სავარაუდო პარამეტრები

საშუალო კომპიუტერული სისტემის ერთეულის კომპონენტების სითბოს გაფრქვევის სავარაუდო პარამეტრები (მაღალი გამოთვლითი დატვირთვისას). სითბოს ძირითადი წყაროებია დედაპლატა, ცენტრალური დამუშავების ერთეული და ვიდეო ბარათის გრაფიკული დამუშავების ერთეული (რომელიც გათბობის სითბოს ნახევარზე მეტს შეადგენს).

თანამედროვე HDD– ების მოცულობა მათ საშუალებას აძლევს შეინახონ მუსიკისა და ვიდეოების ფართო კოლექცია, სამუშაო დოკუმენტები, ციფრული ფოტო ალბომები, თამაშები და მრავალი სხვა. დისკები უფრო კომპაქტური და სწრაფი ხდება, მაგრამ ამისათვის თქვენ უნდა გადაიხადოთ მონაცემთა ჩაწერის უფრო მაღალი სიმკვრივით, დიზაინის სისუსტით და, შესაბამისად, შევსების დაუცველობით. ტოლერანტობა მაღალი სიმძლავრის დისკების წარმოებაში იზომება მიკრონით, ამიტომ ოდნავი "ნაბიჯი გვერდზე" ანადგურებს დისკს. სწორედ ამიტომ HDD– ები იმდენად მგრძნობიარეა გარე გავლენის მიმართ. თუ დისკი უნდა მუშაობდეს არა ოპტიმალურ პირობებში (მაგალითად, გადახურება), ჩაწერილი მონაცემების დაკარგვის ალბათობა მკვეთრად იზრდება.

კომპიუტერის გაგრილება: საფუძვლები

თუ სისტემის ერთეულში ჰაერის ტემპერატურა რჩება 36 ° C ან უფრო მაღალი და პროცესორის ტემპერატურა 60 ° C- ზე მეტი (ან მყარი დისკი მუდმივად თბება 45 ° C– მდე), დროა მიიღოს ზომები გაგრილების გასაუმჯობესებლად რა

მაგრამ სანამ მაღაზიაში ახალი გამაგრილებლისთვის გაუშვებთ, გაითვალისწინეთ რამდენიმე პუნქტი. შესაძლებელია, რომ გადახურების პრობლემა უფრო მეტად მოგვარდეს მარტივი გზით... Მაგალითად, სისტემის ერთეულიუნდა განთავსდეს ისე, რომ ყველა სავენტილაციო ღიობზე იყოს თავისუფალი საჰაერო წვდომა. მანძილი, რომლის უკანა ნაწილიც არის კედლიდან ან ავეჯიდან, უნდა იყოს გამონაბოლქვი ვენტილატორის სულ მცირე ორი დიამეტრი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჰაერის გადინების წინააღმდეგობა იზრდება და რაც მთავარია, გაცხელებული ჰაერი უფრო დიდხანს რჩება სავენტილაციო ღიობებთან, ისე რომ მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ შედის სისტემის ერთეულში. თუ ის არასწორად არის დაინსტალირებული, ყველაზე მძლავრი გამაგრილებელიც კი (რომლის ეფექტურობა განისაზღვრება განსხვავებით მის ტემპერატურასა და რადიატორის გამაგრილებელ ჰაერს შორის ტემპერატურას შორის) არ დაზოგავს გადახურებისგან.

გამაგრილებელი დაფუძნებული პელტიერ ეფექტზე

ერთ -ერთი უახლესი მოდელი, რომელიც იყენებს პელტიეს ეფექტს. როგორც წესი, ასეთი გამაგრილებლები წარმოადგენენ უახლესი ტექნოლოგიური მიღწევების სრულ კომპლექტს: TEM, თერმული მილები, მოწინავე აეროდინამიკის მქონე ფანები და სანახაობრივი დიზაინი. შედეგი შთამბეჭდავია; საკმარისი ადგილი იქნებოდა სისტემის ერთეულში ...

ყველაზე ეფექტური გაგრილება მიიღწევა მაშინ, როდესაც სისტემის ერთეულში და ოთახში, სადაც ის მდებარეობს, ჰაერის ტემპერატურა თანაბარია. ამის მისაღწევად ერთადერთი გზაა ეფექტური ვენტილაციის უზრუნველყოფა. ამისათვის გამოიყენება სხვადასხვა დიზაინის გამაგრილებლები.

სტანდარტული თანამედროვე პერსონალური კომპიუტერიჩვეულებრივ დამონტაჟებულია რამდენიმე გამაგრილებელი:

  • ელექტრომომარაგებაში;
  • ცენტრალურ პროცესორზე;
  • GPU– ზე (თუ თქვენს კომპიუტერს აქვს დისკრეტული ვიდეო ბარათი).

ზოგიერთ შემთხვევაში, დამატებითი გულშემატკივარი გამოიყენება:

  • დედაპლატზე განთავსებული სისტემის ლოგიკური ჩიპებისთვის;
  • მყარი დისკებისთვის;
  • კომპიუტერის შემთხვევისთვის.

გაგრილების ეფექტურობა

კომპიუტერის სისტემის ერთეულისთვის საქმის არჩევისას, თითოეული მომხმარებელი ხელმძღვანელობს საკუთარი კრიტერიუმებით. მაგალითად, მოდერებს სჭირდებათ ორიგინალური დიზაინის გადაწყვეტა ან მისი განსახორციელებლად გადამუშავების უნარი. Overclockers– ს სჭირდება შემთხვევა, როდესაც გადატვირთული პროცესორი, ვიდეო ბარათი და RAM თავს კომფორტულად იგრძნობენ ზღვრამდე (სია გრძელდება). და სანამ ყველას, რა თქმა უნდა, სურს, რომ სისტემის ერთეული იყოს მშვიდი და მცირე ზომის.

თუმცა, ლამაზ კომპიუტერს შეუძლია გამოიმუშაოს 500 ვატამდე სითბო (იხ. ცხრილი ქვემოთ). შესაძლებელია თუ არა სურვილების განხორციელება ფიზიკის კანონების თვალსაზრისით?

