კოშკის გამაგრილებელი ინტელის პროცესორებისთვის. გაგრილების სისტემები, CPU ფანები

კომპიუტერის მუშაობასთან ერთად, ტემპერატურის პირობები, რომელიც უნდა შეიცავდეს ყველა კომპონენტის სტაბილური გრძელვადიანი მომსახურების უზრუნველსაყოფად. ამ მიზნებისათვის მწარმოებლები ქმნიან გაგრილების სისტემებს, რომლებიც დეტალურად იქნება განხილული სტატიაში. ყველა მათგანს აქვს განსხვავებული სტრუქტურა, საკუთრების ტექნოლოგიები, ეფექტურობა და თავსებადია გარკვეული ტიპის პროცესორებთან. Თითოეულში ფასის კატეგორიაშეგიძლიათ იპოვოთ გამაგრილებლები, რომლებსაც შეუძლიათ უზრუნველყონ სასურველი ფუნქციონალურობა და შესრულება. დაიმახსოვრე, კომპიუტერი არ არის მიკროტალღური ღუმელი, ნუ მისცემთ შემწვარს.

ჩვენ შევადგინეთ CPU-ს საუკეთესო გულშემატკივრების სია, ექსპერტების შეფასებებისა და რეალური მომხმარებლების მიმოხილვების საფუძველზე. ჩვენი რეკომენდაციები დაგეხმარებათ არჩევანის გაკეთებაში, ოპტიმალური მოთხოვნებიდა სურვილები. გლობალურ ტექნოლოგიების ბაზარზე ბევრი კონკურენტია, მაგრამ ჩვენ შევარჩიეთ საუკეთესო მწარმოებლებიდა ჩვენ გირჩევთ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ მათ:

ბიუჯეტი / იაფი

  1. ზალმანი
  2. Deepcool
  3. ყინულის ჩაქუჩი
  1. თერმოუფლება
  2. Scythe
  3. Thermaltake
  4. ზალმანი
  5. ქულერ ოსტატი
  6. Deepcool

ძვირადღირებული/პრემიუმ კლასი

  1. ნოქტუა
  2. Მშვიდად იყავი
განათება ზომა 120 მმ ზომა 140 მმ ყდის საკისარი მაგნიტური ცენტრირების საკისარი ჰიდროდინამიკური საკისარი სიჩქარის კონტროლერი

*ფასები სწორია გამოქვეყნების დროს და შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.

CPU ფანები: განათება

* მომხმარებელთა მიმოხილვებიდან

მინიმალური ფასი:

ძირითადი უპირატესობები
  • სითბოს მილები და საკონტაქტო ზედაპირი დამზადებულია სპილენძისგან. ისინი დაკავშირებულია შედუღებით, რაც უზრუნველყოფს საუკეთესო თბოგამტარობას
  • დისპერსიის მთლიანი ფართობია 6800 სმ² და ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია ერთკოშკიანი სისტემებისთვის.
  • რადიატორის დიზაინი დამატებითი ამონაჭრებით იძლევა მეორე გამაგრილებლის დაყენების საშუალებას
  • როგორც პასიურად მუშაობის უნარი (დაშლის სიმძლავრე 125 ვტ-მდე) ასევე აქტიური რეჟიმები(300 W)
  • ჩაშენებული კონტროლერი ავტომატურად ინარჩუნებს სასურველ ტემპერატურას და ბრუნვის სიჩქარეს, რაც ქულერს თითქმის ჩუმად ხდის (12,6-31,1 დბ)
  • ბრუნვის ქვედა ზღვარი არის 300 rpm საშუალოდ 700 rpm
  • ჩანაწერი დაბალი ფასი, რომელთანაც კონკურენცია პრაქტიკულად არ არსებობს

ყველა პროდუქტის ჩვენება კატეგორიაში "ზომა 140 მმ"

CPU გულშემატკივრები: Sleeve Bearing

ყდის საკისარი/ ზომა 120 მმ / სიჩქარის კონტროლერი

ძირითადი უპირატესობები
  • რადიატორის ფარფლებს აქვთ სხვადასხვა ბოლო სიმაღლე, რაც ამცირებს ჰაერის წინააღმდეგობას და დატვირთვას ქულერზე
  • ხუთი სითბოს მილის არსებობა დადებითად მოქმედებს ტემპერატურის კონტროლზე. ეს რაოდენობა იშვიათად გვხვდება ერთი კოშკის გაგრილების სისტემებში
  • იდეალურად ბრტყელი ბაზა უზრუნველყოფს პროცესორთან თანაბარ კონტაქტს. ბევრ მწარმოებელს აქვს ძირები პატარა ამობურცულობით, სადაც მილები გადის.
  • საკუთრების ვენტილატორი შეიძლება აჩქარდეს შთამბეჭდავ 2000 ბრ/წთ-მდე. რეზისტორი (RC24P) მოყვება სიჩქარის შეზღუდვას 1500 rpm-მდე, თუ აბსოლუტური დუმილის მიღწევა გჭირდებათ

პროცესორის სითბოს გაფრქვევა ერთ-ერთი მთავარი პარამეტრია, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ კომპიუტერის აწყობისას. CPU არის მთავარი კომპონენტი, რომელზეც მთელი სისტემაა დამოკიდებული. თუ ის გადახურდება, დაიწყება იძულებითი გაგრილების რეჟიმი, რაც იწვევს საათის ციკლების გამოტოვებას, ანუ კომპიუტერის მუშაობის პრობლემებს. როდესაც პროცესორი ამ გზითაც კი ვერ გაცივდება, ის ავტომატურად იწყებს გამორთვას, რათა მთლიანად არ ჩავარდეს. ალბათ არ ღირს საუბარი კომპიუტერის უეცარი გამორთვის საშიშროებაზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს ხდება ცენტრალური პროცესორის საგანგებო რეჟიმში.

პროცესორის შესანახად დასაშვები ტემპერატურა, საჭიროებს დამატებით გაგრილებას. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია CPU-ის სწორი გამაგრილებლის არჩევა. ბევრი ნიუანსია, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ პროცესორის ვენტილატორის არჩევისას, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არ დაივიწყოთ ძირითადი პარამეტრები მისი არჩევისას.

რატომ შეცვალოთ ქულერი, რომელიც მოყვება?

გასაყიდად შეგიძლიათ იპოვოთ ცენტრალური პროცესორები OEM და BOX კონფიგურაციებით. შესრულების თვალსაზრისით, არ არის განსხვავებები იმავე მოდელის CPU-ს ამ ვერსიებს შორის და ისინი განსხვავდებიან მხოლოდ კონფიგურაციით. OEM ვერსია წარმოადგენს მხოლოდ პროცესორი, ხოლო BOX პაკეტი გულისხმობს ქულერის არსებობას.

ბევრ მომხმარებელს, რომელსაც არ აქვს დიდი გამოცდილება კომპიუტერის აწყობაში, შეიძლება ჰქონდეს შთაბეჭდილება, რომ იდეალური გადაწყვეტაარის BOX პროცესორის პაკეტის შეძენა, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არ არის. გამაგრილებელი, რომელიც მოყვება პროცესორს, ყველაზე ხშირად საშუალო ხარისხის, და მათ არ შეუძლიათ უზრუნველყონ „ქვის“ გაგრილება მაღალი დატვირთვით. ანუ, თუ CPU არის შეძენილი საოფისე კომპიუტერი, სადაც მას არ დაუდგება ამოცანები უფრო რთული სამუშაობრაუზერით და ტექსტის რედაქტორი, მაშინ არ იქნება პრობლემა BOX პაკეტიდან ქულერით პროცესორის გაგრილებასთან დაკავშირებით. მაგრამ თუ თქვენ აპირებთ "ქვის" გამოყენებას თამაშებში და სხვა რესურსებით ინტენსიურ პროგრამებში, მაშინ უნდა იდარდოთ უფრო ძლიერი გამაგრილებლის ყიდვაზე.

თანამედროვე პროცესორები შედგება 500 მილიონზე მეტი ტრანზისტორისგან, რომელთაგან თითოეული თბება მუშაობის დროს. პროცესორის მცირე ფართობის გამო, ასეთი სერიოზული სითბო დამოუკიდებლად ვერ გაიფანტება და მის მოსაშორებლად საჭიროა დამატებითი გამაგრილებელი. რაც უფრო რთულია პროცესორი, მით უფრო ეფექტური გაგრილებაა საჭირო.

როგორ ავირჩიოთ სწორი CPU ქულერი

გამაგრილებლის არჩევისას მთავარია მისი შეხამება პროცესორის მახასიათებლებთან. ცხადია, რაც უფრო ძლიერია პროცესორი, მით მეტ სითბოს გამოიმუშავებს იგი მაღალი დატვირთვის დროს. შესაბამისად, მას მეტი გაგრილება სჭირდება. პროცესორის სითბოს გაფრქვევის პარამეტრი ჩვეულებრივ ინიშნება TDP და ის იზომება ვატებში. როდესაც ყურადღებას ვაქცევთ პროცესორის სითბოს გაფრქვევას, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მოდელები ასევე განსხვავდებიან ერთმანეთისგან სოკეტის ტიპის მიხედვით. ახლა მოდით შევხედოთ თითოეული პარამეტრის შერჩევას ცოტა უფრო დეტალურად.

