გაგრილების სისტემები hdd. მყარი დისკის სიცოცხლის გახანგრძლივება

გაგრილებას საჭიროებს? hDD? ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამ კითხვაზე იყოს ცალსახა, მხოლოდ სწორი პასუხი. ზოგი ამტკიცებს, რომ HDD– ს დამატებითი გაგრილების არარსებობა აუცილებლად გამოიწვევს მის ნაადრევ სიკვდილს, ზოგი ამბობს, რომ მყარი დისკები უძლებენ გაცილებით მაღალ ტემპერატურულ პირობებს და თუ გაგრილების საკითხი ძალიან კრიტიკული იყო, მწარმოებლებმა დაინსტალირდნენ გაგრილების სისტემები. ამასთან, ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ ტემპერატურის დაწევა (გონივრულ ზღვრამდე) მაინც არ გააუარესებს გამოთვლითი სისტემის ამა თუ იმ კომპონენტის მახასიათებლებს და გამონაკლისი არც მყარი დისკია.

ახლა ბაზარზე ბევრი HDD გამაგრილებელია. ყველაზე გავრცელებული და იაფი ვარიანტია ჩვეულებრივი გულშემატკივართა გამაგრილებლის დაყენება. პირადად ჩემთვის, როგორც კომპიუტერში ხმაურის დამატებითი წყაროს გაჩენის მგზნებარე მოწინააღმდეგე, ასეთი გამაგრილებლის დაყენების ”პერსპექტივა” მხოლოდ უარყოფითი იყო. გარდა ამისა, ჩემს ცხოვრებაში ერთხელ არაერთხელ მომიწია მკვდარი დრაივების დაკვირვება, თითქმის ყველა მხრიდან გულშემატკივრებთან ჩამოკიდებული. ვენტილატორი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა მექანიკური მოწყობილობა, იშლება, იშლება მტვერით, შეჩერდება, საბოლოოდ, მხოლოდ აუარესებს სითბოს მოცილებას HDD– დან. ამიტომ, ერთხელ შეამჩნია საინტერესო სისტემა გაგრილება მყარი დისკი Zalman კომპანიის სითბური მილების საფუძველზე გაჩნდა სურვილი ასეთი "ნაჭრის" მიღებისა.

ახლა კი, Zalman ZM-2HC2 ხელში, ვნახოთ როგორ უმკლავდება ის თავის მოვალეობებს.

ჯერ პირველი. მიწოდების სფერო:

  • თვით გაგრილების სისტემა
  • ინსტრუქცია
  • ხრახნების ნაკრები შესაკრავად

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვეულებრივი ხრახნებისა და ხრახნების გარდა, ასევე არსებობს რეზინის საყრდენები, რომლებიც გამაგრილებელ და სათავსოს დამაკავშირებელ რგოლს წარმოადგენს, რომელთა რკინის ნაწილები ერთიანი არ არის, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. ბუნებრივია, ამ ხსნარმა სასარგებლო გავლენა უნდა მოახდინოს ვიბრაციაზე და ხმაურის იზოლაციაზე. და HDD კორპუსსა და "მიწას" შორის ელექტრული კონტაქტის არარსებობის გამო, მწარმოებელმა იზრუნა ამაზეც, მოწყობილობა აღჭურვა ჯამპრით, რომელიც გამოყენებული იყო HDD– ის დასაბრუნებლად.

გარდა ამისა, ნაკრებში აღმოჩნდა ორი სტიკერი, ხვრელების ნიშნებით.

სიმართლე გითხრათ, დაუყოვნებლივ გაირკვა, თუ რისთვის გამოიყენეს ისინი და სად უნდა გამოეძინათ ისინი. მაგრამ დოკუმენტაციის წაკითხვამ, თუმც უბრალომ, ნათლად წარმოაჩინა. გამოდის, რომ გარდა ამისა, ამ ურჩხულის ბანალურ მონტაჟს 5,25 "დიაპაზონში, ის ასევე უზრუნველყოფილია სისტემის განყოფილების ქვედა ნაწილში დაყენებისთვის. და ეს სტიკერები გამიზნულია ამ პროცედურის გასაუმჯობესებლად.

გამათბობლები დამზადებულია ალუმინისგან, 11 სითბოს მილები დამზადებულია სპილენძისგან. უფრო ახლოს გაეცანით წარმოების ტექნოლოგიას, უფრო სწორად, რადიატორებისა და მილების ერთ მთლიანობაში გაერთიანების მეთოდი.

ტესტირებისთვის, ხისტი seagate წამყვანი ST3320620AS - 320 გბ, 7200rpm, 16 მბ მეხსიერება, SATA.

გაგრილების სისტემის დაყენების შემდეგ, გარეგნობა ასამბლეამ დაიწყო გალაქტიკური ლაინერის აშკარად განუყოფელი ბლოკის მსგავსი.

HDD დამონტაჟდა Foxconn 3GTS-002 კორპუსში. ტემპერატურის მაჩვენებლები იქნა მიღებული, როდესაც დაინსტალირდა როგორც 3.5 ", ასევე 5.25" ბეივში, რათა დადგინდეს ტემპერატურის სხვაობა, როდესაც HDD იყო საქმის სხვადასხვა ნაწილში.

გარემოს ტემპერატურა შენარჩუნებული იყო 20-21 გრადუსზე. კორპუსის ყდები დაიხურა, საქმეში დამატებითი გულშემატკივრები არ დაინსტალირებულა.

მაქსიმალური დათბობისთვის გამოვიყენეთ დიდი რაოდენობით მონაცემების კოპირების ოპერაციები ერთი დანაყოფიდან მეორეში, კერძოდ:

  • მცირე ფაილების კოპირება, საერთო მოცულობით 24 გბ
  • დააკოპირეთ 35 გბ მონაცემთა, თითოეული ფაილი მინიმუმ 500 მბ
  • და ბოლოს, იმისათვის, რომ თავები კიდევ უფრო "გაბრაზდნენ", ორი ზემოთ ჩამოთვლილი ოპერაცია ერთდროულად დაიწყო.

თავის ტემპერატურის მაჩვენებლები გადაღებულია HDDLife პროგრამის გამოყენებით. პრინციპში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი მსგავსი პროგრამა (HDD თერმომეტრი, HDD ტემპერატურა), რადგან ისინი ყველა ღებულობენ მონაცემებს S.M.A.R.T ინფორმაციის საფუძველზე.

თავების ტემპერატურის გარდა, გაზომეს მყარი დისკის ტემპერატურაც. ეს გაკეთდა ჩვეულებრივი მულტიმეტრიანი ტესტერის გამოყენებით, დისტანციური ტემპერატურის სენსორით. რა თქმა უნდა, აზრი არ აქვს დაეყრდნოთ ასეთი მოწყობილობის კითხვას, თუმცა, პირველ რიგში, ჩვენ გვაინტერესებდა ტემპერატურის სხვაობა და არა მათი ზუსტი ინდიკატორები.

5.25 "ყურეში დაყენებისას გამოიყენეს ორი რელსები:

პირველი, რაც გაკეთდა, იყო ტემპერატურის სხვაობის შემოწმება ორ განყოფილებაში, გამაგრილებლის დაყენების გარეშე. აღნიშნულ საქმისწარმოებას დაახლოებით საათნახევარი დასჭირდა. შედეგად, მაქსიმალური ტემპერატურა მიაღწია, როგორც იზომება S.M.A.R.T. იყო 56 ° C, ხოლო HDD შემთხვევაში ტემპერატურა 46 ° C. უფრო მეტიც, სხვადასხვა განყოფილების ინდიკატორები იდენტური იყო.

დროა Zalman ZM-2HC2. ქულერი მყარ დისკზე იყო მიმაგრებული და კორპუსის მთლიანი კონსტრუქცია დამონტაჟდა. აქ გაჩნდა პრობლემა. ფაქტია, რომ კორპუსს აქვს სასრიალო სისტემა და, გარდა ამისა, ერთ მხარეს არ აქვს სამონტაჟო ხვრელები. იმის გათვალისწინებით, რომ მთლიანი კონსტრუქცია მიმაგრებულია კორპუსზე მოქნილ რეზინის საყრდენებზე, წინასწარი მომზადების გარეშე შეუძლებელია გაგრილების სისტემის დაყენება ასეთ შემთხვევაში.

რა აჩვენა ტესტებმა. უცნაურად საკმარისია, რომ ზალმანი იმედგაცრუებული დარჩა. ტემპერატურა არ შეცვლილა გრადუსით და ასევე იყო 56 და 46 ° C HDD თავებისა და კორპუსისთვის, შესაბამისად. რადიატორები და სითბოს მილები ისევე თბება, როგორც თავად მყარი დისკი. მხოლოდ იმის შემჩნევა იყო, რომ მაქსიმალურ ტემპერატურაზე გათბობა 10-15 წუთით მეტხანს გაგრძელდა. და კიდევ ერთი სასიამოვნო მომენტი - უკვე არც ისე ხმაურიანი მყარი დისკის ხელმძღვანელის პოზიციის ხმაური თითქმის არ ისმის.

სიმართლე გითხრათ, ასეთი შედეგების შემდეგ, აღარავის სურდა რაიმე შემდგომი ტესტირების ჩატარება. მოდით გავაგრძელოთ.

შემდეგი ტესტი იყო ვიბრაცია და ხმაურის იზოლაცია. უკეთესი ეფექტის მისაღებად გადაიყვანეს სხვა დისკი, კერძოდ ST360021A - 60 GB, 7200rpm IDE (ამ დისკზე ჩატარდა ყველა შემდგომი ტესტი), რომელიც დაინსტალირებული იყო KME CX-5759 კორპუსში, ნამდვილი ტრაქტორივით ტრიალებდა.

ასევე ჩატარდა ტემპერატურის გაზომვები. ამასთან, ახლა მყარი დისკი არ თბებოდა სრულად, მაგრამ მუშაობდა მხოლოდ ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, „საოფისე“ რეჟიმში. 3 დიუმიან ნაწილში თავის ტემპერატურა 42 ° C- ზე ინახებოდა. 5.25 "ყურში დაყენების შემდეგ, ტემპერატურა 6 ° -ით გაიზარდა. ახლა ზალმანი ისევ იგივეა 48 ° C. მაგრამ რეზინის საყრდენი გაუმკლავდა ხმის იზოლაციას ზარბაზნით. მყარი დისკის მოსმენა მხოლოდ სრულ სიჩუმეში ხდებოდა, შემდეგ კი მოსმენა - შეუძლებელი იყო იმის დადგენა, თუ რას აკეთებდა კომპიუტერი HDD– ის ხმაურით, როგორც ადრე.

მაგრამ მაინც, მოწყობილობას უწოდებენ Heatpipe HDD Cooler, ასე რომ, უპირველეს ყოვლისა, ის უნდა გაუმკლავდეს გაგრილებას. Რა მოხდა?