რამდენ სითბოს აწარმოებს კომპიუტერი

სითბოს გაფრქვევის გაზომვის რამდენიმე გზა არსებობს.

1. კომპიუტერის კომპონენტების დოკუმენტაციაში მითითებული ენერგიის მოხმარების მნიშვნელობების მიხედვით.

  • უპირატესობები: ხელმისაწვდომობა, სიმარტივე.
  • ნაკლოვანებები: მაღალი შეცდომა და, შედეგად, გადაჭარბებული მოთხოვნები გაგრილების სისტემის მიმართ.

2. საიტების დახმარებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ მომსახურებას სითბოს გამოყოფის (და ენერგიის მოხმარების) გამოსათვლელად, მაგალითად, www.emacs.ru/calc.

  • უპირატესობები: არ არის საჭირო სახელმძღვანელოების დათვალიერება ან სერფინგის მწარმოებლების ვებსაიტების დათვალიერება - საჭირო მონაცემები ხელმისაწვდომია შემოთავაზებული სერვისების მონაცემთა ბაზებში.
  • ნაკლოვანებები: მონაცემთა ბაზის შემდგენლები ვერ ახერხებენ კვანძების მწარმოებლებს, ამიტომ მონაცემთა ბაზები ხშირად შეიცავს არაზუსტ მონაცემებს.

3. კვანძების მიერ მოხმარებული სიმძლავრისა და დოკუმენტაციაში აღმოჩენილი ან დამოუკიდებლად გაზომილი სითბოს გამოყოფის კოეფიციენტების მიხედვით. ეს მეთოდი განკუთვნილია პროფესიონალებისთვის ან გაგრილების სისტემის ოპტიმიზაციის დიდი მოყვარულთათვის.

  • დადებითი: უზრუნველყოფს ყველაზე ზუსტ შედეგებს და იძლევა კომპიუტერის ყველაზე ეფექტურ ოპტიმიზაციას.
  • ნაკლოვანებები: გამოყენება ამ გზით, საჭიროა სერიოზული ცოდნა და მნიშვნელოვანი გამოცდილება.

გადაწყვეტილებები

მთავარი პრინციპი: სითბოს მოსაშორებლად აუცილებელია გარკვეული რაოდენობის ჰაერის გავლა სისტემის ერთეულში. უფრო მეტიც, მისი მოცულობა უნდა იყოს უფრო დიდი, რაც უფრო ცხელია ოთახში და უფრო ძლიერია გადახურება.

უბრალოდ დამატებითი გულშემატკივრების დაყენება არ გადაჭრის პრობლემას. ყოველივე ამის შემდეგ, რაც უფრო მრავალრიცხოვანი, უფრო მძლავრი და „მარაგი“ არიან ისინი, მით უფრო „ხმოვანია“ კომპიუტერი. უფრო მეტიც, არა მხოლოდ ძრავები და გულშემატკივართა პირები არიან ხმაურიანი, მთელი სისტემის ერთეული ხმაურიანია ვიბრაციების გამო (ეს განსაკუთრებით ხშირად ხდება მაშინ, როდესაც ცუდი შეკრებადა იაფი გარსაცმების გამოყენება). ამ სიტუაციის გამოსასწორებლად, რეკომენდებულია დაბალი სიჩქარის, დიდი დიამეტრის ვენტილატორების გამოყენება.

იმისათვის, რომ შეძლოთ ეფექტური გაგრილების მიღწევა ხმაურიანი გულშემატკივართა გამოყენების გარეშე, სისტემის ერთეულს უნდა ჰქონდეს დაბალი წინააღმდეგობა ჰაერში, რომელიც გადის მასში (პროფესიონალური სიტყვებით, ამას ჰქვია აეროდინამიკური წინააღმდეგობა). მარტივად რომ ვთქვათ - თუ ჰაერი ძნელად "სეირნობს" კაბელებითა და კომპონენტებით გადაკეტილ მჭიდრო სივრცეში, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ გულშემატკივარი დიდი ჭარბი წნევით, და ისინი აუცილებლად ქმნიან უამრავ ხმაურს. კიდევ ერთი პრობლემა არის მტვერი: რაც უფრო მეტი ჰაერი გჭირდებათ ტუმბოს, მით უფრო ხშირად გჭირდებათ საქმის შიგნითა გაწმენდა (ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ).

აეროდინამიკური ჩავარდნა

ოპტიმალური გაგრილებისთვის ყოველთვის მიზანშეწონილია გამოიყენოთ დიდი ქეისი. ეს არის ერთადერთი გზა, რომ მიაღწიოთ კომფორტულ სამუშაოს ხმაურისა და გადახურების გარეშე, თუნდაც არანორმალური (40 ° C- ზე მეტი) სიცხის დროს. მცირე ზომის კოლოფი შესაფერისია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კომპიუტერს აქვს დაბალი სითბოს გამომუშავება ან გამოიყენება წყლის გაგრილება.

თუმცა, ხმაურის შესამცირებლად, სულაც არ არის აუცილებელი ჰაერის გაგრილების კომპიუტერის აწყობა ზღვის კონტეინერში ან მაცივარში. საკმარისია გავითვალისწინოთ ექსპერტების რეკომენდაციები. ამრიგად, საცხოვრებლის ნებისმიერ მონაკვეთში თავისუფალი განყოფილება უნდა იყოს 2-5 -ჯერ მეტი ვიდრე გამონაბოლქვი ვენტილატორების ნაკადის მონაკვეთი. ეს ასევე ეხება ჰაერის შესასვლელს.

გამაგრილებელი გათბობის მილებზე

თერმული მილების გამაგრილებლები "ჩუმად" არიან და საშუალებას გაძლევთ გაგრილოთ თუნდაც ძალიან ცხელი კომპიუტერის კომპონენტები, როგორიცაა GPUვიდეო ბარათები. ამასთან, აუცილებელია გავითვალისწინოთ ამ გაგრილების სისტემების სპეციფიკური მახასიათებლები.