CPU სოკეტი

სოკეტი არის პროცესორის ზომის და მას აქვს დანიშნულება: AM3+, 1150, 2011-3 და ასოებისა და რიცხვების სხვა კომბინაციები. მწარმოებლები ცდილობენ CPU-ების სტანდარტიზაციას გარკვეულ ზომებში, მაგრამ დროთა განმავლობაში წარმოების ტექნოლოგიის ცვლილებების გამო, უკვე არსებობს დაახლოებით ათეული მათგანი. სოკეტი არის კონექტორის ზომა დედაპლატზე, რომელშიც თავად "ქვა" არის ჩასმული.

ამრიგად, პროცესორისთვის გამაგრილებლის არჩევისას, თავდაპირველად უნდა გაარკვიოთ პროცესორის მოდელი და შეამოწმოთ ინტერნეტში მწარმოებლის ვებსაიტზე, რა ზომით არის დამზადებული. გამაგრილებლები ხშირად ჯდება რამდენიმე სოკეტში სამაგრების მრავალფეროვნების გამო.

CPU სითბოს გაფრქვევა

სტანდარტული ზომის გადაწყვეტის შემდეგ, თქვენ უნდა დააკვირდეთ პროცესორის სითბოს გაფრქვევას. თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ ინფორმაცია კონკრეტული პროცესორის TDP პარამეტრის შესახებ მწარმოებლის ოფიციალურ ვებსაიტზე.

კონკრეტული პროცესორის მოდელისთვის სითბოს გაფრქვევის პარამეტრების საფუძველზე გამაგრილებლის არჩევისას, ყველაფერი გარკვეულწილად უფრო რთულია. ფაქტია, რომ ონლაინ მაღაზიებში და სხვადასხვა ვებსაიტებზე საკმაოდ იშვიათია ზუსტი ინფორმაციის მოძიება იმის შესახებ, თუ რა პროცესორისთვის არის შესაფერისი TDP კონკრეტული ქულერი. თუმცა, პროცესორის გულშემატკივრების ცნობილი მწარმოებლები, მაგალითად, Noctua, არ ერიდებიან ასეთი ინფორმაციის მიწოდებას.

თუ ინფორმაცია იმის შესახებ კონკრეტული მოდელიგამაგრილებელი ვერ მოიძებნა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მონაცემები ქვემოთ მოცემული ცხრილიდან. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მასში არსებული ინფორმაცია ძალიან სავარაუდოა და უმჯობესია აირჩიოთ გულშემატკივართა ვარიანტი პროცესორისთვის "რეზერვით".

როგორ ავირჩიოთ ხარისხიანი ქულერი

პროცესორის პარამეტრებზე დაფუძნებული გამაგრილებელი მოდელების შერჩევის შემდეგ, კვლავ იქნება ათობით, ან თუნდაც ასობით გულშემატკივართა ვარიანტი, რომელთა შეძენაც შესაძლებელია. ასეთ სიტუაციაში, თქვენ უნდა გადახედოთ მიმოხილვებს მათი მფლობელების მიერ დატოვებული კონკრეტული ქულერის ხარისხის შესახებ. მაგრამ უმჯობესია დამოუკიდებლად გამორიცხოთ ყველაზე ნაკლებად ხარისხიანი ხელმისაწვდომი ვარიანტებიდან გულშემატკივრების შეფასებით შემდეგი პარამეტრების მიხედვით.

გამაგრილებელი ბაზა

გაციებისას მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გამაგრილებელი პროცესორთან შეხების ადგილი. იმის გამო, რომ "ქვის" ზომები ფიქსირდება, ამ კონტაქტის არეალის გაზრდა თითქმის შეუძლებელია. ამავდროულად, ზოგიერთი გამაგრილებელი მწარმოებელი, ინოვაციის ძიებაში, ნაწილობრივ აშორებს სითბოს მილებს ვენტილატორის ძირიდან. ამის გამო მცირდება ქულერის საკონტაქტო არე და ეფექტურობა.

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ბაზა დამზადებულია სხვადასხვა ნიმუშების გარეშე. ის უნდა იყოს სპილენძით გაპრიალებული სარკემდე. შეძენამდე, თქვენ უნდა შეამოწმოთ გამაგრილებელი, რათა დარწმუნდეთ, რომ არ არის ჭრილობები, უთანასწორობა ან სხვა დეფექტები მის ბაზაზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: უმეტეს შემთხვევაში, გამაგრილებლის საფუძველი დამზადებულია სპილენძისგან. ეს მასალა საბიუჯეტო და ეფექტურია სითბოს გადაცემის თვალსაზრისით. არსებობს ალუმინის ვარიანტები, მაგრამ ისინი გაცილებით ნაკლებად ეფექტურია. ამ შემთხვევაში სპილენძი შეიძლება დაიფაროს ნიკელით, რის გამოც ის ვერცხლის ფერს იძენს.

სითბოს მილები

თითქმის ყველა თანამედროვე გამაგრილებელზე შეგიძლიათ იხილოთ რამდენიმე სითბოს მილი, მაშინ როდესაც ისინი ადრე არ იყენებდნენ. ფაქტია, რომ პროცესორის სიმძლავრის მატებასთან და სითბოს გამომუშავების მატებასთან ერთად, გაგრილების არსებული სტანდარტები აღარ იყო საკმარისი და მწარმოებლებმა გადაწყვიტეს გამოეყენებინათ დადასტურებული ვარიანტი - თბოგამტარი მილების დაყენება.

სპილენძის მილი ივსება სითხით და დალუქულია ორივე მხრიდან. გაცხელებისას სითხე თბება და იქცევა აირისებრ მდგომარეობაში. გაზი გადადის მილის მეორე მხარეს და ამით შლის სითბოს. შემდეგ ორთქლი გაცივდება, იქცევა წყალში და ბრუნდება მილის ძირში. კომპიუტერის გამაგრილებლებში პროცესი დაახლოებით იგივეა, გარდა იმისა, რომ შიგნით არის ფოროვანი მასალაც, რომელიც აუცილებელია სითხის უკან დასაბრუნებლად, მაშინაც კი, როცა მილები ჰორიზონტალურ მდგომარეობაშია.

პროცესორისთვის გამაგრილებლის არჩევისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ რამდენი მილაკია დამონტაჟებული. ისინი დიდად არ განსხვავდებიან თავიანთი თვისებებით, ზომის მიხედვით, ამიტომ რაოდენობა ხდება მთავარი კრიტერიუმი. თანამედროვე მძლავრი პროცესორის გაგრილებისთვის მინიმალური დასაშვები რაოდენობაა 3-4 ტუბი, მაგრამ რაც მეტი, მით უკეთესი.

რადიატორი

გამაგრილებლის ძირიდან სითბო გადადის რადიატორზე, რომელიც შედგება სითბოს მილებზე დამონტაჟებული ათობით ფირფიტისგან.


რადიატორი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფორმის, მაგრამ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს რამდენიმე წესი, რომელიც განასხვავებს კარგი ვარიანტიცუდისგან:

  • რაც უფრო დიდია რადიატორის ფართობი, მით უკეთესი;
  • ფირფიტები უნდა იყოს თხელი, მაგრამ დიდი რაოდენობით;
  • უმჯობესია, როდესაც რადიატორი დამზადებულია სპილენძისგან.

ვინაიდან ქულერზე რადიატორი ნაწილობრივ ჩანს შიგნით ღია კომპიუტერი, ზოგიერთი კომპანია ცდილობს მის შესრულებას საუკეთესო გზადიზაინის თვალსაზრისით. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფერის, ფორმის, ფირფიტები მზადდება უჩვეულო დახრილობის კუთხით. თუ ზემოაღნიშნული წესები დაცულია, მაშინ დიზაინის გადაწყვეტილებები მცირე გავლენას ახდენს გამაგრილებლის ხარისხზე.

ფანი

რამდენიმე ხნის წინ, კომპიუტერის მშვიდი მუშაობისთვის, მწარმოებლებმა ყველაფერი გააკეთეს, რომ მიეტოვებინათ აქტიური გაგრილების ელემენტი, ანუ თავად გამაგრილებელი. ამასთან, რადიატორი სითბოს გასაფანტად ელემენტის გარეშე ვერ უმკლავდება მძლავრ პროცესორებს და პროცესორის გამაგრილებლების გულშემატკივრები ჯერ არ არის მიტოვებული.

ვენტილატორის არჩევისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ მის ზომას და, შესაბამისად, პირების ზომას. უფრო დიდი პირების მქონე მაცივრები არა მხოლოდ უფრო ეფექტურია რადიატორიდან სითბოს მოსაშორებლად, არამედ უფრო ჩუმადაც. არსებობს მცდარი მოსაზრება, რომ გამაგრილებლის ბრუნვის სიჩქარე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს ასე არ არის. სიჩქარე მნიშვნელოვანი პარამეტრია, მაგრამ თავად ვენტილატორის დიამეტრი უფრო მნიშვნელოვანია. თუ თქვენს კომპიუტერში დააინსტალირებთ გამაგრილებელს მცირე დანის დიამეტრით, მაგრამ მაღალი სიჩქარეროტაციით, ასეთი კომპიუტერი დიდ ხმაურს გამოიღებს თუნდაც "საოფისე დავალებების" შესრულებისას.