იმის გათვალისწინებით, რომ მყარი დისკის გამაგრილებლის გარეშე გამოყენებისას მას უშუალო კონტაქტი ჰქონდა კორპუსის მეტალის ნაწილებთან და, შესაბამისად, სითბოს ნაწილმა გაათავისუფლა მათი მეშვეობით, ჩატარდა კიდევ ერთი ექსპერიმენტი.

მყარმა დისკმა დაკარგა კონტაქტი კორპუსთან - იგი შეჩერდა 5,25 "–იან ყელში ელასტიური ზოლებით, და ამრიგად ჰაერში გაეკიდა. აი ისიც! ზალმანის პატარა" ტრიუმფი "- ტემპერატურა ამ რეჟიმში გაიზარდა და დაახლოებით 50 ° C- ზე ინახება, ზოგჯერ 51-მდე გადახტომა (თუმცა, სურვილის შემთხვევაში, ამ 2-3 გრადუსს შეიძლება შეცდომა მიეკუთვნოს.) ასევე ძნელი იყო არ შენიშნა, რომ HDD– ს მიაღწია მაქსიმალურ ტემპერატურას ნახევარი დროის განმავლობაში. კარგია, მაგრამ პრობლემებია გარემოში მისი დისპერსიის მხრივ.

შემდეგი ექსპერიმენტისთვის, იმავე ცნობილი კომპანიის 12 მმ-იანი გულშემატკივარი დამონტაჟდა კორპუსში და იკვებებოდა 12 ვ. იგი იყო დაკავებული თბილი ჰაერის მოპოვებით კომპიუტერიდან. ასეთ კომპიუტერს ძნელად თუ უწოდებენ.

კომპიუტერის კორპუსში ჰაერის ცირკულაციის უზრუნველყოფის შემდეგ, ტემპერატურა საშუალოდ 8 ° C- ით დაეცა. ტემპერატურის სხვაობა HDD სათავეებს შორის გაგრილების სისტემით და მის გარეშე იცვლებოდა 1-2 ° C დიაპაზონში, რაც ასევე არ შეიძლება ეწოდოს რაიმე საგანგებო.

და ბოლოს, იმისათვის, რომ როგორმე გაამართლონ ამ ერთი შეხედვით მშვენიერი გამაგრილებლის დეველოპერები, ჩატარდა ბოლო ტესტი - დისკის დაყენება კორპუსის ბოლოში. სხვათა შორის, ამ პარამეტრით, ხმაური კიდევ უფრო უკეთ შეიწოვა.

მაგრამ ტემპერატურული რეჟიმი უცვლელი დარჩა - 42 ° C, ისევე როგორც 3,5 ”–იან ყურეში. კიდევ ერთხელ ვაქცევ თქვენს ყურადღებას იმ ფაქტზე, რომ ამ შემთხვევაში HDD– ს და კორპუსის რკინის ელემენტებს შორის პირდაპირი კონტაქტი არ არის.

ძველი მეგობრის, 120 მმ გულშემატკივართა საქმესთან დაკავშირების შემდეგ, ტემპერატურა დაეცა, მაგრამ მხოლოდ 4-5 ° C– ით. ტემპერატურა აღმოჩნდა კიდევ უფრო მაღალი, ვიდრე 3.5 ”-ს ყურეში დაყენებისას (სავარაუდოდ, ამ შემთხვევაში ეს გამოწვეულია გულშემატკივართა და თავად დისკის სპეციფიკური მდებარეობით).

ასეთი ბუნდოვანი შედეგების მიღების შემდეგ, მცდელობები შეიცვალა ვითარების შეცვლის შესახებ. ჩვენ ასევე გამოვიყენეთ დისკი სხვა მწარმოებლისგან - Samsung SP0842N, ტესტებს, რომლებსაც ახალი არაფერი მოუტანია (გარდა იმისა, რომ ამ დრაივის საშუალო ტემპერატურა იყო დაახლოებით 53 ° C), ასევე დამონტაჟდა ჩვეულებრივი Maxtron HDD გულშემატკივართა გამაგრილებელი, რომელთანაც ტემპერატურა კვლავ დაეცა. 8-10 საათზე ...

დასკვნა

შეჯამების შემდეგ, მე მინდა ვკითხო ზალმანის ინჟინრებს: რატომ ჩანს სიტყვა Cooler შეფუთვაზე? სითბოს მილები? რადიატორები? ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, თუ ტესტის შედეგებმა არ აჩვენეს ის, რაც მათ აჩვენეს. უფრო მეტიც, ამ მოწყობილობას ვიბრაციის შემწოვი უნდა ეწოდებინა. თავად განსაჯეთ. რა გვაქვს დასაწყისში, დრაივი დამონტაჟებულია 3.5 "განყოფილებაში, სადაც მისი ტემპერატურა ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება 5-10 ° C- ით დაბალი იყოს, ვიდრე 5", და სწორედ იქ მოგიწევთ დისკის გადაადგილება, როდესაც მასზე გამაგრილებელს დააყენებთ.

ST360021A– სთვის ეს არის 42 ° C. გარდა ამისა, როდესაც ეს დისკი გადაეცემა კორპუსის ნაწილს უფრო მაღალი ტემპერატურით, მისი ტემპერატურა, თავის მხრივ, იზრდება 50-51 ° C- მდე და გაგრილების სისტემის დამონტაჟების შემდეგ, ის 2-3 გრადუსით ეცემა. ეს გვაძლევს ტემპერატურის საერთო ზრდას დაახლოებით 6 ° C და სრულ დუმილს ...

მინუსებიდან ჩვენ ასევე აღვნიშნავთ ასეთი მოწყობილობის ძალიან მაღალ ფასს - დაახლოებით 25-30 დოლარი.

დადებითი მხარეებისგან - საინტერესო დიზაინი და გარეგნობა, ასევე შესანიშნავი ვიბრაცია და ხმაურის იზოლაცია.

საბოლოოდ შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ ეს ალუმინის-სპილენძის მთელი სტრუქტურა ემსახურება დრაივის ტემპერატურის მისაღები დონის შენარჩუნებას კომპიუტერის კორპუსთან კონტაქტის ჩამორთმევის შემდეგ, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება სითბოს გაფრქვევა და გამაგრილებლად დამატებითი ჰაერის ნაკადის გარეშე გამოყენება ...

მათ, ვინც კომპიუტერთან ღამით მუშაობენ ან უბრალოდ გვიანობდნენ, კარგად იციან, რომ კომპიუტერი შეიძლება ძალიან ხმაურიანი ჩანდეს იმ მომენტებში, როდესაც აურზაური ქრება და ყოველდღიური ცხოვრების ფონი პრაქტიკულად ქრება. უპირველეს ყოვლისა, გულშემატკივრები არიან ხმაურიანი, ისინი შეიძლება შეიცვალოს უფრო ჩუმით, პროცესორების და ვიდეო ბარათების გამაგრილებლები ასევე არ წარმოადგენს პრობლემას - დღეს პასიური რადიატორების ყიდვაც კი მარტივია. და ზუსტად იმ მომენტში, როდესაც კომპიუტერში ყველა გულშემატკივარს ვაჩუმებთ, მყარი დისკის არსებობა ძალზე შესამჩნევი ხდება. კომპიუტერის კოპირება, ჩატვირთვა ან სხვაგვარი წვდომა მყარ დისკზე თან ახლავს "მყარი" დაფქვა, ღრიალი და ტირილი. შესაძლოა ზოგიერთისთვის სასაცილოდ ჟღერს, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ ის აშკარად ისმის მხოლოდ მაშინ, როდესაც ხმაურის სხვა წყაროები დამარცხდება. მყარი დისკის სიღრმეში, მაგნიტური ბლინებით დაწნული დიდი სიჩქარით ბრუნავს, ხოლო კითხვის თავი ინტენსიურად მიდის მთელი მათი რადიუსის გასწვრივ, კითხულობს და წერს ინფორმაციას. Პროცესში ვიმუშაოთ დისკი ქმნის საკმაოდ მნიშვნელოვან ვიბრაციებს, რომლებიც გადაეცემა სისტემის განყოფილებას, თუ მყარი დისკი კლასიკურად არის დაფიქსირებული 3.5 "კონექტორში. ზოგიერთ" მოწინავე "შემთხვევაში რეზინის შუასადებები აქვს კორპუსსა და მყარ დისკზე კონტაქტის ადგილებში, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს კორპუსზე გადაცემულ ვიბრაციას (მაგალითად, ASUS Ascot სერიის შიგთავსები) .მაგრამ მყარი დისკი კვლავ ხმაურის წყაროა, თუმცა ხმაურის საერთო დონე შესამჩნევად იკლებს. მაგრამ მყარი დისკიც მნიშვნელოვნად თბება. მოდით ვისწავლოთ წყვილი რთული სისტემები ამ პრობლემების გადასაჭრელად.

მყარი დისკის ხმაურთან გამკლავების მეთოდები

თუ თქვენი კორპუსი არ არის აღჭურვილი რეზინის ჩანართებით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური რეზინის დამონტაჟება მყარი დისკისთვის 5.25 "კონექტორში. ამ ადაპტერებიდან ერთ-ერთი მათგანი ნაპოვნია რუსულ საცალო ვაჭრობაში სახელწოდებით" Scythe Მყარი დისკი სტაბილიზატორი 2 ". მსგავსი მოწყობილობები ჯერ კიდევ ბევრია, მაგრამ მათი პოვნა გაყიდვაში ძალიან რთულია, მაგრამ ეს წარმატებით მოვიდა. მუშაობის პრინციპი მარტივია: ოთხი რეზინის სვეტი ზრდის მყარი დისკის დამონტაჟებას 3.5" ფორმატიდან 5.25 ". შედეგად მყარი დისკი ეკიდება 5,25 "–იან კორექტორს რეზინის მთაზე.

როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, ხმაურის დონე ასეთი მოდიფიკაციის შემდეგ შესამჩნევად იკლებს. გასაკვირი არ არის, რადგან ეს მიდგომა საშუალებას იძლევა კორპუსზე გადაცემული ვიბრაციების საუკეთესო შერბილება. თქვენი მყარი დისკის უფრო მშვიდი გახდომის მეორე გზაა 5.25 "-იანი დისკის ქვეშ ხმაურის ამომშლელი ყუთების გამოყენება.

მყარი დისკი იმალება ამ ყუთში, რომელიც შექმნილია ვიბრაციისა და ხმაურის შთანთქმის მიზნით ვიმუშაოთ დისკი ეს მეთოდი აქვს უდიდესი ეფექტურობა ხმაურის ჩაქრობაში, მაგრამ ამძაფრებს სხვა საკითხს - მყარი დისკის გაგრილებას. ამ პრობლემის გადასაჭრელად, ზოგჯერ გამოიყენება დამატებითი აფეთქების ფანები. მაგრამ ეს ცალკე თემაა.