ჰიბრიდული სისტემები მოიცავს ჩვეულებრივ ვენტილატორებს სითბოს მილებთან და რადიატორებთან ერთად. მაგრამ თერმო მილების არსებობა, რომლებიც ხელს უწყობენ სითბოს გაფრქვევას, შესაძლებელს ხდის მცირე ზომის გულშემატკივართაგან თავის დაღწევას ან დაბალი სიჩქარის გამოყენებას, რაც ნიშნავს ნაკლებად ხმაურიან მოდელებს.

აეროდინამიკური გადაადგილების შესამცირებლად გჭირდებათ:

  • უზრუნველყოს საკმარისი თავისუფალი სივრცეჰაერის ნაკადებისთვის (ეს უნდა იყოს რამდენჯერმე უფრო დიდი ვიდრე გამონაბოლქვი ვენტილატორების მთლიანი ჯვარი);
  • საგულდაგულოდ მოათავსეთ კაბელები სისტემის ერთეულის შიგნით საკაბელო კავშირების გამოყენებით;
  • იმ ადგილას, სადაც ჰაერი მიეწოდება საცხოვრებელს, დააინსტალირეთ ფილტრი, რომელიც ინარჩუნებს მტვერს, მაგრამ არ იძლევა ძლიერ წინააღმდეგობას ჰაერის ნაკადის მიმართ;
  • ფილტრი რეგულარულად უნდა გაიწმინდოს.

მარტივი წესების დაცვა საშუალებას მოგცემთ დააინსტალიროთ დაბალი სიჩქარის გამონაბოლქვი გულშემატკივარი. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საქმე უნდა უზრუნველყოფდეს ცივ ჰაერს იმ ოთახიდან, სადაც კომპიუტერი მდებარეობს ყველა "ცხელ" კომპონენტამდე მაღალი ენერგიის მოხმარების გარეშე (ანუ გულშემატკივართა მინიმალური რაოდენობა). ჰაერის მოცულობა უნდა იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ მისი ტემპერატურა კორპუსიდან გამოსვლისას არ აღმოჩნდეს ძალიან მაღალი: კომპიუტერის კომპონენტების ეფექტური სითბოს გადაცემისათვის, სისტემის ტემპერატურის სხვაობა ჰაერის შესასვლელსა და სისტემის ერთეულს შორის გასვლას შორის არ უნდა აღემატებოდეს რამდენიმე გრადუსი.

ფანი და სისტემის ერთეულის კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ კომპიუტერის ეფექტურ გაგრილებას

აქ არის ერთ -ერთი კონცეფცია ჰაერის გაგრილების სისტემის შესაქმნელად:

  • ჰაერის მიღება ხორციელდება ბოლოში და წინ, "ცივ" ზონაში;
  • ჰაერი იხსნება ზემოდან და უკნიდან დენის წყაროს მეშვეობით. ეს შეესაბამება გაცხელებული ჰაერის ბუნებრივ აღმავალ მოძრაობას;
  • საჭიროების შემთხვევაში, დამონტაჟებულია დამატებითი გამონაბოლქვი ვენტილატორი ავტომატური რეგულირებით, რომელიც მდებარეობს ელექტრომომარაგების განყოფილების გვერდით;
  • უზრუნველყოფილია ვიდეო ბარათისთვის დამატებითი ჰაერის შეყვანა PCIE საფარის საშუალებით;
  • უზრუნველყოფს დაბალ ვენტილაციას 3 "და 5" წამყვანი ყურეების გამო დაუკავებელი ყურეების ოდნავ მოხრილი ცარიელი საფარის გამო;
  • მნიშვნელოვანია, რომ მთავარი ჰაერი მიედინოს "ყველაზე ცხელ" კომპონენტებში;
  • მიზანშეწონილია შესასვლელი ღიობების მთლიანი ფართობის მოყვანა გულშემატკივართა ორჯერ (ეს აღარ არის საჭირო, რადგან ეს არ გამოიღებს ეფექტს და მტვრის დაგროვება გაიზრდება).

ამ რეკომენდაციების შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ საქმეები (საინტერესო, მაგრამ პრობლემური) ან აირჩიოთ შესაბამისი მოდელები ყიდვისას. სისტემური ერთეულის მეშვეობით ჰაერის ნაკადების ორგანიზების მაგალითები მოცემულია ზემოთ.

"სწორი" გულშემატკივარი

თუ სისტემის ერთეული სუსტად "წინააღმდეგობას უწევს" ჰაერის ნაკადს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი გულშემატკივარი, რამდენადაც ის იძლევა საკმარის ნაკადს გაგრილებისთვის (ამის შესახებ შეგიძლიათ გაიგოთ მისი პასპორტიდან, ასევე ონლაინ კალკულატორების გამოყენებით). სხვა საკითხია, მნიშვნელოვანია თუ არა ჰაერის ნაკადის წინააღმდეგობა - ეს ასეა გულშემატკივრებთან, რომლებიც დამონტაჟებულია მჭიდროდ "დასახლებულ" შემთხვევებში, რადიატორებზე და პერფორაციებით ამოღებულ ხვრელებში.

თუ თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ ჩავარდნილ ვენტილატორს ჩანთაში ან გამაგრილებელში, დააინსტალირეთ ისეთი, რომელსაც აქვს ნაკადის სიჩქარის და ჰაერის ჭარბი წნევის არანაკლებ მნიშვნელობა (იხ. მონაცემთა ფურცელი). თუ არ არის შესაბამისი ინფორმაცია, არ არის რეკომენდებული ასეთი ვენტილატორის გამოყენება კრიტიკულ კვანძებში (მაგალითად, პროცესორის გასაგრილებლად).

თუ ხმაურის დონე არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ "მბრუნავი" გულშემატკივარი უფრო დიდი დიამეტრის მქონე. სქელი მოდელები ამცირებენ ხმაურის დონეს ჰაერის წნევის გაზრდისას.

ნებისმიერ შემთხვევაში, ყურადღება მიაქციეთ უფსკრულს პირებსა და ვენტილატორს შორის: ის არ უნდა იყოს დიდი (ოპტიმალური მნიშვნელობა გამოითვლება მილიმეტრის მეათედში). თუ მანძილი პირებსა და რელსს შორის 2 მმ -ზე მეტია, ვენტილატორი არაეფექტური იქნება.

ჰაერი თუ წყალი?