ასევე, გამაგრილებლის არჩევისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ ტარების ტიპს, რომელზეც დამონტაჟებულია ვენტილატორი. გასაყიდად შეგიძლიათ იპოვოთ მოძრავი საკისრები (Ball Bearing) ან მოცურების საკისრები (Slide Bearing). მოძრავი საკისრები უკეთესად მუშაობენ, რადგან ისინი ნაკლებ ხმაურს გამოიმუშავებენ და აქვთ უფრო ხანგრძლივი მომსახურების ვადა.

როგორ დააინსტალიროთ ქულერი პროცესორზე

სწორი გამაგრილებლის არჩევისას, არ უნდა იყოს პრობლემები მის დამონტაჟებასთან დაკავშირებით. სპეციალური შესაკრავების გამოყენებით, ვენტილატორი დამონტაჟებულია პროცესორის თავზე, რომელიც ჩასმულია ბუდის ღარებში. ყველაზე ხშირად მას მოყვება ქულერი დეტალური ინსტრუქციებიმისი დამონტაჟებით, რაც საშუალებას იძლევა ზოგადი მონახაზიგააცნობიეროს დამაგრების მექანიზმის მუშაობის პრინციპი.

მნიშვნელოვანია ქულერის დაყენებამდე. აუცილებელია აღმოფხვრას დარღვევები ქულერის ფუძესა და პროცესორს შორის, ამისთვის მაქსიმალური მექანიზმისითბო. თერმული პასტის გარეშე პროცესორი დიდხანს ვერ იმუშავებს, ამიტომ ამ ნაბიჯის უგულებელყოფა აკრძალულია.

კომპიუტერის სათადარიგო ნაწილების ბაზარზე წარმოებული ქულერების უმეტესობა არის კოშკის გამაგრილებელი. ეს აიხსნება იმით, რომ უკეთესად და ეფექტურად აცივებენ პროცესორს და ზუსტად ასეა. ერთადერთი შესაძლო ნაკლი არის მისი მძიმე წონა, მაგრამ ის ანაზღაურდება მაღალი ხარისხის გაგრილებით.

დასაწყისისთვის, უნდა იცოდეთ, რომ კარგი კოშკის გამაგრილებლების ყველა ცნობილი მწარმოებელი არ აწვდის მაღალი ხარისხის პროდუქტებს. ხშირად ხდება, რომ ნაკლებად ცნობილი კომპანია აწარმოებს პროდუქტებს, რომლებიც ბევრად მეტია უმაღლესი ხარისხი, ვიდრე კარგად რეკლამირებული ბრენდი. ამ მიზეზით, სანამ იყიდით, ყურადღებით უნდა წაიკითხოთ პროდუქტის აღწერა ყუთზე.

შემდეგი პრობლემა შეიძლება იყოს მასალები, საიდანაც მზადდება კოშკის გამაგრილებელი. კერძოდ, ეს ეხება რადიატორს, რადგან მასალას, საიდანაც იგი მზადდება, უნდა ჰქონდეს კარგი სითბოს გამტარობა. ბოლოს და ბოლოს, კოშკის გამაგრილებლის მთავარი ამოცანაა პროცესორის გაგრილება და მისგან სითბოს მოცილება, მის მიმდებარე სივრცეში გაფანტვა.

თავსებადია დედაპლატის დენის კონექტორთან და სიჩქარის კონტროლთან

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი პროცესორისთვის გაგრილების სისტემის არჩევისას არის მოწყობილობის დენის კაბელზე არსებული ქინძისთავების რაოდენობა. ფაქტია, რომ სამპინიანი სიმძლავრის მქონე კოშკის გამაგრილებელი მუდმივად ატრიალებს ვენტილატორის სრული სიმძლავრით. კიდევ ერთი რამ არის გაგრილება ოთხი კონტაქტით, რადგან ეს არის დამატებითი პარამეტრი, რომელიც შესაძლებელს ხდის სიჩქარის კონტროლს. ამ ფუნქციის გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ BIOS პარამეტრებიკოშკის გამაგრილებლის დაყენების შემდეგ და შეამოწმეთ ყუთი სწორ ადგილას. ამ შემთხვევაში სიჩქარე ავტომატურად დარეგულირდება, რაც პასუხობს პროცესორის დატვირთვის ხარისხს.

ბოლო წერტილი კვლავ ეხება დენის კაბელს. ბევრი დედაპლატი მხარს უჭერს 4-პინიანი გამაგრილებლის კონექტორს, მაგრამ 3-პინიანი კაბელიც შეიძლება იქ დაერთოს. თუ დედაპლატა მხარს უჭერს მხოლოდ სამ პინიან კონექტორს, მაშინ მეოთხე უბრალოდ ახლოს „გამოიჭრება“.

პირველ რიგში, თქვენ უნდა შეამოწმოთ, არის თუ არა პროცესორი საიმედოდ დამაგრებული სოკეტში. ამისათვის თქვენ უნდა გადაიტანოთ ჩამკეტი და დააბრუნოთ იგი. თუ ის სირთულის გარეშე იხურება, მაშინ პროცესორი ზუსტად ჰორიზონტალურია.

პროცესორზე უნდა წაისვათ მცირე რაოდენობით თერმული პასტა, ის შეავსებს სივრცეს ქულერის ბაზასა და თავად მოწყობილობას შორის. ახლა თქვენ შეგიძლიათ ფრთხილად და თანაბრად გაანაწილოთ თერმული პასტა. კოშკის გამაგრილებელი ამისთვის AMD პროცესორებიდამაგრებულია სპეციალური ბერკეტების გამოყენებით. დამატებითი ხელსაწყოები, როგორიცაა ხრახნები, არ იქნება საჭირო. კოშკის გამაგრილებელი დამონტაჟებულია მკაცრად ჰორიზონტალურად განლაგებულ დედაპლატზე.

ყველა მომზადების შემდეგ, შეგიძლიათ დაიწყოთ თავად ინსტალაცია, რომელსაც დიდი დრო არ დასჭირდება. კოშკის გამაგრილებელი უნდა იყოს დამონტაჟებული მკაცრად პროცესორის ზემოთ, ამიტომ ყიდვამდე უმჯობესია გადაწყვიტოთ ვენტილატორის ზომა, რათა თავიდან აიცილოთ არასწორი განლაგება. ინსტალაციის შემდეგ, თქვენ უნდა დაამაგროთ ბერკეტები ადგილზე და დააკავშიროთ იგი ელექტროენერგიაზე.

მოყვება ხრახნიანი დამაგრება, ინტელის პროცესორების კოშკის გამაგრილებელს ასევე აქვს გამაძლიერებელი ფირფიტა, რაზეც ცოტა მოგვიანებით ღირს ყურადღების მიქცევა.

ინსტალაციის დასაწყისი პრაქტიკულად არაფრით განსხვავდება წინა წარმომადგენლისგან: პროცესორის პოზიციის შემოწმება, თერმული პასტის გამოყენება და დედაპლატის ჰორიზონტალური პოზიცია. განსხვავება ორ განსხვავებულ პროცესორზე ინსტალაციას შორის არის ის, რომ ამ კოშკის გამაგრილებლის დასაყენებლად დაგჭირდებათ ხრახნები.

პირველ რიგში, თქვენ უნდა მიამაგროთ გამაგრების ფირფიტა დედაპლატის უკანა მხარეს. ეს კეთდება ისე, რომ დედაპლატა არ გატყდეს ქულერის სიმძიმის ქვეშ. შემდეგი, თავად კოშკის გამაგრილებელი დამონტაჟებულია და დამაგრებულია ჭანჭიკებით სტაბილურობისთვის.

უამრავი სტატია დაიწერა, როგორც სასარგებლო, ასევე არც თუ ისე სასარგებლო, პრაქტიკული და თეორიული, თემაზე, თუ როგორ უნდა გადაწყვიტოთ პროცესორის გამაგრილებლის არჩევა. მაღაზიებში მოდელების არჩევანი უზარმაზარია, ისინი განსხვავდებიან დიზაინით, ზომით, გაგრილების ეფექტურობით და ფასით. უფრო მეტიც, მარკეტოლოგების ძალისხმევის წყალობით, ეს უკანასკნელი პარამეტრები ყოველთვის არ არის იდენტური.

არის დრო, როდესაც შესანიშნავი გარეგნობის, მოხატული და გაჟღენთილი სუპერქულერი უღიმღამოა. საპირისპირო სიტუაციაც ხდება, როდესაც უღიმღამო მწარმოებელი აწარმოებს ძალიან წარმატებულ მოდელს. ამიტომ, არჩევისას, ღირს სისტემის სხვადასხვა ელემენტების გათვალისწინება ყველა მხრიდან და მხოლოდ ფრთხილად ანალიზის შემდეგ მიიღეთ ინფორმირებული გადაწყვეტილება.

გამაგრილებლის მთავარი დანიშნულებაა პროცესორის გაგრილება, რაც ხდება პროცესორის საფარიდან სითბოს მოცილებით და შემდგომში მიმდებარე სივრცეში გაფრქვევით. მნიშვნელოვანი წერტილიამ შემთხვევაში, არსებობს ისეთი მაჩვენებელი, როგორიცაა რადიატორის მასალის თერმული კონდუქტომეტრული.