გაგრილება

მყარი დისკი ასევე თბება, რადგან მექანიკური და ელექტრონული კომპონენტები მის შიგნით თითქმის განუწყვეტლივ მუშაობენ და წარმოქმნიან სითბოს. მყარი დისკის მწარმოებლები აღიარებენ, რომ მათი მოწყობილობების საიმედოობა, როდესაც სამუშაო ტემპერატურა 45-დან 55 გრადუსამდე იზრდება, 2 (!) ჯერ მცირდება. ნორმალურ პირობებში, სითბო იფანტება მყარი დისკის შიგთავსის ზედაპირიდან და გადადის საკონტაქტო წერტილების დანართის კედლებზე. თანამედროვე შასი ხშირად აღჭურვილია შასის წინა ნაწილში განლაგებული "დარტყმის" ვენტილატორებით. ზოგადი ვენტილაციის გარდა, ისინი მყარი დისკების ვენტილაციასაც ახდენენ. ეს მეთოდი ყველაზე ეფექტურად ითვლება გაგრილების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ სისტემა შეიცავს რამდენიმე მყარ დისკს, რომლებიც მჭიდროდ იკავებს ადგილებს კორპუსში. იმ შემთხვევებში, რომლებიც არ არის აღჭურვილი ასეთი გულშემატკივრით, მყარი დისკის დამატებითი გაგრილება შესაძლებელია სხვადასხვა HDD გამაგრილებლის საშუალებით. მათი უმეტესობა იყოფა სამ ტიპად:

შეჩერებული ფანები

შეჩერებული გულშემატკივრები მყარ დისკზე მიმაგრებულია და ელექტრონიკასთან ერთად შასს უბერავს. ისინი ჩვეულებრივ შედგება ერთი ან ორი გულშემატკივართაგან, რომლებიც ბრუნავენ 3000 ~ 6000 rpm– ზე. ასეთ მოწყობილობებს ხშირად თავდაპირველად არც კი აქვთ ხმაურის დაბალი დონე და დროთა განმავლობაში, როდესაც გულშემატკივართა საკისრები იწყებენ გაუარესებას, გულშემატკივართა ხმაური უბრალოდ აუტანელი ხდება. ამის მიუხედავად, გაგრილების ეფექტურობა საკმაოდ მაღალ დონეზეა, კორპუსის აქტიური ჰაერის დინება თავის საქმეს აკეთებს.

Sleds 5,25 "შესაერთებლად გულშემატკივართა გასაწმენდად

სახელი გონივრულად აღწერს ასეთი გამაგრილებლის მოწყობილობას: მყარი დისკი დამონტაჟებულია 5.25 "ჭრილში, სლაიდის გამოყენებით და პანელის ვენტილატორებით პანელი მიმაგრებულია კორპუსის წინა შტეკერის ადგილას, რომელიც ჰაერის შიგნიდან იშლება კორპუსის გარედან და უბერავს მას მყარი დისკის გარშემო. ასაფეთქებელი ჰაერი აღებულია სისტემის ერთეულის გარედან, ის ყოველთვის უფრო მაგარი იქნება, ვიდრე შიგნით. უარყოფითი მხარეები აშკარაა დიზაინის აღწერიდან: ვენტილატორები, რომელთა რაოდენობა ჩვეულებრივ ორი \u200b\u200bან სამია, სტანდარტული ზომაა 30 ~ 40 მმ, რადგან ისინი შემოფარგლულია პანელის სიგანეზე. "კიდევ უფრო მაღალია, ვიდრე წინა შემთხვევაში, დაახლოებით 5000 ~ 7000 rpm. თავდაპირველად, მათგან ხმაური დიდ ზეწოლას არ ახდენს ყურებზე, მაგრამ საკისრების გამძლეობა ამ ბრუნვის სიჩქარით გაცილებით დაბალია და ისინი უფრო სწრაფად ხდებიან, რასაც შესაბამისი შედეგები მოაქვს.

HDD გამაცხელებლები 5.25 "სლოტისთვის

ეს უკვე უფრო მოწინავე მოწყობილობაა, რადიატორი ერთვის მყარ დისკს, რაც ზრდის სითბოს გაფრქვევის ზედაპირს, ამით აუმჯობესებს გაგრილებას. ზოგჯერ ამ რადიატორებს გულშემატკივრებიც აფრქვევენ მეტი ეფექტურობისთვის. სინამდვილეში, ასეთი რადიატორის ეფექტურობა ყველაზე მეტად დამოკიდებულია მყარ დისკსა და რადიატორს შორის სითბოს გაცვლის ორგანიზაციაზე. რაც უფრო დაბალია სითბოს წინააღმდეგობა იმ ადგილებში, სადაც მყარი დისკი ეკვრის რადიატორებს, მით უფრო მაღალია გაგრილების სისტემის ეფექტურობა. მაგრამ ეს ძალიან რთულია. მყარ დისკს არ აქვს სპეციალური კონტაქტური ზედაპირი სითბოს ნიჟარებისათვის; მეტნაკლებად ეფექტურად შესაძლებელია სითბოს ამოღება მხოლოდ გვერდითი კედლებიდან, რომლებსაც აქვთ ბრტყელი ზედაპირი და ინსტალაციისთვის აღჭურვილია სამონტაჟო ხვრელებით. მყარი დისკის ელექტრონული აღჭურვილობის გაგრილება შესაძლებელია მხოლოდ სითბოს გამტარ ბალიშების დახმარებით, რომლებსაც აქვთ ყველაზე დაბალი ეფექტურობა სითბოს გაფრქვევის ყველა მეთოდთან. ამ ტიპის HDD გამაგრილებლის ეფექტურობა განისაზღვრება მყარი დისკიდან სითბოს მოცილების ეფექტურობით და რადიატორის ზედაპირიდან მისი გაფანტვის ეფექტურობით. დღეს ჩვენ ვნახავთ ორი 5.25 "HDD გამაცხელებელს, რომლებიც შექმნილია მყარი დისკიდან ხმაურის დონის შესამცირებლად, ხოლო სათანადო გაგრილების უზრუნველსაყოფად.

დღეს ინტერნეტში შეგიძლიათ იპოვოთ უზარმაზარი მასალები, რომლებიც ეძღვნება მყარი დისკების ჰაერის გაგრილების პრობლემებს და მათი ხმაურის ჩაქრობას. თითქმის ყველაფრის პოვნა შეგიძლიათ, გარდა ამ პრობლემის გადაჭრის თანმიმდევრული, სისტემატური მიდგომისა.

და ეს მოგვარებულია სხვადასხვა გზით:

  • ზოგს მიაჩნია, რომ მთავარია გაგრილდეს და დაფაროს მთელი მყარი დისკი რადიატორებით, გარს შემოიფარგლოს ძლიერი ყმუილით და გამაყრუებელი გულშემატკივრებით, ხოლო ხმაური განიხილება გვერდითი მოვლენად, რომელიც ყურადღებას არ იმსახურებს;
  • სხვები გაღიზიანებულია ასეთი ხმაურით და თითოეული მათგანი ცდილობს გაუმკლავდეს მას თავისებურად და ხშირად გაგრილების საზიანოდ;
  • და ბევრი ვერც კი აცნობიერებს გადახურების შედეგებს და ყურადღებას არ აქცევს არც ექსტრემალურ ტემპერატურას, არც მით უმეტეს, ხმაურს.

სარეკლამო

Რატომ არის, რომ?

სავარაუდოდ, საქმე იმაშია, რომ რამდენიმე ადამიანი საკმარისად იცნობს პრობლემების გადაჭრის გზებს, როგორიცაა მაგარი დისკის მიერ წარმოებული ხმაურის ეფექტური გაგრილება და ჩახშობა. კომპიუტერული სისტემა საერთოდ).

ამ მდგომარეობამ განაპირობა ამ სტატიის გამოჩენა. მისი მთავარი მიზანია ყველანაირი დახმარების გაწევა ზოგადი პრინციპებისა და გზების გაგებაში, გააზრებასა და სისტემატიზებაში რთული გამოსავალი პრობლემები, მყარი დისკის გაგრილება და წარმოქმნილი ხმაურის ჩახშობა.

ამ სტატიაში:

  • რაც შეიძლება მოკლედ, პოპულარულად, ან თუნდაც სრულიად აქსიომატიურად, წარმოდგენილია ინფორმაცია და მინიმალური საფუძვლები, რომლებიც საჭიროა მოცემული მასალის გასაგებად და კონკრეტული მიდგომების არჩევის მიდგომები;
  • ცდილობენ არა მხოლოდ გააანალიზონ მყარი დისკის ჰაერის გაგრილების მეთოდები და მეთოდები და შეამცირონ მის მიერ წარმოებული ხმაური, არამედ გაანალიზონ ტიპიური გამაგრილებელ მოწყობილობებში გამოყენებული ხსნარების ეფექტურობა და შეამცირონ მყარი დისკების ხმაური;
  • გვიჩვენებს ინტეგრირებული მიდგომის გაგრილებას და მყარი დისკის ხმაურის შემცირებას, როგორც კონკრეტული მზა მოწყობილობის არჩევისას, ასევე სახლის დიზაინის პრაქტიკულ განვითარებასა და წარმოებაში.

იმედი მაქვს, რომ სტატია გამოდგება ყველასთვის, ვისაც სურს მიიღოს ყველაზე დაბალანსებული გადაწყვეტა მყარი დისკის გაგრილებისთვის, მინიმალური ხმაურის წარმოქმნისა და დისკის გადახურებისგან, ექსტრემალურ სამუშაო პირობებშიც კი. უფრო მეტიც, როგორც ისინი, ვინც ხელმძღვანელობენ მზა გადაწყვეტილებით, ასევე ისინი, ვინც მზად არიან გამოავლინონ გონიერება ამ საკითხის ყველაზე ეფექტური გადაჭრისთვის მზა გადაწყვეტილებების საბოლოოდ დასრულებაში, გააკეთონ რამე საკუთარი.

სარეკლამო

შენიშვნები

სტატიაში გამოყენებულ ბევრ ტერმინს ამჟამად უამრავი ინტერპრეტაცია აქვს. ამიტომ, ასეთ შემთხვევებში, კონკრეტულად განვსაზღვრავთ მათ სტატიაში გამოყენებულ მნიშვნელობასა და შინაარსს.

შემდეგი ნიშნები გამოიყენება მკითხველის ყურადღების მისაქცევად:

გაგრილების საფუძვლები

მყარი დისკი თბება როგორც ელექტრონული, ასევე ელექტრომექანიკური ელემენტებით. უფრო მეტიც, უფრო მეტი სითბო გამოიყოფა, ალბათ, მექანიკურმა ელემენტებმა, მაგალითად, მაგალითად, პოზიციონერის ხვეული მექანიკაში (HDA) ან ელექტროძრავა. ელექტრონიკა ნაკლებ სითბოს გამოყოფს, მაგრამ ინდივიდუალური მიკროსქემები, მათი მცირე ზომის გამო, ჩვეულებრივ თბება უფრო მაღალ ტემპერატურაზე, ვიდრე HDA.