ფართოდ არის გავრცელებული მოსაზრება, რომ წყლის სისტემები ბევრად უფრო ეფექტური და მშვიდია, ვიდრე ჩვეულებრივი საჰაერო სისტემები. მართლა ასეა? მართლაც, წყლის სითბოს ტევადობა ორჯერ მეტია და სიმკვრივე 830 -ჯერ მეტია ვიდრე ჰაერი. ეს ნიშნავს, რომ წყლის თანაბარ მოცულობას შეუძლია ამოიღოს 1,658 -ჯერ მეტი სითბო.

თუმცა, ხმაურით, ყველაფერი არც ისე მარტივია. ყოველივე ამის შემდეგ, გამაგრილებელი (წყალი) საბოლოოდ აძლევს სითბოს იმავე "გარე" ჰაერს, ხოლო წყლის რადიატორები (უზარმაზარი სტრუქტურების გარდა) აღჭურვილია იგივე გულშემატკივრებით - მათი ხმაური ემატება წყლის ტუმბოს ხმაურს. ამიტომ, მოგება, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, არც ისე დიდია.

დიზაინი უფრო გართულდება, როდესაც აუცილებელია რამდენიმე კომპონენტის გაგრილება წყლის ნაკადთან მათი სითბოს გამოყოფის პროპორციულად. განშტოებული მილების გარდა, აუცილებელია კომპლექსური მარეგულირებელი მოწყობილობების გამოყენება (თქვენ არ შეგიძლიათ გააკეთოთ მარტივი მაისურები და ჯვრები). ალტერნატივაა ქარხანაში ერთხელ და სამუდამოდ მორგებული დიზაინის გამოყენება; მაგრამ ამ შემთხვევაში, მომხმარებელი მოკლებულია შესაძლებლობას მნიშვნელოვნად შეცვალოს კომპიუტერის კონფიგურაცია.

მტვერი და მასთან ბრძოლა

სიჩქარის განსხვავებების გამო, კომპიუტერული სისტემის ერთეული ხდება მტვრის ნამდვილი შემგროვებელი. შესასვლელი ღიობების გავლით ჰაერის სიჩქარე ბევრჯერ აღემატება საცხოვრებლის შიგნით ნაკადების სიჩქარეს. გარდა ამისა, ჰაერის ნაკადები ხშირად ცვლის მიმართულებას კომპიუტერის კომპონენტების გარშემო. აქედან გამომდინარე, გარედან მოტანილი მტვრის უმრავლესობა (70%-მდე) ილექება საქმის შიგნით; აუცილებელია გაწმენდა წელიწადში ერთხელ მაინც.

თუმცა, მტვერი შეიძლება გახდეს თქვენი "მოკავშირე" გაგრილების სისტემის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად ბრძოლაში. მართლაც, მისი აქტიური დაცემა შეინიშნება ზუსტად იმ ადგილებში, სადაც ჰაერის ნაკადები არ არის განაწილებული ოპტიმალური გზით.

ჰაერის ფილტრები

ბოჭკოვანი ფილტრები იჭერს მტვრის 70% -ზე მეტს, რაც საშუალებას გაძლევთ გაცილებით იშვიათად გაწმინდოთ საქმე. ხშირად, გამოსაბოლქვი რამდენიმე გულშემატკივარი 120 მმ დიამეტრით დამონტაჟებულია თანამედროვე კომპიუტერის ყუთებში, ხოლო ჰაერი შედის კორპუსში მიმოფანტული მრავალი შესასვლელი ხვრელით - მათი საერთო ფართობი გაცილებით ნაკლებია ვიდრე გულშემატკივართა ფართობი. უაზროა ასეთ შემთხვევაში ფილტრის დაყენება მოდიფიკაციის გარეშე. პროფესიონალები აქ რამოდენიმე რეკომენდაციას იძლევიან:

  • გამაგრილებელი ჰაერის შესასვლელი უნდა განთავსდეს რაც შეიძლება ახლოს მის ფუძესთან;
  • ჰაერის შესვლისა და გასვლის წერტილები, მისი გავლის ბილიკები უნდა იყოს ორგანიზებული ისე, რომ ჰაერის ნაკადები "გარეცხავს" კომპიუტერის ყველაზე მწვავე ელემენტებს;
  • ჰაერის შესასვლელი ღიობების ფართობი 2-5 -ჯერ უნდა იყოს გამონაბოლქვი ვენტილატორების ფართობზე.

გამაგრილებლები პელტიეს ელემენტებზე

პელტიეს ელემენტები - ან, როგორც მათ ასევე უწოდებენ, თერმოელექტრული მოდულები (TEM), რომლებიც მოქმედებენ პელტიეს ეფექტის პრინციპზე - მრავალი წელია წარმოებულია სამრეწველო მასშტაბით. ისინი ჩაშენებულია მანქანის მაცივრებში, ლუდის გამაგრილებლებში, სამრეწველო გამაგრილებლებში გაგრილების პროცესორებში. ასევე არსებობს მოდელები კომპიუტერისთვის, თუმცა ისინი მაინც საკმაოდ იშვიათია.

პირველ რიგში, მუშაობის პრინციპის შესახებ. როგორც თქვენ ალბათ მიხვდით, პელტიეს ეფექტი აღმოაჩინა ფრანგმა ჟან-შარლ პელტიემ; ეს მოხდა 1834 წელს. ამ ეფექტის საფუძველზე გაგრილების მოდული მოიცავს n და p ტიპის ნახევარგამტარული ელემენტების მრავალრიცხოვნებას, რომლებიც დაკავშირებულია სერიაში. როდესაც პირდაპირი დენი გადის ასეთ კავშირში, p-n კონტაქტების ერთი ნახევარი გაცხელდება, მეორე კი გაცივდება.

ეს ნახევარგამტარული ელემენტები ისეა ორიენტირებული, რომ გაცხელებული კონტაქტები ერთ მხარეს დგას და გაგრილების კონტაქტები მეორე მხარეს. გამოდის ფირფიტა, რომელიც დაფარულია კერამიკული მასალით ორივე მხრიდან. თუ საკმარისად ძლიერი დენი გამოიყენება ასეთ მოდულზე, ტემპერატურის სხვაობა მხარეებს შორის შეიძლება მიაღწიოს რამდენიმე ათეულ გრადუსს.

ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ TEM არის ერთგვარი "სითბოს ტუმბო", რომელიც გარე ენერგიის ენერგიის გამოყენებით აწარმოებს წარმოქმნილ სითბოს წყაროდან (მაგალითად, პროცესორიდან) სითბოს გადამყვანში - რადიატორში, რითაც მონაწილეობს გაგრილების პროცესი.

მძლავრი პროცესორიდან სითბოს ეფექტურად მოსაშორებლად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ 100-200 ელემენტის TEM (რომელიც, სხვათა შორის, საკმაოდ მყიფეა); ამიტომ, TEM აღჭურვილია სპილენძის დამატებითი საკონტაქტო ფირფიტით, რაც ზრდის მოწყობილობის ზომას და მოითხოვს თერმული პასტის დამატებითი ფენების გამოყენებას.

ეს ამცირებს სითბოს გაფრქვევის ეფექტურობას. პრობლემა ნაწილობრივ წყდება თერმული პასტის შედუღებით შეცვლით, მაგრამ ეს მეთოდი იშვიათად გამოიყენება ბაზარზე არსებულ მოდელებში. გაითვალისწინეთ, რომ თვით TEM– ის ენერგიის მოხმარება საკმაოდ დიდია და შედარებადია მოხსნილი სითბოს რაოდენობასთან (TEM– ის მიერ მოხმარებული ენერგიის დაახლოებით მესამედი ასევე გარდაიქმნება სითბოდ).

კიდევ ერთი სირთულე, რომელიც ჩნდება გამაგრილებლებში TEM- ის გამოყენებისას არის მოდულის ტემპერატურის ზუსტი კონტროლის საჭიროება; იგი უზრუნველყოფილია სპეციალური დაფების გამოყენებით კონტროლერებით. ეს ზრდის გამაგრილებლის ღირებულებას, გარდა ამისა, დაფა იკავებს დამატებით ადგილს სისტემის ერთეულში. თუ ტემპერატურა არ არის რეგულირებული, ის შეიძლება დაეცეს უარყოფით მნიშვნელობებამდე; კონდენსაცია ასევე შესაძლებელია, რაც მიუღებელია ელექტრონული ნაწილებიკომპიუტერი

ასე რომ, მაღალი ხარისხის TEM დაფუძნებული გამაგრილებლები ძვირია (2,5 ათასი რუბლიდან), რთული, რთული და არა ისეთი ეფექტური, როგორც შეიძლება ვიფიქროთ, ვიმსჯელებთ მათი ზომით. ერთადერთი სფერო, სადაც ასეთი გამაგრილებლები შეუცვლელია, არის სამრეწველო კომპიუტერების გაგრილება ცხელ (50 ° C- ზე ზემოთ) პირობებში; თუმცა, ეს არ ეხება ჩვენი სტატიის თემას.

თერმული ინტერფეისი და თერმული პასტა

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ნებისმიერი გაგრილების სისტემის კომპონენტი (კომპიუტერის გამაგრილებლის ჩათვლით) არის თერმული ინტერფეისი-კომპონენტი, რომლის მეშვეობითაც ხდება თერმული კონტაქტის დამყარება სითბოს გამომმუშავებელ და სითბოს მომხსნელ მოწყობილობებს შორის. ამ როლში მოქმედი, თერმული ცხიმი უზრუნველყოფს ეფექტურ სითბოს გადაცემას, მაგალითად, პროცესორსა და გამაგრილებელს შორის.

რატომ გჭირდებათ სითბოს გადაცემის პასტა

თუ გამაგრილებლის გამაცხელებელი მჭიდროდ არ ჯდება გაცივებულ ჩიპზე, მთელი გაგრილების სისტემის ეფექტურობა მაშინვე მცირდება (ჰაერი კარგი სითბოს იზოლატორია). ძალზე ძნელია და ძვირი, რომ რადიატორის ზედაპირი თანაბარი და ბრტყელი იყოს (გაცივებულ მოწყობილობასთან სრულყოფილი კონტაქტისთვის). ეს არის ის, სადაც თერმული პასტა მოდის სამაშველოში, ავსებს დარღვევებს კონტაქტურ ზედაპირებზე და ამით მნიშვნელოვნად ზრდის მათ შორის სითბოს გადაცემის ეფექტურობას.

მნიშვნელოვანია, რომ თერმული პასტის სიბლანტე არ იყოს ძალიან მაღალი: ეს აუცილებელია თერმული კონტაქტის ადგილიდან ჰაერის გადასატანად თერმული პასტის მინიმალური ფენით. სხვათა შორის, გაითვალისწინეთ, რომ გამაგრილებლის ძირის სარკისებურ მდგომარეობამდე გაპრიალებამ შეიძლება არ გააუმჯობესოს სითბოს გადაცემა. ფაქტია, რომ ხელით დამუშავების დროს თითქმის შეუძლებელია ზედაპირების მკაცრად პარალელური გაკეთება - შედეგად, გამათბობელსა და პროცესორს შორის უფსკრული შეიძლება კიდევ გაიზარდოს.

ახალი თერმული ცხიმის წასმამდე, ფრთხილად გადაყარეთ ძველი. ამისათვის გამოიყენება ნაქსოვი მასალებისგან დამზადებული ტილოები (მათ არ უნდა დატოვონ ბოჭკოები ზედაპირებზე). უკიდურესად არასასურველია პასტის განზავება, რადგან ეს მნიშვნელოვნად აფერხებს სითბოს გამტარ თვისებებს. მოდით მივცეთ კიდევ რამდენიმე რეკომენდაცია:

  • გამოიყენეთ თერმული პასტები, რომელთა თერმული კონდუქტომეტრული მაჩვენებელი 2-4 ვტ -ზე მეტია (K * მ) და დაბალი სიბლანტე;
  • გამაგრილებლის დაყენებისას, ყოველ ჯერზე გამოიყენეთ ახალი თერმული პასტა;
  • ინსტალაციის დროს, გამაგრილებლის შესაკრავით დამაგრების შემდეგ, მტკიცედ დააჭირეთ მას (მაგრამ არა ძალიან, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია დაზიანება) ხელით და რამდენჯერმე გადაატრიალეთ იგი ღერძის გარშემო არსებული თამაშის დროს. ნებისმიერ შემთხვევაში, ინსტალაცია მოითხოვს უნარსა და სიზუსტეს.