თბოგამტარობა არის თერმული ენერგიის გადაადგილება მასალაში უფრო მაღალი ტემპერატურის მქონე უბნიდან დაბალ ტემპერატურაზე მიკრონაწილაკების მოძრაობის გამო, ან, შეიძლება ითქვას, უბრალოდ ობიექტის უნარი სითბოს გადაცემის. ვერცხლს აქვს სითბოს გადაცემის საუკეთესო შესრულება, თუმცა საინტერესო იქნება მათი ნახვა, ვისაც სურს შეიძინოს ასეთი მასალისგან დამზადებული გაგრილების სისტემა :)

რადიატორების სამრეწველო წარმოებისთვის გამოიყენება სპილენძი და ალუმინი, ოდნავ დაბალი მახასიათებლებით. ზოგადად, აქტიური ქულერი შედგება ლითონის რადიატორისგან, რომელიც დამაგრებულია პროცესორის საფარზე და ვენტილატორისგან. არის პასიური მოდელებიც – ისინი ვენტილატორის გარეშეა. ვენტილატორი ბევრჯერ ზრდის სითბოს გაფრქვევის სიჩქარეს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვას ეს!

გამაგრილებლების ტიპები პროცესორებისთვის

ასეთი მოწყობილობები შეიძლება საკმაოდ პირობითად იყოს კლასიფიცირებული, იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო დრომდე ზოგიერთი ტიპი საერთოდ არ იწარმოებოდა. ინტერნეტში არსებული უამრავი ინფორმაციისა და შემოთავაზებული პროდუქციის ასორტიმენტის გაანალიზების შემდეგ, შეგვიძლია გამოვყოთ ორი დიდი ჯგუფი:

  • ყუთში მოთავსებული ქულერები და მაცივრები სითბოს მილების გარეშე ყველაზე მეტია მარტივი მოდელები, რომელიც შედგება ალუმინის ფირფიტისგან ფარფლებით, ზოგ შემთხვევაში აქვს სპილენძის ბაზა და მასზე დამაგრებული ვენტილატორი. ისინი ხშირად მოდიან პროცესორთან ერთად გაყიდვისას მათ უწოდებენ "ყუთს". მათ აქვთ შეზღუდული გაგრილების შესაძლებლობები, მაგრამ მარტივი ინსტალაცია და მათი მოვალეობების შესრულება სტანდარტული პროცესორის სიხშირეებზე. მოყვება ვენტილატორი დაბალი ხარისხის, რის გამოც პირების ბრუნვის სიჩქარის მატებასთან ერთად, კომპიუტერი ასეთი ქულერით შეიძლება წარმოქმნას დამატებითი ხმაური.
  • სითბოს მილების გაგრილების სისტემები - მუშაობს სითბოს მოხსნით სითხის გამოყენებით, რომელიც ცირკულირებს ალუმინის ან სპილენძისგან დამზადებულ ღრუ მილებში. მათ აქვთ საუკეთესო ეფექტურობის ინდიკატორები, მაგრამ ხშირად აღჭურვილია არასტანდარტული მონტაჟით, ზოგი მძიმეა და აღჭურვილია სხვადასხვა ხარისხის გულშემატკივრებით.

გაგრილების პირველი ვარიანტი არ ღირს დეტალურად განხილვა. თუ გეგმავთ ნორმალურ რეჟიმში მუშაობას, საშუალო მუშაობის პროცესორით, ოვერკლიკზე ექსპერიმენტების გარეშე და ხმაურის დონე არ არის კრიტიკული მაჩვენებელი, შეგიძლიათ დაკმაყოფილდეთ ნებისმიერი უბრალო ქულერით. პრინციპში, ხმაურის დონე შეიძლება შემცირდეს სწორი პარამეტრივენტილატორის სიჩქარე BIOS-ის გამოყენებით ან.

გამაგრილებლის მეორე ვარიანტი მოითხოვს უფრო მეტ ყურადღებას და აქვს მრავალი დამატებითი მახასიათებელი, რაც საბოლოოდ განსაზღვრავს მყიდველის არჩევანს.

კომპიუტერის ქულერები სითბოს მილებით

გაცივებული ერთეულების ტემპერატურის შესამცირებლად სითბოს მილების გამოყენების პირველი იდეა დაპატენტებულია აშშ-ს მიერ ჯერ კიდევ 1942 წელს. მისი არსი იმაში მდგომარეობდა, რომ ორივე მხრიდან დალუქული მილების შიგნით იყო თხევადი ნივთიერება, რომელიც აორთქლდა გაცხელების ადგილას, ორთქლი გადავიდა ცივ ზონაში, სადაც კონდენსირებული იყო, გამოყოფდა თერმულ ენერგიას, კვლავ წარმოქმნიდა სითხეს, რომელიც უბრუნდება. გათბობის ადგილი.

ისინი გამოიყენებოდა ექსკლუზიურად სამრეწველო მიზნებისთვის. მილები შეიძლება იყოს შიგნიდან შემავსებლის გარეშე, ამ შემთხვევაში ისინი უნდა იყოს მიმართული ზევით ისე, რომ კონდენსატი გადინება გრავიტაციის გავლენის ქვეშ, ან ფოროვანი სტრუქტურით, ამ შემთხვევაში მილების ფორმას მნიშვნელობა არ აქვს და სითხის ცირკულაციას. წარმოიქმნება ფორების გამო.

ახლა მილის გამაგრილებლები იკავებენ ბაზრის დიდ ნაწილს. მათი დიზაინი შეიძლება ზოგადად შემდეგნაირად აღვწეროთ: არის გამაგრილებლის ძირი (ძირი), რომელიც დაჭერილია პროცესორზე, მასში შედუღებულია მილები, რომლებზეც დამონტაჟებულია ალუმინის ფირფიტები, რომლებიც ხელს უწყობენ სითბოს გაფანტვას. პირობითად, ასეთი პროდუქტები შეიძლება დაიყოს სხვადასხვა ქვეტიპებად:

  • პირდაპირი კონტაქტით, როდესაც მილი პირდაპირ ურთიერთქმედებს პროცესორის სითბოს განაწილების საფართან;
  • პირდაპირი კონტაქტის გარეშე, როდესაც მხოლოდ გამაგრილებლის ძირი ურთიერთქმედებს პროცესორთან.

ძნელი სათქმელია, რომელი ტიპია უკეთესი. მომხმარებელთა უმრავლესობა აცხადებს, რომ პირდაპირი კონტაქტი უფრო ეფექტურია. პრაქტიკიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ალტერნატიული ვარიანტი ძალიან კარგად უმკლავდება თავის ფუნქციებს. აქ გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ სამუშაო სითხე იწყებს აორთქლებას მხოლოდ გარკვეულ ტემპერატურაზე, 25-დან 50 გრადუსამდე. ანუ, ამ მომენტამდე, სითბოს მოცილება ხდება მხოლოდ რადიატორის ლითონის ნაწილების გამო, ხოლო ბაზა ემსახურება როგორც მთავარ სითბოს ჩაძირვას.

პროცესორის გამაგრილებელი შედგება ლითონის რადიატორისგან (ალუმინის ან სპილენძის) და ვენტილატორისგან, რომელიც ჰაერს ცირკულირებს რადიატორის გარშემო. ასევე არის პასიური გაგრილების სისტემები - საერთოდ ვენტილატორის გარეშე. CPU გამაგრილებლის სწორი არჩევისთვის, თქვენ უნდა გაიგოთ მისი ძირითადი მახასიათებლები. ამის გასაადვილებლად შევადარებთ 2 მოდელის მახასიათებლებს, ეს უფრო ნათელი და გასაგები იქნება. ეს მოდელები სპეციალურად შეირჩა ფასების სხვადასხვა დიაპაზონიდან (გამაგრილებელი No1 ღირს დაახლოებით 650 რუბლი, ქულერი No2 დაახლოებით 1400 რუბლი), რათა უფრო მკაფიო ყოფილიყო განსხვავება მახასიათებლებში. ქულერის მოდელები დავმალეთ, რომ რეკლამა არავისთვის გაგვეკეთებინა, თუმცა გასაგებია, რომ ორჯერ ძვირი ქულერი თითქმის ყველა მხრივ უკეთესი უნდა იყოს.

ასე რომ, ეს არის ის მახასიათებლები, რომლებსაც ონლაინ მაღაზია გვაძლევს:

მახასიათებლები ქულერი No1 ქულერი No2
LGA 775, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, AM3, AM3+, AM2, AM2+, FM1, FM2, FM2+ LGA 775, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1366, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, AM3, AM3+, AM2, AM2+, FM1, FM2, FM2+, 940, 939,
რადიატორი
95 ვ 130 ვტ
არა Იქ არის
ალუმინის სპილენძი
ალუმინის ალუმინის
არა 3
არა არა
ფანი
3-პინი 4-პინი
1 1
1 2
90×90 მმ 120×120 მმ
სრიალი ჰიდროდინამიკური
2300 rpm 900 rpm
2300 rpm 1600 rpm
36.7 CFM 55.5 CFM
29 დბ 21 დბ
არა არა
არა ავტომატური (PWM)
დამატებით
ცალკე კონტეინერში მიმართა ბაზაზე
სიმაღლე 60 მმ 136 მმ
სიგანე 116 მმ 121 მმ
სიგრძე 112 მმ 75,5 მმ
წონა 240 გ 429 გ

რა არის სოკეტი და როგორ განვსაზღვროთ იგი

სოკეტი არის კონექტორის ტიპი, რომელშიც დამონტაჟებულია პროცესორი. ნებისმიერი კომპიუტერის პროცესორი შექმნილია მხოლოდ ერთში დასაყენებლად კონკრეტული ტიპისოკეტი. იმის გასარკვევად, თუ რა ტიპის სოკეტშია დაინსტალირებული თქვენი პროცესორი, უბრალოდ იპოვეთ მისი მახასიათებლები ინტერნეტში. შეგიძლიათ გაეცნოთ ოფიციალურ ვებსაიტს ინტელიან AMD, ან ნებისმიერი დიდი ონლაინ მაღაზიაროგორც წესი, ისინი დეტალურად აღწერენ პროცესორების მახასიათებლებს, მათ შორის სოკეტს.