მაღალი ტემპერატურისგან ნელა დეგრადირდება არა მხოლოდ კონტროლერის ელექტრონული კომპონენტები ან ფირფიტების ზედაპირი, არამედ მექანიკის ელემენტები. მყარი დისკის სიცოცხლის ხანგრძლივობა შემცირებულია გაზრდილი ტემპერატურა მავნე ზეგავლენას ახდენს საკისრებზე, მოძრავი ნაწილების სახსრებზე და, განსაკუთრებით, წაკითხულ-დაწერილ თავებზე. ძალიან ცხელმა ტემპერატურამ შეიძლება გამოიწვიოს მყარი დისკის დაუყოვნებელი უკმარისობა.

რა უნდა იყოს სამუშაო ტემპერატურა?

მრავალი მოსაზრება არსებობს, მაგრამ ბევრი თანხმდება, რომ მყარი დისკის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გათვალისწინებით, შეიძლება ჩაითვალოს ქილის ოპტიმალური ტემპერატურა (35 ... 45) ° С, ხოლო თანამედროვე მიკროცირკეტების მოქმედი ტემპერატურა, მათ შესახებ დოკუმენტაციის მიხედვით, ბევრად უფრო მაღალია და 125 ° С აღწევს.

რა თქმა უნდა, თუ არსებობს ძალიან ცხელი ჩიპები, მაშინ ელექტრონიკის სიცოცხლე შეიძლება მნიშვნელოვნად შემცირდეს. მაგრამ ეს ფენომენი საკმაოდ იშვიათია და, სავარაუდოდ, დეველოპერის შეცდომაა.

გარდა ამისა, დისკის მწარმოებლები, როგორც წესი, ასევე ზღუდავენ ატმოსფერული ტემპერატურის ცვლილების სიჩქარეს ან გაგრილების ჰაერის ტემპერატურის ცვლილების სიჩქარეს, რომელიც პრაქტიკულად იგივეა ჰაერის გაგრილებისთვის, არაუმეტეს (15 ... 20) ° C / საათში. მყარი დისკის დოკუმენტაცია სხვადასხვა მწარმოებლები ცვლილების ამ სიჩქარეს ჩვეულებრივ უწოდებენ "ტემპერატურის გრადიენტს" ან "ტემპერატურის გრადიენტს". იხილეთ მაგალითად პუნქტი 7.2.1 ტემპერატურა და ტენიანობა ან პუნქტი 2.8.2 ტემპერატურის გრადიენტი ან ელემენტი ტემპერატურის გრადიენტი.

ჩვეულებრივ, სულაც არ არის რთული ქილასა და მყარი დისკის ელექტრონიკის გათბობის შეზღუდვა ზემოხსენებულ დონემდე. მაგრამ უფრო რთულია არ გადააჭარბოს გარემოს ტემპერატურის ცვლილების მითითებულ სიჩქარეს. განსაკუთრებით სისტემის ერთეულის ჩართვიდან პირველ (10 ... 15) წუთში, როდესაც მასში ჰაერის გათბობის სიჩქარე ძალიან მაღალია. მყარი დისკის გარშემო ჰაერის ტემპერატურის ცვლილება ასეთ დროს არ უნდა აღემატებოდეს (3 ... 5) ° С. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით, ეს ცოტათი "ზედმეტია". მაგრამ

განხილული პარამეტრების გადაჭარბება ხშირად ვლინდება, როდესაც სისტემის ერთეულის საერთო ხმაურის მინიმიზაციის მიზნით, გულშემატკივართა რაოდენობა და მათი ბრუნვის სიჩქარე დაუფიქრებლად მცირდება. საკმაოდ ხშირად, იმ შემთხვევებში, როდესაც მყარი დისკების გაგრილების ორგანიზების საჰაერო ხომალდების არეალი არასაკმარისია ან საერთოდ არ არის, მყარი დისკები ტოვებენ "საკუთარ წვენში მოხარშვას", საერთოდ არ ფიქრობენ მათ გაგრილებაზე.

დასკვნა ზოგადად, საჭიროა არა მხოლოდ ადექვატურად გაგრილება როგორც ქილა მექანიკური და დისკის ელექტრონიკით, არამედ თავიდან იქნას აცილებული გამაგრილებელი ჰაერის ტემპერატურის გრადიენტი. იმ შექმნას რაიმე მოწყობილობა ან გაგრილების სისტემა, რომელიც ასრულებს ამ (და არა მხოლოდ) დავალებებს.

სისტემა არის მთლიანობა, რაც არის რეგულარულად განლაგებული და ურთიერთდაკავშირებული ნაწილების ერთიანობა.

სარეკლამო

როგორ შეგიძლია HDD– ს სითბოს წართმევა?

თეორიიდან ცნობილია, რომ ნებისმიერი გაცივებული ზედაპირიდან (ჩიპი, მყარი დისკი და ა.შ.) აღებული სითბოს რაოდენობა ერთეულზე ან სითხის ნაკადის q აღწერილია ნიუტონის ფორმულით:

q \u003d α * S * ΔT(1)

  • q - სითბოს რაოდენობა დროის ერთეულზე (საზომი ერთეული J / s ან W),
  • α - სითბოს გადაცემის კოეფიციენტი, W / m2K,
  • S არის სითბოს გაცვლის ზედაპირი, მ 2,
  • ΔT \u003d T-Tair - გადახურება ან ტემპერატურის სხვაობა გაცივებული ზედაპირის T ტემპერატურასა და გამაგრილებლის Tair ტემპერატურას შორის (ჰაერის ტემპერატურა ჰაერის გაგრილების დროს), K

მარტივად, ფორმულაში ნათქვამია, რომ ნებისმიერი გაცივებული ზედაპირიდან მიღებული სითბოს რაოდენობა პირდაპირპროპორციულია:

  • გაცივებული ზედაპირის ტემპერატურასა და ჰაერის ტემპერატურას შორის ტემპერატურის სხვაობა;
  • გაცივებული ზედაპირის ფართობი;
  • სითბოს გადაცემის კოეფიციენტი.

სარეკლამო

დასკვნები:

მყარი დისკის გაგრილების გასაუმჯობესებლად (ამოღებული სითბოს გაზრდის მიზნით), მხოლოდ სამი მეთოდია:

  • გაგრილების ჰაერის ტემპერატურის შემცირება;
  • სითბოს გაცვლის ზედაპირის ზრდა;
  • სითბოს გადაცემის კოეფიციენტის ზრდა.

ამ მეთოდების კომბინირებული გამოყენება მკვეთრად აუმჯობესებს მყარი დისკის გაგრილების სისტემის ეფექტურობას.

როგორ გამოიყურება პრაქტიკაში?

გაზრდილი სითბოს გადაცემის ზედაპირის ფართობი

სარეკლამო

სითბოს გადაცემის ადგილი, როგორც წესი, იზრდება რადიატორებით.

ჩანს, რომ თეორიულად, ვთქვათ, სითბოს ნაკადის ორჯერ გაზრდა (ან, რაც იგივეა, გადახურება ორჯერ შემცირდება), ასევე აუცილებელია სითბოს გაცვლის არეალის გაორმაგება.

პრაქტიკაში, იმის გამო, რომ ორივე გამათბობლის თვისებები და დისკიდან გამათბობელში სითბოს გადაცემა არასრულყოფილია, საჭიროა სითბოს გაცვლის არეალის ორმაგად გაზრდა გადახურების ორჯერ შემცირებაზე.

გარდა ამისა, HDD– ს თითქმის არ აქვს ბრტყელი ზედაპირი, რომელიც შესაფერისია გონივრული რადიატორების დასაყენებლად.

სარეკლამო

თუმცა, როგორც ჩანს, არა. თითქმის ყველა მყარ დისკს აქვს ბრტყელი ზედაპირი, რომელიც ჩამოყალიბებულია თხელი თუნუქისგან - HDA საფარი, რომელზეც შესაძლებელია მყარი რადიატორის ცნობილი ადაპტირება.

მაგრამ მას შემდეგ, რაც ყველა გამათბობელი ელემენტი ფიქსირდება მასიური ჩამოსხმის ფუძეზე, მისგან სითბოს მოცილება პატარა კალის საშუალებით წებოვანი ქაღალდით რადიატორზე მაშინვე გამოიყურება უპერსპექტივო. ქილასა და თუნუქის სახურავის შიგნით ჰაერი ასევე არ არის განსაკუთრებით მიმზიდველი.

მაგრამ ეს ბევრად უფრო პერსპექტიულია, ვიდრე გაცივება თუნუქის თხელი საფარის საშუალებით. განსაკუთრებით თუ არ დაიშურებთ თერმულ პასტს გამათბობელ მოწყობილობასა და მყარი დისკის გვერდით ზედაპირს შორის.

სარეკლამო

პრაქტიკაში, HDD გვერდითი ზედაპირებიდან სითბოს მოცილება ყველაზე გავრცელებულია.

რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ გაათანაბროთ და გახეხოთ მყარი დისკის გვერდითი ზედაპირი (გარანტიის დაკარგვა !!!). შემდეგ დააყენეთ საკმაოდ წესიერი რადიატორები მათზე.

ამ სიტუაციაში, დისკის გაგრილება გვერდითი ზედაპირების საშუალებით საკმაოდ ეფექტურია, მაგრამ არა ოპტიმალური:

  • სითბოს გადაცემის გაუმჯობესება შეიმჩნევა მხოლოდ გვერდითი ზედაპირების საშუალებით, რომელთა საერთო ფართობი ნაკლებია ქილის მთლიანი ზედაპირის 1/6-ზე ნაკლები;
  • მექანიკის არათანაბარი გაგრილება, რადგან ელემენტის შუაგულში განთავსებული ელემენტები, რადიატორებისგან (გვერდითი კედლები) შორს, არ არის გაცივებული საუკეთესო გზით;
  • დამატებითი გაგრილების გარეშე, ელექტრონიკა რჩება (თუმცა ეს ასევე შესაძლებელია და ზოგიერთ შემთხვევაში აუცილებელია გამათბობლების ადაპტირება ყველაზე ცხელი ჩიპებისთვის).

ისე, ბევრი პატარა რადიატორის ფსკერზე, როგორც წესი, ძალიან მრუდე ზედაპირი საკმაოდ შრომატევადია.

სარეკლამო

ამასთან, ბოლო პერიოდში გავრცელდა რბილი სითბოს გამტარ ბალიშები. ისინი ადვილად დეფორმირდებიან და საშუალებას აძლევს სითბოს გადაიტანონ მყარი დისკის არათანაბარი ზედაპირიდან გამათბობელში.

ასეთი დიზაინის მაგალითია CoolerMaster DHC-U43 CoolDrive 3 HDD ქულერი. მისი დიზაინი განსხვავდება "ჩარჩო" გამაგრილებლების დიზაინისგან ალუმინის სადინარის გარსაცმის არსებობით. ? იგი ასევე ემსახურება რადიატორს, ზრდის სითბოს გაცვლის არეს.