თერმული მილები

თერმული მილები შესანიშნავია ზედმეტი სითბოს მოსაშორებლად. ისინი კომპაქტური და მშვიდია. დიზაინის მიხედვით, ეს არის დალუქული ცილინდრები (შეიძლება იყოს საკმაოდ გრძელი და თვითნებურად მოხრილი), ნაწილობრივ შევსებული გამაგრილებლით. ცილინდრის შიგნით არის კიდევ ერთი მილი, რომელიც დამზადებულია კაპილარის სახით.

თერმო მილაკი მუშაობს შემდეგნაირად: გაცხელებულ ადგილას გამაგრილებელი აორთქლდება, მისი ორთქლი გადადის თერმო მილის გაციებულ ნაწილში და იქ კონდენსირდება - და კონდენსატი ბრუნდება გახურებულ უბანში კაპილარული შიდა მილის საშუალებით.

თერმო მილების მთავარი უპირატესობა მათი მაღალი თბოგამტარობაა: სითბოს გავრცელების სიჩქარე უდრის იმ სიჩქარეს, რომლითაც გამაგრილებლის ორთქლი გადის მილში ბოლოდან ბოლომდე (ის ძალიან მაღალია და ახლოსაა ხმის გავრცელების სიჩქარესთან). სითბოს გამომუშავების ცვლილების ფონზე, თერმული მილის გაგრილების სისტემები ძალიან ეფექტურია. ეს მნიშვნელოვანია, მაგალითად, გაგრილების პროცესორებისთვის, რომლებიც, მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე, წარმოქმნიან სხვადასხვა რაოდენობის სითბოს.

ახლა წარმოებულ თერმო მილებს შეუძლიათ ამოიღონ 20–80 ვტ სითბო. გამაგრილებლების დიზაინის შექმნისას, ჩვეულებრივ გამოიყენება მილები 5-8 მმ დიამეტრით და სიგრძე 300 მმ -მდე.

თუმცა, თერმო მილების ყველა უპირატესობით, მათ აქვთ ერთი მნიშვნელოვანი შეზღუდვა, რომლის შესახებაც ყოველთვის არ წერია სახელმძღვანელოებში. მწარმოებლები, როგორც წესი, არ მიუთითებენ გამაგრილებლის დუღილის წერტილს გამაგრილებლის თერმულ მილებში, ამასობაში სწორედ ეს ტემპერატურა განსაზღვრავს ბარიერს, რომლის დროსაც თერმული მილი იწყებს ეფექტურად სითბოს ამოღებას. ამ დრომდე, თერმული მილების პასიური გამაგრილებელი, რომელსაც არ აქვს ვენტილატორი, მუშაობს ჩვეულებრივი რადიატორის მსგავსად. ზოგადად, რაც უფრო დაბალია გამაგრილებლის დუღილის ტემპერატურა, მით უფრო ეფექტური და უსაფრთხოა გამაგრილებელი თერმოუბადებზე; რეკომენდებული მნიშვნელობა არის 35-40 ° С (უმჯობესია თუ დუღილის წერტილი მითითებულია დოკუმენტაციაში).

მოდით შევაჯამოთ. გამაგრილებლები სითბოს მილებზე განსაკუთრებით სასარგებლოა მაღალი (100 ვტ -ზე მეტი) სითბოს გაფრქვევისას, მაგრამ მათი გამოყენება შესაძლებელია სხვა შემთხვევებშიც - თუ ფასი არ შეგაწუხებთ. ამ შემთხვევაში აუცილებელია თერმული პასტების გამოყენება, რომლებიც ეფექტურად გადასცემენ სითბოს - ეს სრულად გააცნობიერებს ქულერის შესაძლებლობებს. ზოგადი პრინციპიარჩევანი ასეთია: რაც უფრო მეტი თერმო მილი და რაც უფრო სქელია ისინი, მით უკეთესი.

თერმო მილების სახეობები

მაღალი წნევის თერმული მილები (HTS). 2005 წლის ბოლოს შემოვიდა ICE HAMMER Electronics ახალი სახეობაგამაგრილებლები მაღალი წნევის სითბოს მილებზე, გათბობის სისტემის ტრანსპორტირების სისტემის (HTS) ტექნოლოგიის გამოყენებით. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს სისტემაიკავებს შუალედურ პოზიციას სითბოს მილებს და თხევადი გაგრილების სისტემებს შორის. მასში შემავალი სითბო არის წყალი შერეული ამიაკთან და სხვა ქიმიურ ნაერთებთან ნორმალური ატმოსფერული წნევის დროს. ნარევის დუღილისას წარმოქმნილი ბუშტუკების ზრდის გამო, გამაგრილებლის მიმოქცევა მნიშვნელოვნად დაჩქარებულია. როგორც ჩანს, ასეთი სისტემები ყველაზე ეფექტურად მუშაობს, როდესაც მილები ვერტიკალურ მდგომარეობაშია.

NanoS spreader ტექნოლოგია შესაძლებელს ხდის შექმნას სითბოს გამტარ სპილენძის ფირები 70-500 მმ სიგანისა და 1.5-3.5 მმ სისქით, სავსე გამაგრილებლით. კაპილარის როლს ასრულებს სპილენძის ბოჭკოების ფურცელი, რომელიც შედედებული სითბოს გადამტანს აბრუნებს კონდენსაციის ზონიდან გათბობისა და აორთქლების ზონაში. ბრტყელი ფირის ფორმას მხარს უჭერს ელასტიური დიდი ფორების მასალა, რომელიც არ იძლევა კედლების დანგრევას და უზრუნველყოფს ორთქლების თავისუფალ მოძრაობას. თერმული ფირების მთავარი უპირატესობაა მათი მცირე სისქე და დიდი ფართობების დაფარვის უნარი.