ასე გამოიყურება სოკეტები 1151-v2 (Intel-ისთვის) და AM4 (AMD-ისთვის)

ვთქვათ, ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ქულერი პროცესორისთვის Intel Core i3-8100. ჩვენ მივდივართ ჩვენთვის ცნობილ ერთ-ერთ ონლაინ მაღაზიაში და ვნახავთ შემდეგ ინფორმაციას:

ჩვენ დავადგინეთ, რომ ჩვენი პროცესორი დაინსტალირებულია LGA 1151-v2 სოკეტში. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ქულერი, რომელიც მხარს უჭერს LGA 1151-v2 სოკეტს. ზოგადად, პროცესორის გამაგრილებელი არ არის წარმოებული ერთი კონკრეტული სოკეტისთვის. ამიტომ, ნებისმიერი ქულერი საწყისი საცალო გაყიდვებიმხარს უჭერს მრავალ სოკეტს. თქვენ უბრალოდ უნდა გახსნათ თქვენთვის სასურველი გამაგრილებელი მოდელის მახასიათებლები და დარწმუნდეთ, რომ ის მხარს უჭერს ჩვენს პროცესორის სოკეტს.

როგორც ცხრილიდან ვხედავთ, ორივე მოდელი მხარს უჭერს ჩვენთვის საჭირო LGA 1151-v2 სოკეტს.

დენის გაფრქვევა (W)

დენის გათიშვა არის პროცესორის გამაგრილებლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი. თითოეული პროცესორის მახასიათებლები მიუთითებს "სითბოს გაფრქვევა" ან TDP პარამეტრზე, მაგალითად, Intel Core i3-8100 პროცესორი მიუთითებს:

მახასიათებლები ძირითადი პროცესორი i3-8100

ანუ, პროცესორის სითბოს გაფრქვევა არის 65 ვტ. ჩვენ ყოველთვის ვირჩევთ გამაგრილებელს მინიმუმ 30% რეზერვით. ანუ, 65 ვტ პროცესორისთვის თქვენ უნდა აირჩიოთ გამაგრილებელი, რომლის სიმძლავრეა მინიმუმ 85 ვტ და სასურველია 95 ვტ. ამ შემთხვევაში, მაგიდიდან ორივე გამაგრილებელი შესაფერისია i3-8100-ისთვის.

რატომ უნდა შეირჩეს ქულერი დენის გაფანტვის ზღვარით? ამის 3 მიზეზი არსებობს:

  1. მაღალი დატვირთვის ქვეშ მყოფმა პროცესორმა შეიძლება გადააჭარბოს მწარმოებლის მიერ გამოცხადებულ სითბოს გაფრქვევას, განსაკუთრებით მძლავრი პროცესორებისთვის. მრავალბირთვიანი პროცესორები. ასევე, პროცესორი ყოველთვის აჭარბებს დეკლარირებულ სითბოს გაფრქვევას, თუ გადატვირთულია.
  2. ძალიან ხშირად, გამაგრილებლის მწარმოებლები გადაჭარბებულად აფასებენ ენერგიის გათიშვას, განსაკუთრებით ნაკლებად ცნობილი ბრენდებისა და იაფი მოდელებისთვის. მაგალითად, ხშირად ირკვევა, რომ იაფი გამაგრილებელი, რომლის სიმძლავრის გაფრქვევაა 95 ვტ, ფაქტობრივად შეძლებს პროცესორების სწორად გაგრილებას, TDP-ით არაუმეტეს 65 ვტ.
  3. „კარგი რეზერვის“ მქონე ქულერი არ იმუშავებს მაქსიმალური სიჩქარით, რაც ნიშნავს, რომ ნაკლები ხმაური იქნება და უფრო დიდხანს გაძლებს.

რატომ არის ხარისხიანი გაგრილება ასე მნიშვნელოვანი? ეს მარტივია: რაც უფრო მაგარია პროცესორი, მით უფრო დიდხანს იმუშავებს.

ამიტომ, თუ არ გეგმავთ პროცესორის გადატვირთვას, აირჩიეთ ქულერი, რომლის TDP ზღვარი მინიმუმ 30%. თუ გეგმავთ გადატვირთვას, მაშინ მინიმუმ 50% ზღვარი (ანუ, მაგალითად, 100 ვტ TDP-ის მქონე პროცესორისთვის, გადატვირთვისთვის საჭიროა მინიმუმ 150 ვტ ქულერი).

კოშკის სტრუქტურა

როგორც წესი, ჩვეულებრივად არის საუბარი ორ ყველაზე პოპულარულ გამაგრილებელ დიზაინზე - "კლასიკური" და კოშკი. მაგრამ სინამდვილეში კიდევ ბევრია, მოდით შევხედოთ მათ ყველა.

ჰაერის გამაგრილებელი გამოდის 5 ტიპის:

1. ჩვეულებრივი "კლასიკური" დიზაინი.

ჩვეულებრივი დიზაინის გამაგრილებელი

გამაგრილებლის უმარტივეს და იაფ ვარიანტებს აქვთ ყველაზე დაბალი გაგრილების ეფექტურობა. ფართოდ გამოიყენება საბიუჯეტო სისტემებში. როგორც წესი, BOX ვერსიის პროცესორები, რომლებსაც მოყვება ქულერი, აღჭურვილია იგივე „კლასიკური“ ვარიანტებით. განკუთვნილია დაბალი სიმძლავრის და შედარებით ცივი პროცესორებისთვის.

2. "კლასიკური" დიზაინი, დამატებული სითბოს მილებით.

ჩვეულებრივი დიზაინის გამაგრილებელი, დამატებული სითბოს მილებით

რეგულარული ვერსია დამატებულია სითბოს მილებით უკეთესი გაგრილების ეფექტურობისთვის. ასეთი გამაგრილებლები ოდნავ უკეთ უმკლავდებიან გაგრილებას, ვიდრე "კლასიკური" ვერსიები სითბოს მილების გარეშე. მისი გამოყენება შეგიძლიათ ბიუჯეტის და საშუალო ბიუჯეტის პროცესორებზე, მაგრამ ისინი არ არის შესაფერისი მაღალი დონის ცხელი პროცესორებისთვის.

3. კოშკის სტრუქტურა.

გამაგრილებელი კოშკის დიზაინი

ყველაზე პოპულარული ტიპის გამაგრილებელი საშუალო ბიუჯეტის და მაღალი კლასის პროცესორებისთვის, რადგან... კოშკის დიზაინი სითბოს მილებით ეფექტურად შლის სითბოს პროცესორიდან. უფრო ძვირი და ეფექტური ვარიანტები აღჭურვილია ორი ვენტილატორით, ზოგი კი ორი კოშკის განყოფილებით (მაგალითი ქვემოთ).

ორმაგი კოშკის გამაგრილებელი

4. C-ტიპი.

C ტიპის ქულერი

ქულერები ამ ტიპისერთი შეხედვით ისინი კოშკების მსგავსია, ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ ჰაერის ნაკადი არ არის გადახრილი დედაპლატიდან, არამედ პირდაპირ მასზე. ამ არჩევანის უპირატესობა ის არის, რომ გამაგრილებელი ჰაერი აფრქვევს პროცესორის გარშემო არსებულ სივრცეს - დენის სქემებს, მათ რადიატორებს და სხვა მიმდებარე ელემენტებს. მინუსი არის ის, რომ თავად პროცესორი გაცივებულია ოდნავ უარესად, ვიდრე ჩვეულებრივი კოშკის გამაგრილებელი.

5. კომბინირებული ვარიანტი.

კოშკის გამაგრილებლის კომბინირებული ვარიანტი

ორსექციიანი კოშკისგან განსხვავებით, ეს უფრო მაგარი ვერსია ასევე უბერავს ჰაერს დედაპლატზე დენის სქემებზე. საკმაოდ იშვიათი ტიპის გამაგრილებელი, რომელიც გამოიყენება ცხელი ზედა პროცესორებისთვის.

ბაზის მასალა

როგორც ხედავთ, პირველ იაფ ქულერში ბაზა დამზადებულია ალუმინისგან, უფრო ძვირიან ვერსიაში - სპილენძისგან. სპილენძი ალუმინისზე უკეთ შლის სითბოს, ამიტომ სასურველია გამაგრილებლის დიზაინში, განსაკუთრებით ძირში. ხშირად არის შუალედური ვარიანტები, როდესაც ბაზა დამზადებულია ნაწილობრივ ალუმინისგან და ნაწილობრივ სპილენძისგან. ამ შემთხვევაში ხდება პროცესორის საფარის პირდაპირი კონტაქტი სითბოს მილებთან.