LIAN LI EX-332 HDD დამონტაჟებული ნაკრები, უფასო 5,25 დიუმიან ყუთებში, დამონტაჟებულია ერთდროულად რამდენიმე მყარი დისკის გასაგრილებლად.

ამ "კალათებს" დისკებს შორის აქვთ მოზრდილი უფსკრული, დახურულია ზედა და ქვედა ნაწილში და საშუალებას აძლევს უზრუნველყოს ჰაერის ნაკადის თანაბრად "გაბრაზება" მყარი დისკების თითქმის მთელ ზედაპირზე და საშუალებას მისცემს ორგანიზება გაუწიოს როგორც ელექტრონიკის, ასევე მექანიკური გაგრილების გაგრილებას.

გარდა ამისა, ამ ტიპის "კალათაში" ხშირად არის აღჭურვილი ჰაერის ფილტრები და რეზინის ამორტიზატორები მყარი დისკის ხმაურის წინააღმდეგ საბრძოლველად.

ჰაერის ნაკადის ფორმირება

გაგონილი მყარი დისკების გაგრილების სისტემებს აქვთ სავენტილაციო გისოსები, ჰაერის მიღება, თავად მყარი დისკები და ა.შ. ყოველთვის არიან დაბრკოლებები გულშემატკივართა მიერ წარმოქმნილი ჰაერის ნაკადის მოძრაობისთვის, რამაც უნდა შექმნას გარკვეული წნევა ჰაერის ნაკადის წინააღმდეგობის დასაძლევად.

უფრო მეტიც, რაც უფრო მეტი ჰაერის დინებაა საჭირო სითბოს მოსაშორებლად და რაც მეტია ამ დინების ტურბულენტობის ხარისხი, მით უფრო მეტად ეწინააღმდეგება გამაგრილებელი სისტემა ამ ჰაერის ნაკადის გავლას, მით უფრო მეტი სამუშაოა ჩასატარებელი გულშემატკივარის მიერ, რომელიც ქმნის ამ ნაკადს. და უფრო ძლიერი გულშემატკივართა საჭიროა წინააღმდეგობის დაძლევა. წარმოქმნილი ხმაური შესაბამისად იზრდება.

და მას შემდეგ, რაც თავად გულშემატკივრები (განურჩევლად ბრუნვის სიჩქარისა) ქმნიან ჰაერის ნაკადს ტურბულენტობის მაღალი ხარისხით, სისტემის წინააღმდეგობა შესასვლელთან "აფეთქებით" გულშემატკივართან უფრო მეტია, ვიდრე სისტემის წინაღობა "გამონაბოლქვი" გულშემატკივართა გამოსასვლელში.

შედეგად, გამონაბოლქვის გულშემატკივართა მყარი დისკების გაგრილების სისტემებს აქვთ შემდეგი უპირატესობები სისტემების გამოსაბოლქვი ვენტილატორის საშუალებით:

  • იგივე გულშემატკივართა იგივე სიჩქარით, ჰაერის ნაკადის ოდნავ მეტი რაოდენობა და, შესაბამისად, გარკვეულწილად უკეთესი გაგრილება;
  • იგივე გაგრილებით, საჭიროა იგივე გულშემატკივართა დაბალი სიჩქარე და, შესაბამისად, ნაკლები ხმაური მიიღება.

ჰაერის ნაკადის სისქე

ჰაერის ნაკადის მთლიანი სისქე HDD გაგრილების სისტემაში "გამონაბოლქვი" ვენტილაციის გამოყენებით არ უნდა იყოს ძალიან დიდი, რადგან გაცივებული ზედაპირიდან ყველაზე შორს მდებარე ჰაერის ფენები გაცივების პროცესში დიდ მონაწილეობას იღებენ.

ერთი მხრივ, აქ მუდმივი ჰაერის ნაკადის დროს, რაც უფრო თხელია ჰაერის ნაკადი, მით უფრო მაღალია მისი სიჩქარე და, შესაბამისად, მით უკეთესია დისკის გაგრილება (იხ. გვ.). მაგრამ ამ შემთხვევაში, ჰაერის ნაკადის განივი არეალის შემცირებით, ჰაერის ნაკადისადმი წინააღმდეგობა იზრდება, საჭიროა უფრო ძლიერი გულშემატკივართა და ხმაურის მომატება.

მეორეს მხრივ, თუ ჰაერი თბება ძირითადად მყარი დისკის ზედაპირთან, მყარი დისკის გაგრილების სისტემაში ზედმეტად სქელი ჰაერის ნაკადის საშუალო ტემპერატურა ძალიან მცირედით გაიზრდება და ასეთი ჰაერის ნაკადის გამოყენება შესაძლებელია სისტემის განყოფილების სხვა კომპონენტების გასაგრილებლად. მაგრამ ზედმეტი ჰაერის ამოტუმბვა ისევ ზედმეტი ხმაურის წყაროა.

პრაქტიკამ აჩვენა, რომ უმეტეს შემთხვევაში, ოპტიმალური დინების სიჩქარე ტიპიური 3.5 ”დისკის გარშემო 8-12 მილიმეტრია. HDA- ს თხელი თუნუქის საფარის მხრიდან, ეს ღირებულება შეიძლება შემცირდეს 5-8 მილიმეტრამდე.

2.5 ”დისკისთვის, ქვედა სითბოს გაფრქვევის გამო, ნაკადების სისქე შეიძლება იყოს ნაკლები. ავტორს არ შეუძლია მიანიჭოს სპეციფიკური მნიშვნელობები ოპტიმალური ნაკადის სისქეს 2.5 ”დისკზე ექსპერიმენტები არ გამიკეთებია მაგ დისკებზე.

"აფეთქების" ვენტილაციის გამოყენებისას, ჰაერის დინება მიიღება ტურბულენტობის ძალიან მაღალი ხარისხით მთელ განივ მონაკვეთზე და მისი სისქე შეიძლება რამდენჯერმე მეტი იყოს. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ჭარბი ჰაერის ტუმბო ჭარბი ხმაურის წყაროა.

დიახ, მაგრამ ამ ჰაერის რა ნაწილია საჭირო დისკის გასაგრილებლად?

ჰაერის დინება

არსებობს მარტივი ფორმულა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ზუსტად გაანგარიშოთ ჰაერის დინება Q კუბურ ფუტ წუთში CFM (კუბური ფუტი წუთში), რომელიც საჭიროა მყარი დისკიდან ვატებში თერმული სიმძლავრის ამოსაღებად დასაშვები გადახურებით ΔT ცელსიუსის გრადუსებში:

Q \u003d 1,76 * W / ΔT(2)

ეს თანაფარდობა ერთმნიშვნელოვნად აჩვენებს, თუ რა სიმძლავრე უნდა ჰქონდეს გამაგრილებელ სისტემას საჭირო თერმული ენერგიის W ამოღების მიზნით მოცემული სუპერგამათბით ΔT კონვექციური სითბოს გაცვლის გამოყენებით.

სითბოს გაცვლის სხვა სახეობები - სითბოს გადაცემა თერმული კონდუქტომეტით (სითბოს გადაცემა კალათასთან პირდაპირი კონტაქტით ან, მაგალითად, კორპუსის კედლები) და სხივური სითბოს გადაცემა (სითბოს გადაცემა რადიაციით) აქ არ არის გათვალისწინებული. უფრო მეტიც, შუასადებების და გამრეცხვების არსებობისას, სპეციალური ამორტიზირების, ვიბრაციის იზოლაციის დამჭერები ან მყარი დისკის რბილი შეჩერება ხმაურის შესამცირებლად, ამ ორი მექანიზმის წვლილი სითბოს გადაცემის პროცესში კიდევ უფრო მწირია. ამიტომ, მათი უგულებელყოფა შეიძლება.

მაგალითად, მოდით შევაფასოთ ჰაერის ნაკადის მნიშვნელობა, რომელიც საჭიროა საშუალო (7 ... 15) W სითბოს ამოსაღებად მყარი დისკიდან გადახურებით, რაც დამოკიდებულია ამოცანებზე (5..15) ° С.

გამოანგარიშებული მნიშვნელობა არის

Q \u003d 1.76 * (7 ... 15) / (5..15) \u003d (1 ... 5) CFM.

ნაპოვნი მნიშვნელობის საფუძველზე ხდება შესაბამისი გულშემატკივართა შერჩევა და გაგრილების სისტემის საჰაერო ბილიკის შექმნა. ამასთან, დაუყოვნებლივ უნდა ითქვას, რომ გაგრილების სწორ სისტემაში, ერთი დისკის გაგრილებისთვის ჰაერის ნაკადის რაოდენობა შეიძლება უზრუნველყოს თითქმის ნებისმიერი ვენტილატორის მიერ, ელექტროენერგიის შემცირებული მიწოდებაც კი.

მართალია, გაგრილებული ზედაპირიდან მოშორებით საჰაერო ფენების უფრო ცუდი გათბობისა და მყარი დისკის ზედმეტი ჰაერის მთლიანად გადატუმბვის გამო, ჩვეულებრივ საჭიროა ოდნავ მეტი ჰაერის დინება. უფრო მეტიც, რაც უფრო სქელია ჰაერის ნაკადი, მით მეტი ჭარბი ჰაერი ტუმბოს. ტურბულენტური დინება უფრო თანაბრად თბება, ამიტომ ის უფრო ეკონომიურია, ვიდრე ლამინარული.

გამაგრილებელი ჰაერის ტემპერატურის შემცირება

აქ ყველაფერი მარტივია.

რამდენი გრადუსით მცირდება გამაგრილებელი ჰაერის ტემპერატურა, მყარი დისკის ტემპერატურაც მცირდება.

ამრიგად, ჩვეულებრივი ვარიანტები მყარი დისკის გაგრილებასთან ერთად, შიგნით თბება ჰაერით, არ არის ოპტიმალური, თუმცა ზოგჯერ ისინი უფრო მარტივია.

თუ გამოვრიცხავთ ისეთ "ეგზოტიკურ ნივთებს", როგორიცაა, მაგალითად, მაცივარში სისტემის დანადგარის დაყენება ან ზამთარში გაგრილებისთვის გარე ჰაერის გამოყენება, მყარი დისკის გასაგრილებლად ოპტიმალურია გარე ჰაერის გამოყენება. ჰაერის აღება სისტემის ერთეულის გარედან და არა მის შიგნიდან, სადაც ჰაერი უფრო თბილია.

სისტემები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სუფთა და ცივი ჰაერის ნაკადს სისტემის განყოფილებაში

გაგრილების საერთო გულშემატკივრები ელექტროენერგიის მიწოდებაში, შასის უკანა ნაწილში ან ზედა ნაწილში და ა.შ. ჩვეულებრივ გამოიყენება ჰაერის ნაკადის შესაქმნელად დრაივის გაგრილებისთვის.