მოდიფიკაციის და გაგრილების სისტემები

სიტყვა "modding" მომდინარეობს ინგლისურიდან modify (modify, change). მოდერები (ისინი, ვინც მოდერატორები არიან), გარდაქმნიან კომპიუტერის კეისებს და „შიდაებს“ გაუმჯობესების მიზნით ტექნიკური მახასიათებლებიდა რაც მთავარია - გარეგნობა. ავტომობილის რეგულირების მოყვარულთა მსგავსად, კომპიუტერის მომხმარებლებს სურთ პერსონალიზონ თავიანთი სამუშაო და შემოქმედებითი ინსტრუმენტი, შეუცვლელი საკომუნიკაციო ინსტრუმენტი და სახლის გასართობი ცენტრი. მოდდინგი არის თვითგამოხატვის მძლავრი საშუალება; ეს, რა თქმა უნდა, შემოქმედებაა, შესაძლებლობა, იმუშაო თავითა და ხელებით, მოიპოვო ღირებული გამოცდილება.

მოდიფიკაციის პროდუქტები

არსებობს მრავალი სპეციალიზებული ონლაინ მაღაზია (რუსული და უცხოური), რომლებიც გვთავაზობენ მოდიფიცირებულ პროდუქტებს და აწვდიან მათ მთელ მსოფლიოში. უფრო მოსახერხებელია საშინაო საშუალებების გამოყენება: უცხოური უფრო პრობლემურია (მაგალითად, ფულის გადარიცხვისას), ხოლო მიწოდება, როგორც წესი, ძვირია. ასეთი სპეციალიზებული რესურსები ადვილად მოიძებნება საძიებო სისტემების გამოყენებით.

ზოგჯერ მოდიფიკაციის აქსესუარები მოულოდნელად გვხვდება ჩვეულებრივი ონლაინ მაღაზიების ფასების სიებში, ხოლო ფასი მათთვის ზოგჯერ უფრო დაბალია, ვიდრე სპეციალიზირებულებში. ამიტომ, ჩვენ გირჩევთ, არ იჩქაროთ ამა თუ იმ აქსესუარის ყიდვა - ჯერ ყურადღებით შეისწავლეთ რამდენიმე ფასების სია.

რას შეცვლიან მოდერები კომპიუტერებზე

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ საშუალო მოდერს შეუძლია შეავსოს რთული შევსება: მომხმარებლის შესაძლებლობები, რომლებსაც არ აქვთ სპეციალური ცოდნა ელექტრონიკისა და მიკროსქემის სფეროში, ჯერ კიდევ შეზღუდულია. ამრიგად, კომპიუტერის მოდიფიკაცია ძირითადად მოიცავს კომპიუტერის ქეისის "კოსმეტიკურ" ტრანსფორმაციას.

მოდერნიზაციის საქონლის ძირითადი მწარმოებლები

კომპონენტების უკეთ ნავიგაციისთვის, აზრი აქვს ვიცოდეთ ზოგიერთი კომპანიის სახელები, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან მოდური პროდუქტების წარმოებაში: Sunbeam, Floston, Gembird, Revoltec, Vizo, Sharkoon, Vantec, Spire, Hanyang, 3R System, GM Corporation, Korealcom, RaidMax, Sirtec (კომპიუტერის ყუთები და კვების ბლოკები), Zalman, Akasa (კვების ბლოკები, გაგრილების სისტემები), Koolance, SwiftTech (წყლის გაგრილება), VapoChill (კრიოგენული გაგრილების სისტემები), Thermaltake (ძირითადად კორპუსები და მოდ პანები).

კერძოდ, ხორციელდება ეგრეთწოდებული დარტყმის ხვრელების რეჟიმები: ხვრელები იჭრება სავენტილაციო საქმეში, ასევე დამატებითი გამაგრილებლების დაყენების მიზნით. ასეთი ცვლილებები უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე უბრალოდ გაუმჯობესება გარეგნობა- ისინი კარგია კომპიუტერის საერთო "ჯანმრთელობისთვის", რადგან ისინი ზრდის სისტემის კომპონენტების გაგრილებას.

გამოცდილი მოდერები ხშირად აერთიანებენ ბიზნესს სიამოვნებით: ისინი აყენებენ თხევადი გაგრილების სისტემებს (მათ უმეტესობას აქვს სრულიად ფუტურისტული დიზაინი).

წყლის გაგრილების ეფექტური სისტემის (WCO) მშენებლობა არ არის ადვილი ამოცანა როგორც ტექნიკური, ისე ფინანსური თვალსაზრისით. როგორც ითქვა, საჭიროა სპეციალური ცოდნის მყარი ბარგი, რომელიც ყველას არ აქვს; და ტექნიკური უნარები შეუცვლელია. ეს ყველაფერი ძლიერ ასტიმულირებს მზა CBO– ს შეძენას. ამ ვარიანტისკენ მიდრეკილი, მოემზადეთ საკმაოდ ბევრი ჩანგლისთვის. უფრო მეტიც, შორს არის ის ფაქტი, რომ პროცესორისა და სისტემის ერთეულის სხვა კომპონენტების მუშაობის გაზრდა, თუნდაც გადატვირთული ახალი SVO– ს ეფექტური სითბოს მოცილების გამო, გადაიხდის ღირებულების სხვაობას სტანდარტთან შედარებით ( ან თუნდაც გაუმჯობესებული) ჰაერის გაგრილების სისტემა. მაგრამ ამ ვარიანტს ასევე აქვს აშკარა უპირატესობები. მზა CBO– ს შეძენით, თქვენ არ მოგიწევთ დამოუკიდებლად შეარჩიოთ ცალკეული კომპონენტები, შეუკვეთოთ ისინი სხვადასხვა მწარმოებლის ან გამყიდველის ვებსაიტზე, დაელოდოთ მიწოდებას და ა. გარდა ამისა, თქვენ არ გჭირდებათ კომპიუტერის კეისის შეცვლა - ხშირად ეს უპირატესობა აღემატება ყველა ნაკლოვანებას. დაბოლოს, სერიული CBO ჩვეულებრივ უფრო იაფია, ვიდრე ნაწილობრივ აწყობილი მოდელები.