ყველა გამაგრილებელი წარმოდგენილია თავდაყირა - საკონტაქტო ბალიშით ზემოთ

ითვლება, რომ საუკეთესო ბაზა დამზადებულია მთლიანად სპილენძისგან (სითბო უფრო თანაბრად ნაწილდება ყველა მილზე). სინამდვილეში, თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ გამაგრილებლების მაღალი ხარისხის ვერსიები ალუმინის / სპილენძის ბაზაზე, თქვენ უბრალოდ უნდა გაითვალისწინოთ ერთი ნიუანსი. ფაქტია, რომ თავად პროცესორის კრისტალი გაცილებით მცირეა ვიდრე მისი ხილული ნაწილი - საფარი. ასე გამოიყურება პროცესორი ჩვეულ ფორმაში თავსახურით, ასევე სკალპინგის შემდეგ (სახურავის მოხსნის შემდეგ).

Intel Core i7-8700K პროცესორის ფოტო

როგორც ხედავთ, თავად ბროლი გაცილებით პატარაა, ვიდრე სახურავი. როდესაც პროცესორი მუშაობს, ეს არის კრისტალი, რომელიც თბება, სითბო გადადის თერმული ინტერფეისით (თერმული პასტა ან თხევადი ლითონი) სახურავზე, ხოლო სახურავიდან თერმული ინტერფეისით გამაგრილებელზე. ვინაიდან კრისტალი მდებარეობს შუაში, მთავარია, რომ გამაგრილებლის ფუძესთან არსებული სპილენძი, პირველ რიგში, კარგ შეხებაში იყოს პროცესორის შუათან. ახლა შევადაროთ ორი ალუმინის/სპილენძის ბაზა.

ქვედა ხედი - ორი მილის პირდაპირი კონტაქტის გამაგრილებელი

პირველი საბაზისო ვარიანტი, სადაც მილები ერთმანეთთან უფრო ახლოს არის, უფრო სასურველი არჩევანია, რადგან სპილენძის შეხება საფართან უფრო ახლოს ხდება პროცესორის შუათან, ზუსტად მაჯის ზემოთ. მეორე შემთხვევაში, პროცესორის კრისტალის უმეტესი ნაწილი კონტაქტში იქნება ალუმინის, და არა სპილენძის მილებთან და ამ ხსნარის ეფექტურობა დაბალი იქნება. ამიტომ, ჩვენ გირჩევთ აირჩიოთ უფრო მაგარი ვარიანტები, სადაც მილები ბაზაზე უფრო ახლოს არის ცენტრთან.

"კლასიკური" დიზაინის ზოგიერთ გამაგრილებელს ასევე აქვს სპილენძის ბაზა, მათი ფასი ოდნავ უფრო მაღალია, მაგრამ ისინი ასევე უმკლავდებიან პროცესორის გაგრილებას, მწარმოებლების თქმით.

სპილენძის ბაზა ჩვეულებრივი ქულერის დიზაინში

მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებლებში საპირისპირო მოსაზრებაა, რომ ჩვეულებრივი დიზაინის გამაგრილებლის ძირში სპილენძი სხვა არაფერია, თუ არა მარკეტინგული ხრიკი. ეს თეორია აიხსნება იმით, რომ როდესაც ქულერი თბება, სპილენძსა და ალუმინს შორის ჩნდება თერმული უფსკრული (ბოლოს და ბოლოს, სპილენძის ბირთვი უბრალოდ დაჭერილია ალუმინის რადიატორში) და სპილენძიდან სითბო იწყებს გადატანას. რადიატორი ნაკლებად კარგად. ნებისმიერ შემთხვევაში, სანამ იყიდით გამაგრილებელს, შეისწავლეთ მიმოხილვები, როგორც წესი, მოდელების უმეტესობისთვის შეგიძლიათ იპოვოთ ათობით მიმოხილვა Yandex Market-ზე ან DNS ონლაინ მაღაზიაში (ეს არ არის რეკლამა, DNS-ს აქვს ნამდვილად ჭეშმარიტი მიმოხილვები; ბევრ პროდუქტს აქვს ბევრი უარყოფითი მიმოხილვა და ისინი არ იშლება წლების განმავლობაში, რაც არ შეიძლება ითქვას სხვა ონლაინ მაღაზიებზე, რომლებიც, როგორც წესი, შეიცავს მხოლოდ დადებით მიმოხილვებს).

ქულერის მწარმოებლები ხშირად გვატყუებენ სპილენძთან დაკავშირებით. მაგალითად, ქულერის აღწერაში ნათქვამია: საბაზისო მასალა არის სპილენძი. და ბაზა სპილენძს ჰგავს. მაგრამ როდესაც მომხმარებლები ცდილობენ უკეთ გააპრიალონ ქულერი ბაზის ზედაპირი, ეს სპილენძი იშლება და ქვემოდან ჩვეულებრივი ალუმინი იხსნება. ანუ, ზოგიერთი მწარმოებელი საფუძველს ალუმინისგან აკეთებს, შემდეგ კი მას სპილენძის თხელი ფენით აფარებს (გაწურვა) და მახასიათებლებში მიუთითებს, რომ ბაზა დამზადებულია სპილენძისგან. ამიტომ, ყოველთვის ეცადეთ იპოვოთ ჭეშმარიტი მიმოხილვები თქვენთვის საინტერესო ქულერ მოდელზე, შეიძლება ბევრი საინტერესო რამ გაიგოთ...

ბაზის არჩევისას ყურადღება მიაქციეთ საკონტაქტო ბალიშის ზომასაც, ზოგიერთ იაფ მოდელს აქვს ძალიან პატარა საფენი (მაგალითი ქვემოთ). პროცესორის საფართან კონტაქტი არ იქნება მთელ მის ფართობზე, რაც ნიშნავს, რომ სითბოს გაფრქვევა ნაკლებად ეფექტური იქნება.

ქულერის ქვედა ხედი პატარა კონტაქტური ბალიშით

რადიატორის მასალა

როგორც ხედავთ ორივე ქულერს აქვს რადიატორის მასალა ალუმინის და ეს ნორმალურია, ასეა უმეტეს მოდელებში. სპილენძის რადიატორი საკმაოდ იშვიათია, ის აძვირებს და ამძიმებს გამაგრილებელს, მაგრამ გაგრილების ეფექტურობის თვალსაზრისით ის მხოლოდ ოდნავ უკეთესია, ვიდრე ალუმინის რადიატორი.

ZALMAN-ის ორი მაგარი მოდელი სხვადასხვა მასალებირადიატორი

რჩევა #1: სპილენძის რადიატორის მქონე ქულერის არჩევისას, არანაკლებ ფრთხილად უნდა იყოთ, ვიდრე სპილენძის ბაზის არჩევისას. აქ მწარმოებლები ხშირად მიმართავენ მსგავს ხრიკებს - ამზადებენ რადიატორს ალუმინისგან და აფარებენ მას სპილენძის თხელი ფენით. ამიტომ, იმისათვის, რომ ზედმეტი არ გადაიხადოთ სავარაუდოდ სპილენძის რადიატორისთვის (მაგრამ სინამდვილეში ალუმინის) - დარწმუნდით, რომ მოძებნეთ ჭეშმარიტი მიმოხილვები თქვენთვის სასურველ ქულერ მოდელზე.

რჩევა No2: თუ აირჩევთ „კლასიკური“ დიზაინის სპილენძის რადიატორის გამაგრილებელსა და კოშკის დიზაინის ალუმინის რადიატორის გამაგრილებელს შორის, უმჯობესია მეორე ვარიანტს მიმართოთ. ჩვეულებრივი ალუმინის რადიატორის მქონე კოშკების უმეტესობა პროცესორს უკეთ აგრილებს, ვიდრე "კლასიკური" ვარიანტები სპილენძის რადიატორით.

სითბოს მილების რაოდენობა

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სითბოს მილები გვხვდება არა მხოლოდ კოშკის დიზაინის გამაგრილებლებში, არამედ "კლასიკური", C ტიპის და კომბინირებული. სითბოს მილების არსებობა თითქმის ყოველთვის კარგია ნებისმიერი ტიპის დიზაინში, რადგან ისინი ხელს უწყობენ სითბოს უფრო ეფექტურად გადატანას პროცესორიდან გამათბობელზე.

რაც შეეხება სითბოს მილების რაოდენობას, რაც მეტია, მით უკეთესი. მინიმალური, რაც შეგიძლიათ იპოვოთ არის ერთი სითბოს მილი (თუნდაც კოშკის გამაგრილებელში), მაქსიმალური არის 8. ოქროს საშუალო არის 4 სითბოს მილი, რაც გაყიდვაში არსებული გამაგრილებლების უმეტესობაა.

4 ან მეტი სითბოს მილით, ისინი ყველა მჭიდროდ არის მოთავსებული ბაზაში, რაც ნიშნავს, რომ მინიმუმ 2 მილი იქნება კონტაქტში ბროლის ზემოთ (პროცესორის ცენტრში) საფართან და ეს კარგია. თუ გამაგრილებელს აქვს 2 ან 3 სითბოს მილი, მაშინ ყურადღებით შეარჩიეთ გამაგრილებლის საფუძველი, რაც შეიძლება ახლოს იყოს ცენტრთან.

ბაზების უფრო ეფექტური მაგალითები აღინიშნება მწვანე გამშვები ნიშნით.