ასეთი გადაწყვეტილებები ახლა ბევრ თანამედროვე შენობაში გამოიყენება.

"გამონაბოლქვი" ვენტილაციით, ე.ი. საქმეში ქმნის გარკვეულ ვაკუუმს, სავენტილაციო ხვრელების მეშვეობით შეწოული ჰაერის ნაწილი მიმართულია მყარ დისკზე.

"აფეთქებით" სავენტილაციო საშუალებით, რომელიც ქმნის გარკვეულ ჭარბი ჰაერის წნევას შემთხვევაში, დისკის დასაფეთქად უნდა იქნას გამოყენებული ცალკე დამატებითი გულშემატკივართა დისკის წინ.

ამავე დროს, იგივე გულშემატკივართა გამოიყენება ზოგადი გაგრილების სისტემაში, ჰაერის შესატანად კორპუსში.

ზოგჯერ სპეციალური ადაპტერის უჯრები გამოიყენება შასის 3,5 "მყარი დისკის დასაყენებლად 5".

წინა პანელზე მათ აქვთ გულშემატკივართა დისკის გარშემო გარე ჰაერის აფეთქების მიზნით.

არსებობს მრავალი მოწყობილობა, მრავალჯერადი დისკის დაყენების მიზნით.

გაგრილებისთვის გარე ჰაერის გამოყენება საშუალებას იძლევა არა მხოლოდ ავტომატურად შესრულდეს მოთხოვნები, არამედ დისკის ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით შემცირდეს.

სისტემები, რომლებიც სითბოს გადასცემს კორპუსის გარე ზედაპირს, გაცივდება გარე ჰაერით

ასეთი გადაწყვეტილებები ახლა იშვიათად გამოიყენება. ძირითადად fanless გაგრილების სისტემებში, მაგალითად, Zalman TNN500A შემთხვევაში.

აქ მყარ დისკს აქვს თერმული კონტაქტი გვერდით კედელთან, რომელიც ასრულებს გარე ჰაერით გაგრილებული რადიატორის როლს.

ამასთან, პრაქტიკაში, ეს გამოსავალი, ჩართვის შემდეგ კორპუსში ჰაერის სწრაფი გახურების გამო, ჩვეულებრივ არ იძლევა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.

აი ის, რაც გამახსენდა იმ ფაქტიდან, რომ ნებაყოფლობით უნდა გაითვალისწინონ ნამდვილად ეფექტური და დაბალი ხმაურის გაგრილების სისტემა. მოდით ვისაუბროთ ხმაურზე.

Გაგრძელება იქნება...

გაახარეთ ფეხები და ვინჩესტერი ცივი

დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ Titan– ის გამაგრილებლების მთელ პროდუქციას, რომლებიც გაგრილებისთვისაა განკუთვნილი მყარი დისკები... ზოგი მათგანი ადრე უკვე სათითაოდ განიხილეს ჩვენ მიერ, მაგრამ ახლა დროა ყველაფერი ერთად მოვაწყოთ და ერთდროულად განვიხილოთ ყველა მოდელი. ვიმედოვნებ, რომ ეს მასალა გამოდგება მათთვის, ვინც ეძებს მაგარი გაგრილების მყარი დისკის გაგრილებას.

როგორც მოგეხსენებათ, მყარი დისკი არ არის ყველაზე ცხელი კომპონენტი კომპიუტერში. მისი ტემპერატურა, როგორც წესი, არ აჭარბებს 45 გრადუსს დამატებითი გაგრილების გარეშე, ხოლო კომპიუტერის "გამათბობლების" სიაში HDD დგას პროცესორის, ვიდეო ბარათის, ელექტრომომარაგებისა და სისტემის ჩიპსეტის შემდეგ. რატომ უნდა გამოვიყენოთ HDD გამაგრილებლები მას შემდეგ, რაც მყარი დისკები დადგა spindle სიჩქარით 7200 rpm. პასუხი მარტივია - მყარი დისკი რთული მექანიკური მოწყობილობაა და მისი შესრულება პირდაპირ დამოკიდებულია ტემპერატურაზე. და თუ პროცესორის ან ვიდეო ბარათის გადახურება შესაძლებელია შედეგების შიშის გარეშე, მაშინ მყარი დისკის გადახურება ჩაწერილია მისი SMART სისტემის მიერ და იწერება მეხსიერებაში. შემდგომში, საგარანტიო მომსახურებას უფლება აქვს უარი თქვას გადამზიდავის უფასო ჩანაცვლებაზე, რადგან დაირღვა მისი მუშაობის პირობები. გარდა ამისა, რაც უფრო მაღალია მყარი დისკის მუშაობის ტემპერატურა, მით უფრო ხანმოკლე იქნება იგი. მაგალითად, მყარი დისკის მუშაობის ალბათობა 50 გრადუსი ცელსიუსით სამჯერ მეტია, ვიდრე 25 გრადუსი ცელსიუსით.

HDD ტემპერატურა, ° C ნახტომის სიჩქარის ზრდა
25 1.0000
26 1.0507
30 1.2763
34 1.5425
38 1.8552
42 2.2208
46 2.6465
50 3.1401
54 3.7103
58 4.3664
62 5.1186
66 5.9779
70 6.9562

ზემოთ ცხრილში ნაჩვენებია, თუ რამდენადაა ჩავარდნების რაოდენობა, როდესაც მყარი დისკის ტემპერატურა 25 გრადუსზე მეტია. ამ ცხრილს გადახედეთ დასკვნებს - ღირს მყარი დისკის გაგრილება თუ არა.

ჩვეულებრივი მყარი დისკისთვის, spindle სიჩქარე 7200 rpm, საკმარისია ჩვეულებრივი გულშემატკივართა, რომელიც მიმართული იქნება მის კორპუსზე (სასურველია ქვემოდან, ელექტრონიკის მხრიდან). ტრადიციულად, HDD გამაგრილებლის მხოლოდ ორი დიზაინი არსებობს - HDD კორპუსის გაგრილებით კომპიუტერიდან მიღებული ჰაერით და ელექტრონიკის გაგრილებით კორპუსის შიგნით. უნდა აღინიშნოს, რომ ორივე შემთხვევაში გამაგრილებლები აცივებენ მთელ მყარ დისკს, მაგრამ ერთ შემთხვევაში - ელექტრონიკა უფრო მეტი მექანიკაა, ხოლო მეორეში - პირიქით. გამაგრილებლები, რომლებიც მაგარი HDD ელექტრონიკაა შექმნილია გაგრილების მარტივ პირობებში, როდესაც ზოგადად, კომპიუტერის კორპუსში ნორმალურია ვენტილაცია და საქმეში არის ერთი ან ორი მყარი დისკი. იგივე მოდელები, რომლებიც ჰაერიდან იღებენ ოთახს და მასთან ერთად აცივებენ HDD– ს, შექმნილია უფრო რთული პირობებისთვის. მაგალითად, როდესაც კომპიუტერს აქვს რამდენიმე მყარი დისკის მასივი, ხოლო სავენტილაციო სისტემა არასაკმარისია დისკების ეფექტურად გასაგრილებლად.

დღეს ჩვენ განვიხილავთ როგორც მათ, ასევე გაგრილების სხვა ვარიანტებს. დავიწყოთ უმარტივესი მოდელებით.

ჩვენი მიმოხილვის პირველი გამაგრილებელი ტრადიციული დიზაინია - ელექტრონიკის პირდაპირი გაგრილება.

გამაგრილებლის მიტანა ხდება ბლისტერის შეფუთვაში. სრული ნაკრები მინიმალურია - თავად გამაგრილებელი და მყარი დისკის დამაგრების ხრახნები.

Titan TTC-HD11 მყარი დისკის გამაგრილებელს აქვს ერთი 60x60x10 მმ გულშემატკივართა, რომლის პირების ბრუნვის სიჩქარეა 3600 rpm. მას აქვს 15 CFM შესრულება 26 დბ ხმაურის დონეზე. გამაგრილებლის ტალღოვანი კორპუსი ეხმარება ჰაერის ნაკადს მშვიდად გაიაროს მყარი დისკის მთლიანი ქვედა ზედაპირზე და გააგრილოს როგორც ელექტრონიკა, ასევე მექანიკა.

გულშემატკივართა 2.04 W სიმძლავრე უკავშირდება მყარ დისკს 4 პინიანი PCPlug კონექტორით. დენის კონექტორი არის სწორი და არ იღებს კომპიუტერში დამატებით ბუდეს. TTC-HD11 გამაგრილებლები აღჭურვილია მოცურების და მოძრავი საკისრების გულშემატკივრით. სიმართლე გითხრათ, მე არასოდეს მინახავს თაყვანისმცემლები მოძრავი საკისრებით ასეთ გამაგრილებლებზე - უფრო იაფი დიზაინი გიძულებთ გამოიყენოთ უბრალო საკისრები. მათი MTBF არის 25,000 საათი და რადგან გულშემატკივართა არ იცვლება აქ, ამ დროს შეიძლება ჩაითვალოს მთელი გამაგრილებლის სიცოცხლის ხანგრძლივობა.

ქულერი ადვილად დაინსტალირდება 3.5 "მყარ დისკზე. TTC-HD11 სიმაღლეა 14 მმ, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, თუ თქვენს კომპიუტერში ერთმანეთის გვერდით დაყენებული გაქვთ რამდენიმე მყარი დისკი.

შემდეგი მოდელი, TTC-HD12, ძალიან ჰგავს წინას. იგივე დიზაინი ელექტრონიკის პირდაპირი გაგრილებისთვის და მყარი დისკის ქვედა ნაწილში შეიძლება, მაგრამ მცირედი ცვლილებებით.

ქულერი მიეწოდება იმავე ბლისტერის ტიპის შეფუთვაში და ასევე სრულდება ხრახნებით მყარი დისკის შესაკრავად.

გამჭვირვალე ლურჯი პლასტმასისგან დამზადებულ კორპუსს აქვს განსხვავებული ამოზნექილი ფორმა. მის კუთხეებში, ჭრილობები ხდება უფრო თავისუფალი ჰაერის გადასასვლელად. ხშირად ხდება, რომ მყარი დისკის ბოლო ეყრდნობა კორპუსის კედელს და ამ შემთხვევაში ჰაერის ნაკადის განაწილება ხდება არათანაბრად - მისი უმეტესობა თავისუფალი ხვრელის საშუალებით გამოდის, ხოლო მეორე ნაწილი, კედლის სახით დაბრკოლებას ეჯახება, იწვევს ტურბულციას, რაც უარყოფითად მოქმედებს გაგრილებაზე და ხმაურის დონე. TTC-HD12 გამაგრილებლის გარსაცმის ხვრელები ამ პრობლემას აგვარებს. გარდა ამისა, გამაგრილებელი უფრო ლამაზი და ტექნოლოგიურად გამოიყურება.