KoolanceExos-2 V2 არის CBO– ს მაგალითი, რომელიც უზრუნველყოფს გონივრულ კომპრომისს თავისუფალ შემოქმედებასა და შეკრების სიმარტივეს შორის (გაგრილების ეფექტურობის კომპრომისის გარეშე). ეს საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ წყლის ბლოკების ფართო სპექტრი (ე.წ. ღრუ სითბოს გადამცვლელები, რომლებიც ფარავს გაციებულ ელემენტს) კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქციის ფართო სპექტრიდან. ამ CBO- ს ბლოკი აერთიანებს რადიატორ-სითბოს გადამცვლელს გულშემატკივრებთან, ტუმბოს, გაფართოების ავზს, სენსორებს და საკონტროლო ელექტრონიკას.

ასეთი CBO– ების დაყენების და შეერთების პროცესი ძალიან მარტივია - ის დეტალურად არის აღწერილი მომხმარებლის სახელმძღვანელოში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ CBO- ს სავენტილაციო ხვრელები მდებარეობს თავზე. შესაბამისად, გულშემატკივართა ზემოთ უნდა იყოს საკმარისი თავისუფალი ადგილი გაცხელებული ჰაერის გადინებისთვის (მინიმუმ 240 მმ ვენტილატორის დიამეტრით 120 მმ). თუ ასეთი ადგილი არ არის თავზე (მაგალითად, კომპიუტერის მაგიდის მაგიდა ერევა), შეგიძლიათ უბრალოდ CBO ერთეული დააყენოთ სისტემის ერთეულის გვერდით - თუმცა ეს ვარიანტი არ არის აღწერილი ინსტრუქციებში.

მოდიფიკაციის უმარტივესი და აშკარა გზა არის საფულეების გამაგრილებლის შეცვლა მოდემით განათებით (მათი არჩევანი ასევე საკმაოდ ფართოა: არის მძლავრი პროცესორის გამაგრილებლები, ხოლო სუსტები - დეკორატიული).

მთავარი წესი: შეადარეთ ფასები სხვადასხვა საძიებო სისტემებსა და ონლაინ მაღაზიებში! ვიბრაციების ამპლიტუდა ბევრს გაგაოცებთ. რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა აირჩიოთ უფრო იაფი შეთავაზებები, ყურადღების მიქცევის გარეშე გადახდის პირობებს, მიწოდებას და გარანტიებს.

დღის ყველა მხიარულ დროს))) როგორც დამპირდა, შევეცდები საქმის ამ მოდიფიკაციის წარმოების პროცესი რაც შეიძლება დეტალურად აღვწერო. დასაწყისისთვის ბოდიშს ვუხდი ამ პროექტის მოდერატორებს, ტკ. ბმული გამოიყენება და გამოყენებული ფოტოები გადაღებულია სხვადასხვა დროს და ყველა არ არის პირდაპირ კავშირში ამ მოდიფიკაციასთან, თუმცა ისინი მაქსიმალურად ახლოს არიან. მაგრამ, ბმული ამ საიტიდან)))) ასე რომ, დავიწყოთ. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება: (ა) მტკიცე ნდობა თქვენი სხეულის შეცვლის აუცილებლობაში, (ბ) რეგულარული სანტიმეტრის მმართველი, (გ) კომპასი ან უბრალო ფანქარი + თხელი მარკერი, ფერისგან განსხვავებული ფერით სხეული, (დ) საბურღი ან ხრახნიანი ორი ბურღვით (4 და 8 -ზე), ე) თავსატეხი, რომელზეც დამონტაჟებულია ლითონის დანა (ფაილი), (ვ) ფილიპსის ხრახნიანი მანქანა, ვენტილატორი და შესაკრავები (ხრახნები), (ზ) დამცავი მოწყობილობა (გრილი, ბადე, ან მის გარეშე). გარდა ამისა, იმისათვის: ა) აუცილებელია გაირკვეს ჩვენი მოდიფიკაციის ადგილი. ჩემს შემთხვევაში - საპირისპირო და ოდნავ დაბალია ვიდრე ვიდეო ბარათი, ისე რომ სუფთა ჰაერის ნაკადი პირდაპირ გადავიდა ვიდეო ბარათზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჰაერის ნაკადი მყარ დისკზე, ცენტრალურ პროცესორზე, დედაპლატის ჩრდილოეთ ან სამხრეთ ხიდზე, ძალიან იშვიათ შემთხვევაში - კვების ბლოკზე. ბ) გამოიყენეთ მმართველი, რათა გაარკვიოთ სხეულში გაჭრილი ხვრელის დიამეტრი (ვენტილატორის დიამეტრი), რომლის დახატვაც შესაძლებელია (გ) კომპასით სხეულის კედელზე. ან შეგვიძლია შემოვხვიოთ ფანქრის შიგნით ფანქრით ან მარკერით ამ ზედაპირზე .. jpg დ) ჩვენ გვჭირდება საბურღი და სავარჯიშოები საქმის ხვრელების გასათბობად. საბურღი 8 -ისთვის - jigsaw– ის (d) - დან ფაილის ჩასმა და ხერხის დაწყება (ფოტოში წითლად), ხოლო საბურღი 4 – ისთვის - ვენტილატორის მიმაგრება ხრახნებით. საჭირო რადიუსის ამოკვეთის შემდეგ, ჩვენ ვაგრძელებთ დამაგრებას. ამისათვის ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ სამონტაჟო წერტილები (ე) გულშემატკივართაგან და გავაფართოვოთ ისინი (ფოტოში შავი). (გ) გრილი ან მისი ანალოგი (რასაც გული მოისურვებს, ამის გარეშეც კი შეგიძლია. მაგრამ მე გამოვიყენე დამცავი გრილიკვების ბლოკიდან, ტკ. არის პატარა ბავშვი სახლში) ჩვენ ერთდროულად გავასწორებთ მას გულშემატკივართა ხრახნებით, რომლებიც მოდის მაღაზიიდან თითქმის ყველა "კარლსონთან". მიმაგრების შემდეგ, ენერგია გამოვიყენე ვენტილატორზე. გამოყენებული იყო კონექტორი დედაპლატაზე და გასაშლელი რეზისტორი.
გაუზიარე ეს