Ნიკელის მოოქროვილი

ნიკელის მოპირკეთება გვხვდება უფრო ძვირადღირებულ ქულერ მოდელებში, ის ჩვეულებრივ გამოიყენება ქულერის სპილენძის ნაწილების დასაფარავად, რათა დროთა განმავლობაში სპილენძი არ იჟანგება. სპილენძის დაჟანგვა მცირე გავლენას ახდენს თერმული მახასიათებლების გაუარესებაზე, ამიტომ ნიკელის მოპირკეთება უფრო მეტ დეკორატიულ როლს ასრულებს, რათა ზედაპირი ყოველთვის სუფთა და მბზინავი იყოს.

გამაგრილებლების ქვედა ხედი ნიკელის საფარით (მარცხნივ) და ნიკელის საფარის გარეშე (მარჯვნივ)

ვენტილატორის კონექტორი

Ლამაზია მნიშვნელოვანი მახასიათებელიუფრო მაგარი. როგორც ცხრილიდან ვხედავთ: პირველ, უფრო იაფ ქულერს აქვს 3-პინიანი კონექტორი, მეორე, უფრო ძვირს - 4-პინიანი.

ვიზუალური განსხვავება 3-პინიან კონექტორსა და 4-პინიან კონექტორს შორის

3-პინიანი გამაგრილებლის მოდელებს არ აქვთ ვენტილატორის სიჩქარის ავტომატური კონტროლი. შესაბამისად, 4-პინიან მოდელებს შეუძლიათ ბრუნვის სიჩქარის რეგულირება. უფრო ზუსტად, ვენტილატორის სიჩქარეს თავად კი არ არეგულირებს, არამედ დედაპლატა, როგორც კი პროცესორი საგრძნობლად გაცხელდება, გაციების სიჩქარე იზრდება და გაგრილება უფრო ეფექტური ხდება. 3-პინიან მოდელებში ვენტილატორი ყოველთვის ტრიალებს მაქსიმალური სიჩქარით.

4-პინიანი გამაგრილებლის მოდელებს აქვთ მინიმუმ 2 უპირატესობა:

  1. პროცესორზე მსუბუქი დატვირთვით, 4-პინიანი კონექტორით გამაგრილებელი უფრო მშვიდია (არა მაქსიმალური სიჩქარით), განსხვავებით 3-პინიანისაგან, რომლებიც ყოველთვის მუშაობენ 100%-ზე;
  2. ვენტილატორის ტარების ცვეთა მოგვიანებით ხდება 4-პინიან მოდელებში, რადგან უმეტესად ისინი მუშაობენ დაბალი ან საშუალო სიჩქარით.

თაყვანისმცემელთა რაოდენობა შედის

გამაგრილებლების უმეტესობას აქვს ერთი ვენტილატორი. და მხოლოდ ძვირადღირებულ მოდელებში შეგიძლიათ იპოვოთ 2 გულშემატკივარი კომპლექტში. ასევე არის პასიური გაგრილების სისტემები, საერთოდ ვენტილატორების გარეშე.

დაყენებული ვენტილატორების მაქსიმალური რაოდენობა

მიუხედავად იმისა, რომ ქულერი No2 მოყვება მხოლოდ ერთი ვენტილატორი, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ მეორე, დამატებითი, რადგან ეს არის კოშკის გამაგრილებელი და ვენტილატორები დამონტაჟებულია ორივე მხარეს. მაგრამ, თუ რადიატორი პატარაა და მასში მხოლოდ ერთი ან ორი სითბოს მილი გადის, მაშინ მეორე ვენტილატორის დაყენება ყოველთვის არ არის მიზანშეწონილი, რადგან, უმეტეს შემთხვევაში, ერთ გულშემატკივარს შეუძლია გაუმკლავდეს პატარა რადიატორს. მაგრამ თუ კოშკის გამაგრილებელს აქვს 4 ან მეტი სითბოს მილი და რადიატორის სიღრმე საშუალოზე მაღალია, მაშინ მეორე ვენტილატორი დაგეხმარებათ პროცესორის უფრო ეფექტურად გაგრილებაში.

სრული გულშემატკივრების ზომები

როგორც წესი, გამაგრილებელი აღჭურვილია გულშემატკივრებით, რომელთა ზომებია 70x70 მმ-დან 140x140 მმ-მდე.

რაც უფრო დიდია ვენტილატორი, მით უკეთესი. ერთი და იგივე ჰაერის ნაკადის შესაქმნელად, დიდ ვენტილს სჭირდება ნაკლები ბრუნის გაკეთება, ვიდრე პატარა. ეს ნიშნავს, რომ დიდი ვენტილატორი უფრო მშვიდი იქნება და მისი ტარება უფრო დიდხანს გაგრძელდება.

ტარების ტიპი

გამაგრილებლებში ნაპოვნი საკისრების ყველაზე გავრცელებული ტიპებია:

  • სრიალი- შედგება ყდისა და ლილვისგან, ჩვეულებრივ დამონტაჟებულია იაფ გამაგრილებლებში, აქვს დაბალი წარმოების ღირებულება და ხანმოკლე მომსახურების ვადა - 20,000-30,000 საათი (2,5-3,5 წელი ექსპლუატაცია, მაგრამ ხშირად ხდება, რომ ის იწყებს დიდ ხმაურს. ადრე);
  • ჰიდროდინამიკური- მოცურების საკისრის გაუმჯობესებული ვერსია, ცხიმი დამატებულია ყდისა და ლილვის შორის. ვენტილატორის ხშირად გაშვება უფრო სწრაფად ცვდება ამ ტიპისსაკისრები (ბურთიანი საკისრებისგან განსხვავებით), აქვთ კარგი მომსახურების ვადა 50,000-დან 80,000 საათამდე (7-9 წელი);
  • მოძრავი (ბურთი ან როლიკერი)- ოდნავ უფრო ხმაურიანი ვიდრე ჩვეულებრივი საკისარი, რადგან ხახუნი ხდება მცირე ნაწილების მასას შორის (ბურთები ან ლილვაკები), აქვს კარგი მომსახურების ვადა - 50,000-დან 90,000 საათამდე (7-10 წელი).

ბრუნვის მინიმალური სიჩქარე

რაც უფრო დაბალია ვენტილატორის მინიმალური სიჩქარე, მით უკეთესი, რაც ნიშნავს, რომ ასეთი ქულერი უფრო ჩუმად იმუშავებს პროცესორზე დაბალ დატვირთვაზე.

  • 300-500 rpm - ვენტილატორის მუშაობა თითქმის არ ისმის;
  • 800-1000 ბრ/წთ - უმნიშვნელო ხმაური შეიძლება ისმის, მაგრამ არ უნდა გამოიწვიოს დისკომფორტი ადამიანების უმეტესობისთვის;
  • 1300-1500 rpm - საშუალო ხმაური;
  • 2000 rpm-ზე მეტი - შემაშფოთებელი ხმაური, რომელიც შეიძლება იყოს შემაშფოთებელი.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ხმაურის დონე დამოკიდებულია არა მხოლოდ წუთში რევოლუციების რაოდენობაზე, არამედ ვენტილატორის დიზაინზე და ტარების ტიპზე. ანუ, ერთსა და იმავე სიჩქარით სხვადასხვა ვენტილატორის შეუძლია ხმაურის გამოწვევა სხვადასხვა დონეზე.

როტაციის მაქსიმალური სიჩქარე

აქ წესი რჩება: რაც უფრო დაბალია ბრუნვის მაქსიმალური სიჩქარე, მით უკეთესი, ნაკლები ხმაური. მეორე გამაგრილებლის ბრუნვის მაქსიმალური სიჩქარე უფრო დაბალია, რადგან მისი ვენტილატორის დიამეტრი უფრო დიდია, რაც ნიშნავს, რომ დანის მთლიანი ფართობი უფრო დიდია, შესაბამისად, დაბალი სიჩქარით მას შეუძლია უზრუნველყოს იგივე ჰაერის ნაკადი, როგორც პატარა ვენტილატორი, ან კიდევ უკეთესი.

ჰაერის მაქსიმალური ნაკადი

რაც უფრო მაღალია მითითებული რიცხვი, მით უკეთესია ვენტილატორის შექმნას უფრო ძლიერი ჰაერის ნაკადი.

როგორც ხედავთ, ჩვენი ზემოთ მოყვანილი სიტყვები დადასტურებულია - უფრო დიდი დიამეტრის ვენტილატორის შეუძლია შექმნას უფრო ძლიერი ჰაერის ნაკადი, თუნდაც ნაკლები მაქსიმალური სიჩქარეროტაცია.

მაქსიმალური ხმაურის დონე

რაც უფრო დაბალია მითითებული ფიგურა, მით უკეთესი, ანუ უფრო მშვიდი. და ისევ დავრწმუნდით, რომ უფრო დიდი დიამეტრის ვენტილატორი უკეთესია, ის უფრო ჩუმად მუშაობს და უფრო ეფექტურად უბერავს.

ზოგადად, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მაქსიმალური ხმაურის დონე, არამედ ის, თუ რამდენად ხშირად მიაღწევს ვენტილატორი მაღალ ან მაქსიმალურ სიჩქარეს (მაღალ ან მაქსიმალურ ხმაურის დონეს). თუ გამაგრილებელი არჩეულია ნორმალური რეზერვით, მაშინ დიდი ალბათობით ვერ მიაღწევთ მაქსიმალურ სიჩქარეს, რაც ნიშნავს რომ ხმაურის მაქსიმალურ დონეს ვერ მიაღწევთ.