აქ დამონტაჟებულია იგივე გულშემატკივართა სისტემა, როგორც TTC-HD11, რომელსაც აქვს ხმაურის იგივე დონე და ასევე მჭიდროდ არის ჩასმული კორპუსზე.

TTC-HD12- ის სიმაღლე 15 მმ-ია, 1 მმ-ით მეტი ვიდრე TTC-HD11. ვიდეო ბარათების ტერმინოლოგიის გამოყენებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ გამაგრილებლით მყარი დისკი იკავებს ერთ და ნახევარ 3,5 "ბეიტს.

დიზაინის შემდგომი განვითარება ელექტრონიკის პირდაპირი აფეთქებით გამოიწვია TTC-HD22 გამაგრილებლის ორი გულშემატკივარი. სინამდვილეში, მეორე გულშემატკივართა საჭიროება ძალიან სადავოა. ჩვეულებრივ, ერთსა და ორ გულშემატკივარს შორის შესრულების სხვაობა მცირეა და მეორე გულშემატკივარი უფრო სწორად ითვლება სარეზერვო ასლის სახით. დიახ, ორივე მათგანი პარალელურად არის დაკავშირებული და ერთდროულად მუშაობს. დიახ, ამ შემთხვევაში, ალბათობა იმისა, რომ ქულერი მგელივით ყვირის, ორჯერ მეტია, მაგრამ ... მაშინაც კი, თუ ერთი გულშემატკივარი დაიწყებს მუშაობას ან უბრალოდ გაჩერდება, მეორე გააგრძელებს მუშაობას და ხელს უშლის დისკის გადახურებას.

ბლისტერის ტიპის შეფუთვა, რომელიც საჭიროა მაკრატლით დაჭრას, გამაგრილებლის შუქზე მოსაშორებლად. შიგნით, გარდა თავად გამაგრილებლისა, ნახავთ კომპლექტს მყარ დისკზე მისამაგრებლად.

აქ ასევე ვხვდებით სავენტილაციო ხვრელებს კორპუსში, რომლებიც აქ უბრალოდ აუცილებელია ისე, რომ ორი გულშემატკივართა მიერ შექმნილი ჰაერის ნაკადები ნაკლებად ერევა ერთმანეთში. შეუძლებელია რომელიმე გულშემატკივრის გამორთვა, ისევე როგორც შეუძლებელია მათი შეცვლა წარუმატებლობის შემთხვევაში.

60x60x10 მმ ორი გულშემატკივარი ქმნის მთლიანი ჰაერის 30,06 CFM დანაფრის სიჩქარეს 3600 rpm- ით და ხმაურის დონეს თითოეულად დაახლოებით 26 dB.

გულწრფელად არ ვიცი, კიდევ როგორ გავაუმჯობესო ეს ტრადიციული დიზაინი. და, ალბათ, 3-5 წელიწადში, ასეთი გამაგრილებლები დარჩება ზუსტად იგივე, რაც დღეს, ისევე როგორც რამდენიმე წლის წინ. მოდით, გადავიდეთ შემდეგ ტიპის გამაგრილებელ გაგრილებებზე.

Titan TTC-HDC2 და TTC-HDC3

წინა ჰაერის ნაკადის დიზაინის უპირატესობები ისაა, რომ ასეთი გამაგრილებელი მაგარი მყარი დისკი ჰაერით ოთახის ტემპერატურაზე. თუ თქვენს შემთხვევაში ჯოჯოხეთური სიცხე გაქვთ, თქვენს მყარ დისკზე გაგრძელდება ნორმალური ტემპერატურის ახალი ატმოსფერული ნაკადის მიღება. ეს არის გაგრილების ეს მეთოდი, რომელიც ჩართულია სერვერის შემთხვევებში და დისკის მასივები... ასეთი გამაგრილებლები დამონტაჟებულია კორპუსის 5.25 "ნაწილში და უკვე მათში, როგორც დამატებით შასში, მყარი დისკი დამონტაჟებულია. Titan აწარმოებს მოდელებს წინა ჰაერის ნაკადის TTC-HDC2 და TTC-HDC3, შესაბამისად ორი და სამი გულშემატკივრით.

გამაგრილებლებს მიეწოდება იგივე ბლისტერის ტიპის შეფუთვები, რომლებზეც მხოლოდ სტიკერია მითითებული, რამდენ გულშემატკივარს ნახავთ შიგნით :). ხრახნებისა და ხრახნების გარდა, ასევე ნახავთ ფოლადის ფრჩხილებს მყარი დისკის 5,25 "დიაპაზონში დამაგრებისთვის.

გაგრილების წინა პანელზე ორი ან სამი გულშემატკივარი დგას, ეს დამოკიდებულია მოდელზე. 5.25 "დაფის ფორმატი არ იძლევა 40x40 მმ-ზე მეტი გულშემატკივართა ვერტიკალურ მონტაჟს. ასეთ გულშემატკივრებს აქვთ მცირე ტევადობა - მხოლოდ 5.6 CFM. ამიტომ, ჰაერის ნაკადის დონის მისაღწევად, ისევე როგორც TTC-HD11- ზე, მათ მინიმუმ სჭირდებათ გარდა ამისა, ამ გულშემატკივარს უწევს ჰაერის აფეთქება მყარი დისკის მთელ სიგრძეზე, ამიტომ შუბლის ჰაერის ნაკადის ორი ან სამი გულშემატკივარი გავრცელებულია. ხმაური არაუმეტეს 23 დბ.

გულშემატკივრები უკავშირდება ერთ დენის კონექტორს. მათი გათიშვა შესაძლებელია მხოლოდ სადენების გაჭრით. მაგრამ მათი ამოღება მარტივად შეიძლება და თუ რამე მოხდა, მათი შეცვლა შეგიძლიათ.

ორივე გამაგრილებელს გულშემატკივართა წინაშე აქვს ფილტრი, რომ სისტემის ერთეულში მტვერი არ შევიდეს. ეს ფილტრი იმალება დეკორატიული პლასტმასის ცხაურის მიღმა. მისი მოცილება მარტივად შეიძლება დასუფთავების მიზნით.

გამაგრილებელი აწყობილია პირდაპირ კომპიუტერის კორპუსში. მაგრამ მყარი დისკი დამონტაჟებულია 5.25 "bay- ში ცალკე, ხოლო გულშემატკივართა ერთეული ცალკეა მიმაგრებული. შეუძლებელია მყარი დისკის აწყობა გამაგრილებლით ერთ სტრუქტურაში.

თუ ასეთ დიზაინში განვიხილავთ ჰაერის ნაკადების განაწილებას გულშემატკივართა მხრიდან, აღმოჩნდება, რომ ჰაერის უმეტესობა მყისიერად იშლება, როდესაც ის ეჯახება მყარი დისკის ბოლოს და მხოლოდ მცირე ნაწილი კლებულობს ელექტრონიკას და ჭურჭლის ზედა ფირფიტს. მყარი დისკის უკეთესი გაგრილებისთვის მწარმოებლებმა გადაწყვიტეს, რომ დიდი რადიატორის დაყენება გაკეთდეს ქილაზე.

ეს დიზაინი ჯერ კიდევ 1999 წელს იქნა შემოთავაზებული და მას "Ultimate" უწოდეს Მყარი დისკი ქულერი ". მისი თავისებურება ის იყო, რომ მყარი დისკის თავზე დამონტაჟებული რადიატორი წინა გულშემატკივრებმა ააფეთქეს, ხოლო რადიატორის დამონტაჟებაზე ზამბარების გამოყენება უზრუნველყოფდა მისი ზედაპირის ერთგვაროვან კონტაქტს მყარ დისკთან.

ამ გამაგრილებელს მხოლოდ ორი გულშემატკივარი აქვს, უფრო მეტი რაოდენობა ხელს უშლის მყარი დისკის დამონტაჟებას. ის ასევე ხვდება 5,25 "შასის სათავსში ხრახნების გამოყენებით.

როგორც ხედავთ, წინა მხარე TTC-HD2 მოდელების მსგავსია. აქ ასევე დამონტაჟებულია მტვრის ფილტრი და პლასტმასის გრილი.

როგორც ზემოთ მოყვანილ ფოტოზე ხედავთ, ზოგიერთი გულშემატკივარი დაფარულია რადიატორით, რომელსაც აქვს საკუთარი საჰაერო მილები. TTC-HD82 მოდელში მყარი დისკი დამონტაჟებულია გამაგრილებლის შიგნით, შემდეგ კი მთელი სტრუქტურა დამონტაჟებულია კომპიუტერის კორპუსში. გამათბობელ და მყარ დისკს შორის არ არის თერმული ინტერფეისი.

გულშემატკივართა მუშაობა და ხმაურის დონე მსგავსია TTC-HD22- ისა. გულშემატკივრების გამორთვა შეუძლებელია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მათი შეცვლა შეიძლება.

კარგი, რადგან გამაგრილებელს გამათბობელი აქვს, ეფექტურობის გასაზრდელად მასზე სხვა გულშემატკივართა დაყენებაც მიზანშეწონილია.

Titan TTC-HD88 (ალასკა)

Titan TTC-HD88, ასევე ცნობილი როგორც "ალასკა", აერთიანებს წინა ჰაერის დინებას და ზედა რადიატორის იძულებითი გაგრილებას თავის დიზაინში. დღეს ის Titan HDD გამაგრილებლის ხაზის საუკეთესო მოდელია.

ამ გამაგრილებლის წინა მხარე HD88 და HD2 მსგავსია და რადიატორი, უფრო სწორად რადიატორების სისტემა საინტერესოა, ვინაიდან ისინი არა ერთი, არამედ სამი მათგანია.

მყარი დისკის მხარეებზე არის ორი გამაცხელებელი, რომლებიც თავის მხრივ ერთვის მთავარს. გვერდითი გამათბობლები და მყარი დისკის წინა მხარე გულუხვია წინა ორი გულშემატკივართა ჰაერის ნაკადის საშუალებით. ზედა რადიატორს უბერავს საკუთარი 70x70x10 მმ გულშემატკივართა. ამ გულშემატკივართა შეცვლა ძალიან რთული იქნება.

დიზაინის მახასიათებლების გამო, მყარი დისკი არ ემთხვევა ზედა რადიატორს. ასე რომ, მისი გავლენა HDD ტემპერატურაზე მინიმალურია. რა თქმა უნდა, პრობლემა შეიძლება გადაწყდეს პასტის ან სითბოს გამტარ ბალიშის თერმული ინტერფეისის დამატებაში, მაგრამ ეს უკვე ამოცანაა ენთუზიასტებისთვის. ჩვენ უკვე გავეცანით ამ გამაგრილებელს უფრო დეტალურად ერთ-ერთ მიმოხილვაში, თუ არსებობს სურვილი უფრო კარგად გაეცნოთ მას, ბმული მოცემულია ამ სტატიის ბოლოს.