ვენტილატორის შუქი

შედარებით ახალი ტენდენცია კომპიუტერული ტექნიკა- ჩადეთ LED განათება ყველაფერში, რაც შეგიძლიათ: დედაპლატები, ვიდეო ბარათები, ოპერატიული მეხსიერება, ქეისები და ა.შ. ამ ტენდენციამ არ გადალახა პროცესორის გამაგრილებელი. ეს ფუნქციაის მხოლოდ უფრო ძვირიან მოდელებშია წარმოდგენილი და, რა თქმა უნდა, არანაირად არ მოქმედებს გაგრილების ხარისხზე.

წითელი LED ვენტილატორის განათება

ბრუნვის სიჩქარის რეგულირება

ზემოთ უკვე აღინიშნა, რომ ქულერებს აქვთ 3-პინიანი და 4-პინიანი კონექტორები. 4-პინიანი კონექტორის მქონე ქულერებს აქვთ ვენტილატორის სიჩქარის ავტომატური კონტროლი, მაგრამ 3-პინიანი კონექტორის მქონეებს არა. სხვათა შორის, ზოგიერთი ხელოსანი გარდაქმნის 3-პინიან მოდელებს 4-პინიან ინსტრუქციებში.

სიჩქარის ავტომატური კონტროლით, ვენტილატორის სიჩქარეს აკონტროლებს დედაპლატი. პროცესორი თბება - ქულერის სიჩქარე ავტომატურად იზრდება. უფრო მოწინავეში დედაპლატები BIOS-ში შეგიძლიათ დაარეგულიროთ სიჩქარე პროცესორის ტემპერატურის მიხედვით, ანუ მიამაგროთ ვენტილატორის სიჩქარის გარკვეული რაოდენობა თითოეულ ტემპერატურულ ზღურბლზე, მაგალითად, ისე, რომ პროცესორის ტემპერატურაზე 30 გრადუსი ცელსიუსით, ქულერი ბრუნავს 20%-ით. მაქსიმალური სიჩქარით, 40 გრადუს ტემპერატურაზე - 40% და ა.შ.

სიჩქარის ავტომატური კონტროლის გარდა, ასევე არის ხელით სიჩქარის კონტროლი. რა კავშირშია ხელით რეგულირება ორივე ქულერთან 4-პინიანი და 3-პინიანი კონექტორით. ამავდროულად, გამაგრილებელს აქვს მექანიკური „მოხვევა“, რომლითაც შეგიძლიათ ხელით დაარეგულიროთ ვენტილატორის სიჩქარე. ამჟამად, ასეთი ხელით მექანიკური რეგულირება იშვიათობაა და გვხვდება ძირითადად ძველ ქულერ მოდელებზე.

მოყვება თერმული პასტა

თითქმის ყველა გამაგრილებელი აღჭურვილია თერმული პასტით პირველი ინსტალაციისთვის. იაფი მოდელები აღჭურვილია საშუალო ან დაბალი ხარისხის თერმული პასტით, უფრო ძვირი კი უმაღლესი ხარისხის თერმოპასტით. ამიტომ, ბიუჯეტის ან საშუალო ბიუჯეტის ქულერის ყიდვისას, თუ თქვენ გაქვთ მეტ-ნაკლებად მაღალი ხარისხის თერმული პასტა, უმჯობესია მიწოდებული დაუყოვნებლივ შეცვალოთ თქვენით.

აბა, რა ფორმით მიეწოდება თერმული პასტა გამაგრილებელთან ერთად: ცალკე კონტეინერში ან ძირზე დატანებული - დიდი განსხვავება არ არის, რამდენადაც ის კარგი ხარისხისაა.

ქულერის ზომები და წონა

დიდი კოშკის გამაგრილებლის შეძენისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ მის სიმაღლეს, რადგან მაღალი ქულერი შეიძლება უბრალოდ არ მოთავსდეს ვიწრო კედელში - გვერდითი საფარი არ დაიხურება. იმისათვის, რომ შეამოწმოთ და დარწმუნდეთ, რომ ქულერი მოერგება თქვენს კორპუსს და გვერდითი საფარი დაიხურება უპრობლემოდ, გადახედეთ თქვენი საქმის მახასიათებლებს, მათ უნდა მიუთითოთ ქულერის მაქსიმალური დასაშვები სიმაღლე;

მაგალითად, მოდით შევხედოთ იაფი AeroCool CS-1102 კორპუსის მახასიათებლებს, ისინი მიუთითებენ:

  • CPU გამაგრილებლის მაქსიმალური სიმაღლე: 150 მმ

როგორც ჩვენი გამაგრილებლების მახასიათებლებიდან ვხედავთ, პირველის სიმაღლე მხოლოდ 60 მმ-ია (ჩვეულებრივი კლასიკური დიზაინი), მეორის - 136 მმ (კოშკის დიზაინი). ეს ნიშნავს, რომ ორივე გამაგრილებელი ადვილად გამოდგება ბიუჯეტურ AeroCool CS-1102 კორპუსში დასაყენებლად.

ასევე დიდი მოცულობითი კოშკები ხშირად ბლოკავს სლოტებს შემთხვევითი წვდომის მეხსიერებამაშასადამე, იმ სლოტებში, რომლებსაც ქულერი ფარავს, უნდა დააინსტალიროთ მცირე სიმაღლის ოპერატიული მეხსიერების ზოლები - ან დაბალი პროფილის ოპერატიული მეხსიერება, ან ჩვეულებრივი ოპერატიული მეხსიერება, მაგრამ გაგრილების რადიატორების გარეშე და LED განათების გარეშე.

  1. 65 ვტ-მდე TDP-ის მქონე პროცესორებისთვის შეგიძლიათ შეიძინოთ ნებისმიერი დიზაინის ქულერი, იქნება ეს „კლასიკური“ თუ კოშკი, მაგრამ დარწმუნდით, რომ გქონდეთ მინიმუმ 30% სითბოს გაფრქვევის ზღვარი. 65 ვტ-ზე მაღალი TDP-ის მქონე პროცესორებისთვის, ჩვენ გირჩევთ შეიძინოთ კოშკის გამაგრილებელი იგივე ზღვრით.
  2. კოშკის გამაგრილებლის არჩევისას ყურადღება მიაქციეთ კოშკის სიღრმეს. ღრმა კოშკს მეტი ჰაერის ნაკადი სჭირდება, ამიტომ ერთი ვენტილატორი შეიძლება არ იყოს საკმარისი. ჩვენ გირჩევთ, ფრთხილად იყოთ ღრმა კოშკის არჩევისას, განსაკუთრებით თუ მასზე მხოლოდ ერთი ვენტილატორია დამონტაჟებული. Შესაძლოა, საუკეთესო გამოსავალიაირჩევს უფრო ზედაპირულ კოშკს ან ერთი ღრმა რადიატორის ნაცვლად ორ ზედაპირს. ან, რადგან არჩევანი ღრმა კოშკზე დაეცა, სასურველია მასზე ორი გულშემატკივარი დამონტაჟდეს.
  3. დიდი ყურადღება მიაქციეთ გამაგრილებლის საფუძველს. სპილენძის ბაზა უკეთესია, ვიდრე ალუმინის. ასევე, გამაგრილებლის ეფექტურობა დამოკიდებულია არა მხოლოდ საბაზისო მასალაზე, არამედ დაფქვის/გაპრიალების ხარისხზეც, ზოგიერთი მომხმარებელი თავად აპრიალებს ბაზას, თუ ის ცუდად იყო დამუშავებული ქარხანაში.
  4. თუ უშუალო შეხებაა პროცესორსა და სითბოს მილებს შორის, უმჯობესია მილები გადაიტანოთ რაც შეიძლება ახლოს პროცესორის ცენტრთან (არსებობს კრისტალი, რომელიც თბება). სითბოს მილებთან პირდაპირი კონტაქტის არარსებობის შემთხვევაში, მილების თავზე დამონტაჟებული სპილენძის ქუსლი უფრო თანაბრად ანაწილებს სითბოს ყველა მილზე. მაგრამ ამავდროულად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ძალიან მჭიდრო კონტაქტი სპილენძის ქუსლსა და სითბოს მილებს შორის და არ იყოს მიკროღვედები, წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი გამაგრილებლის ეფექტურობა დაბალი იქნება.
  5. ვენტილატორის არჩევისას ჯობია მას ჰქონდეს რაც შეიძლება დიდი დიამეტრი და არა საყრდენზე, უმჯობესია იყოს ჰიდროდინამიკური ან მოძრავი საკისარი.

გილოცავთ, თუ თქვენ დაასრულეთ მთელი სტატია, ახლა თქვენ იცით, როგორ აირჩიოთ სწორი CPU ქულერი!

თქვენ ასევე შეიძლება დაინტერესდეთ ჩვენი სხვა სტატიებით:

თუ სტატია სასარგებლო იყო და გსურთ მადლიერების გამოხატვა, გაუზიარეთ სტატიის ბმული თქვენს მეგობრებს სოციალური ხატულების დაწკაპუნებით. ქსელები ქვემოთ. ეს დაგვეხმარება საიტის პოპულარიზაციაში და თქვენს მეგობრებსაც შეიძლება ეს სტატია გამოადგეს!

გააზიარეთ