შედარება

ტესტირება ჩატარდა შემდეგნაირად: მყარი დისკი 30 წუთის განმავლობაში მუშაობდა, რომ ტემპერატურა გათანაბრებულიყო. ამის შემდეგ IOMeter– ის ტესტი ჩატარდა 15 წუთის განმავლობაში. ამ დროს მყარი დისკი თბებოდა. ტესტის ბოლოს მყარი დისკი უმოქმედო იყო და გაცივდა კიდევ 15 წუთის განმავლობაში. ტესტის დროს, ყოველ წუთს ფიქსირდება ტემპერატურის მაჩვენებლები, რომელიც აღებულია MotherBoard Monitor პროგრამის მიერ შიდა HDD სენსორიდან. ჩვენ შევადარებთ ტემპერატურას უმოქმედო რეჟიმში და ჩატვირთვის რეჟიმში.

ტესტის სისტემა

პროცესორი

პენტიუმი 4 3.0 გჰც

HDD

Hitachi 60Gb 7200 RPM

დედა დაფა

MSI 915P Combo-FR

მეხსიერება

2 x 512 Mb DDR2 OCZ

ვიდეო ბარათი
ჰაერის ტემპერატურა

გამაგრილებლების შედარება.

გამაგრილებლების შედარება მყარი დისკებისთვის

მოდელი

გამაგრილებელი ზომები, მმ ვენტი-
ლატორთა
თანხა
CFM
ყველას ხმაური
სარქველი
ფასი, $ ტემპი დანარჩენი,
o C
ტემპი ჩატვირთვისას, C
TTC-HD11 125x100x15 ერთი 60x10 15.03 26 3.56 30 33
TTC-HD12 125x100x15 ერთი 60x10 15.03 26 4.1 30 33
TTC-HD22 130x100x16 ორი
60x10
30.06 26
26
5.46 30 32
TTC-HDC2 149x58x43 ორი
40x20
11.2 23
23
5.25 31 35
TTC-HDC3 149x58x43 სამი
40x20
16.86 23
23
23
5.66 31 35
TTC-HD82 176x149x43 ორი
40x20
11.2 23
23
11.3 31 34
TTC-HD88 176x149x43 ორი 40x20
ერთი
70x10
28.42 23
23
27
17.5 30 34
ვინჩესტერი გამაგრილებლის გარეშე 35 49

როგორც ცხრილიდან ჩანს, გაგრილებებს შორის ფასის მნიშვნელოვანი სხვაობით, გაგრილების ეფექტი ყველგან დაახლოებით იგივეა. რაც შეეხება ხმაურის დონეს, ჩუმად ჩამწერი ჩანაწერებია HD12 და HD11 ერთი გულშემატკივრით. ყველაზე ხმამაღალია TTC-HDC3 სამი გულშემატკივრით, ალასკა ცოტა წყნარია. დანარჩენი მოდელები შუაშია ხმაურის დონის მიხედვით. თუმცა, თუ გადავხედავთ ხმაურს ქულერი ერთმანეთთან შედარების გარეშე, მაშინ HDD გამაგრილებლის ყველა მოდელი, ვიდრე პროცესორების ან ვიდეო ბარათების გამაგრილებელთან შედარებით, ძალიან მშვიდია, ისინი კომპიუტერის შემთხვევაში თითქმის არ ისმის.

მიუხედავად იმისა, რომ ტემპერატურა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მყარ დისკზე, მისი გაგრილება ძალიან მარტივია. ნორმალურ პირობებში ამისათვის საკმარისია უმარტივესი გამაგრილებელი, როგორიცაა TTC-HD11 ან TTC-HD12. და თუ თქვენ გაქვთ ჩვეულებრივი სახლის კომპიუტერი, თქვენ ალბათ არ უნდა გადაიხადოთ უფრო ძვირი გაგრილებისთვის. თუ თქვენი მყარი დისკები რთულ პირობებში მუშაობს და ტემპერატურა სტაბილურად მაღალია, მაშინ აზრი აქვს კომპიუტერის გარეთ ჰაერის მიწოდებით გამაგრილებლის არჩევას. და რთულ სამუშაო პირობებში გამართლდება სხვაობა ხარჯებში გამაგრილებლებს შორის.

მაგრამ დაბალი ფასი Titan- ის გამაგრილებლები და დაბალი ხმაურის დონე გაციებას მეორე მხრიდან გიყურებთ: თუნდაც 3,5 დოლარად, შეგიძლიათ განახევრდეთ მყარი დისკის მუშაობის ალბათობა. და თუ გახსოვთ, რამდენ პრობლემას შეიძლება მოჰყვეს მოულოდნელად "მფრინავი" HDD, მაშინ 17.5 დოლარიც კი არ ჩანს მნიშვნელოვანი ფასი მონაცემთა უსაფრთხოებისადმი ნდობისთვის.

ჩვენ ვაგრძელებთ გაცნობას CrownMicro ბრენდის საქმეების ოჯახებთან და შემდეგი რიგია CMC-245 ხაზი. ეს სერია წარმოადგენს წვრილ სამუშაო მაგიდის კორპუსებს მინი-ITX და mATX სისტემებისთვის, რომელსაც მოყვება წინასწარ დაინსტალირებული ITX დენის წყარო

თქვენს კომპიუტერში დაიწყო შენელება ხშირად და გაყინვა? გსმენიათ უცნაური ხმები, რომლებიც მინაზე ლითონის ფქვავს წააგავს და ეს ხმები ისმის თქვენი სისტემის ერთეულის სიღრმიდან?

გილოცავთ: თქვენ გაქვთ პრობლემები მყარ დისკთან დაკავშირებით!
მყარი დისკის პრობლემები იშვიათია: რამდენიმე ფაქტორი თამაშობს როლს. მაგალითად, დრო, ჩართული "კალის" რაოდენობა, ისევე როგორც ტემპერატურის ბალანსი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბოლო ფაქტორი და ამაზე ვისაუბრებთ.

Ისე!
რა საფრთხე ემუქრება მყარი დისკის გადახურებას? Როგორ რა? გატეხვა, რა თქმა უნდა. დისკის კორპუსის გათბობა იწვევს იმ ფაქტს, რომ ზოგიერთი უარყოფითი პროცესი იწყება მბრუნავი "დისკების" ზედაპირზე, კერძოდ, მაგნიტური ხელმძღვანელი იწყებს "გაფრენას". ეს მაგნიტური თავი ძალიან მგრძნობიარე მოწყობილობაა, რომელიც თავდაპირველად ძალიან წვრილად არის დალაგებული: ხელმძღვანელი გადასცემს და იღებს ინფორმაციას (ფაილებს), რომელსაც თქვენ უწერთ თქვენს "კალის".

შედეგად, თუ ხელმძღვანელი ექვემდებარება ყოველდღიურ გადახურებას, თქვენი მყარი დისკი ძალიან სწრაფად გაწყდება. გაითვალისწინეთ: მყარი დისკის მაქსიმალური დასაშვები ტემპერატურაა +50 * C (და მაშინაც კი, ამ ტემპერატურაზე "კალის" უკვე იწყება "ვიჟივაია"). ეს ასე მარტივია!
ახლა განვიხილოთ "კალის" გაგრილების მომენტი. როგორ შეგიძლია გაცივება? ბუნებრივია, გამაგრილებლით. თუმცა, თუ ბევრი დრო და ენერგია გაქვთ, შეგიძლიათ გააფართოვოთ თქვენი მყარი დისკი!

და რა: ძალიან ეფექტური. მაგრამ თუ ყველაფერი თქვენს თავში წესრიგშია, მაშინ ამის გაკეთება არ გჭირდებათ: მათ შეიძლება სწორად არ გაიგონ. მაგრამ რა უნდა გაკეთდეს? საჭიროა მექანიკური გაგრილება, ანუ გამაგრილებელი. მაგრამ არსებობს ”ფორსმაჟორული” გარემოებები. მაგალითად, თქვენი სისტემის განყოფილება უბრალოდ არ არის შექმნილი იმისთვის, რომ განთავსდეს დამატებითი გამაგრილებელი, რომლის მიწოდებაც შეგიძლიათ მყარი დისკის გასაგრილებლად. ასევე, შეიძლება არ გქონდეთ დამატებითი ჩასმა (ბუდე) დამატებითი გამაგრილებლის კონექტორის დასაკავშირებლად. და ცდილობენ რაიმეს საკუთარი ხელით მიყიდვას, საკმაოდ საშიში ამოცანაა.

რა არის ეს? ასე რომ, დატოვეთ მყარი დისკი მუდმივ გადახურებაში? არა, ნუ. გამოსავალი არსებობს და ის იმდენად მარტივია, რომ ძალიან გაგიკვირდებათ. იხილეთ აქ: PSU- ს აქვს შიდა და საკმაოდ ძლიერი გამაგრილებელი, არა? რატომ არ იყენებთ ამ გამაგრილებლის ენერგიას სწორი მიმართულებით, ანუ მყარი დისკის გასაგრილებლად?! ეს კეთდება ძალიან მარტივად. ამოიღეთ ელექტრომომარაგება ჩვეულებრივი ადგილიდან, განათავსეთ იგი იატაკზე, ჩართეთ იგი "სახე" მყარი დისკისკენ. (ყურადღება: თქვენ არ გჭირდებათ ელექტრომომარაგების გახსნა და იქიდან გამაგრილებელი ამოღება - ყველაფერი უცვლელი უნდა დარჩეს.

ეს ინფორმაცია განკუთვნილია "სრული დუმიტებისთვის", რომლებიც, ზოგჯერ, "არ ეწევიან" რჩევის არსს და სულელურ ინიციატივას იღებენ). ბუნებრივია, ყველა გამაგრილებლის მიღება მარტივად არ შეიძლება. მაგრამ თუ ტვინს ჩართავ, მაშინ წარმატებას მიაღწევ. მთავარია: ყურადღება მიაქციეთ სადენებს, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალონ გამაგრილებლის როტაციასა და მიმართულებას. სინამდვილეში, ეს მავთულები არ არის შემაფერხებელი: მათ უბრალოდ შეუძლიათ ჩახლართონ და ამიტომ ხელს უშლიან ელექტროენერგიის მიწოდებაში. გახსენით სადენები და აირჩიეთ PSU (PSU - ელექტრომომარაგება) როტაციის კუთხე. როგორ დავაყენოთ - არ დაგავიწყდეთ დენის კაბელების ჩართვა.

ესე იგი, დაიწყე სისტემა. ახლა ხელი მიიტანეთ მყარი დისკის ქვეშ: გრძნობთ თუ არა ჰაერის ნაკადს? Ის არის!
როგორც ხედავთ, ყველაფერი მარტივია და არაფრის ყიდვა ან ჩასმა არ არის საჭირო.
გასაგებია, რომ ეს თემა არ იქნება საინტერესო მდიდარი მომხმარებლებისთვის. მაგრამ უფრო მოკრძალებული - ეს არის ის, რაც გჭირდებათ!
ყველაფერ კარგს და მალე გნახავ!

გააზიარე ეს