Što hlađenje za procesor odabrati: Savjeti

Svake se godine pojavljuju novi i novi modeli računalne opreme i komponenti. Međutim, u potrazi za moći i visokom produktivnošću, lideri u području visoke tehnologije suočavaju se s legitimnim problemima. Procesor, grafička kartica i drugi dijelovi u procesu proizvode energiju koja se pretvara u toplinu i pridonosi pregrijavanju sistemske jedinice. To za sobom povlači česte kvarove u radu sustava i kvarova. Izlazak iz situacije - instaliranje rashladnog sustava.


Vrste sustava za hlađenje procesora

Visokokvalitetni sustav hlađenja računala neće samo spriječiti naizgled potpuno nove dijelove, već će i osigurati performanse, nedostatak kašnjenja i rad bez problema. Trenutno je sustav hlađenja procesora predstavljen s tri vrste: tekući, pasivni i zrak. Prednosti i nedostaci svakog rješenja opisani su u nastavku. Nešto naprijed, možemo reći da je do sada najčešći tip hlađenja zrak, tj. Ugradnja hladnjaka, dok je najučinkovitija tekućina. Zrak hlađenje za procesor pobjeda uglavnom zbog lojalnih politika cijena. Zbog toga će se posebna pozornost posvetiti izboru prikladnog ventilatora u članku.

Sustav hlađenja tekućinom

Sustav tekućeg hlađenja (vodeno hlađenje) je najproduktivnija metoda kako bi se izbjeglo pregrijavanje procesora i srodni procesni kvarovi.Dizajn sustava uvelike podsjeća na hladnjak i sastoji se od:


  • izmjenjivača topline, koji apsorbira toplinsku energiju koju proizvodi procesor;
  • crpka koja djeluje kao spremnik za tekućinu;
  • dodatni kapacitet za širenje tijekom rada izmjenjivača topline;
  • rashladna tekućina - element koji ispunjava cijeli sustav posebnim tekućim ili destiliranom vodom;
  • izmjenjivači topline za elemente koji odvode toplinu;
  • crijeva kroz koja prolazi voda i nekoliko adaptera.
  • Prednosti načina hlađenja vode procesora mogu se pripisati visokoj učinkovitosti i niskoj razini buke. Nedostaci, unatoč izvedbi sustava, također su dostatni:
  • Korisnici bilježe visoke troškove hlađenja tekućinom, budući da instalacija takvog sustava zahtijeva snažno napajanje.
  • Na kraju, dizajn se pokazao prilično težak zbog volumena spremnika i bloka vode koji osiguravaju visokokvalitetno hlađenje.
  • Postoji vjerojatnost kondenzacije, koja negativno utječe na rad nekih komponenti i može izazvati zatvaranje u jedinici sustava.
  • Kada se razmatra čisto tekuća metoda, bolje je hladiti procesor računala - to je korištenje tekućeg dušika. Metoda, naravno, nije nimalo proračunska i iznimno složena u instalaciji i naknadnom održavanju, ali rezultat zaista zaslužuje.

    Pasivno hlađenje

    Pasivno hlađenje procesora je najneučinkovitiji načinizlaz toplinske energije. Prednost ove metode, međutim, smatra se niskom razinom buke: sustav se sastoji od radijatora, koji zapravo ne "reproducira zvukove".
    Pasivna metoda hlađenja je korištena dugo vremena, bila je dovoljno dobra za računala s niskom produktivnošću. Do danas, pasivno hlađenje procesora nije široko korišteno, ali se koristi za druge komponente, matične ploče, RAM, jeftine grafičke kartice.

    Zračno hlađenje: opis sustava

    Upečatljiv predstavnik najčešćeg tipa topline u zraku je procesor hlađenja, koji se sastoji od grijača i ventilatora. Popularnost zračnog hlađenja prvenstveno je povezana s lojalnom cjenovnom politikom i širokim izborom ventilatora prema parametrima. Kvaliteta hlađenja zraka izravno ovisi o veličini radijatora, kao i promjeru i savijanju lopatica. S povećanjem ventilatora smanjuje se broj potrebnih okreta za učinkovito uklanjanje topline iz procesora, što poboljšava rezultat rada hladnjaka s manje "napora".
    Brzina rotacije oštrice kontrolira se pomoću modernih matičnih ploča, konektora i softvera. Broj priključaka koji mogu upravljati hladnjakom, dok ovisi o određenom modelu kartice. Podešava brzinu rotacije lopatice ventilatora putem BIOS Setup-a. Tu je i cijeli popis programa koji prate porast temperature u jedinici sustava i premaPrimljeni podaci reguliraju način rada sustava hlađenja. Stvaranje takvog softvera često rade proizvođači matičnih ploča. To su Asus PC Probe, MSI CoreCenter, Abit μGuru, Gigabyte EasyTune, Foxconn SuperStep. Osim toga, mnoge moderne grafičke kartice mogu podnijeti količinu brzine ventilatora.

    O prednostima i nedostacima zračnog hlađenja

    Tip zračnog hlađenja procesora ima više prednosti nego nedostataka, zbog čega je posebno popularan u usporedbi s drugim sustavima. Prednosti ovakvog hlađenja procesora su:
  • veliki broj tipova hladnjaka, a time i mogućnost odabira savršene opcije za potrebe svakog korisnika;
  • niska potrošnja energije tijekom rada opreme;
  • jednostavna instalacija i održavanje zračnog hlađenja.
  • Nedostatak zračnog hlađenja je povećana razina buke, koja se povećava samo tijekom rada komponenti zbog udara prašine ventilatora.

    Parametri sustava zračnog hlađenja

    Prilikom odabira hladnjaka za učinkovito hlađenje procesora, posebnu pažnju treba posvetiti tehničkim pitanjima, budući da politika proizvođača o cijenama nije uvijek u skladu s kvalitetom proizvoda. Dakle, sustav hlađenja procesora ima sljedeće glavne tehničke parametre:
  • Kompatibilnost s utičnicom (ovisno o matičnoj ploči: na temelju AMD ili Intel).
  • Strukturne značajke sustava (širina i visina)dizajn).
  • Tip radijatora (vrste predstavljene standardnim, kombiniranim ili C-tipom).
  • Dimenzije lopatica ventilatora.
  • Sposobnost reprodukcije buke (drugim riječima, razina buke koju reproducira sustav).
  • Kvaliteta i kapacitet protoka zraka.
  • Značajke vaganja (nedavni nedavni eksperimenti s težinom hladnjaka, koji negativno utječu na kvalitetu sustava).
  • Otpor topline ili toplinske disipacije, koji je relevantan samo za vrhunske modele. Pokazivač je u rasponu od 40 do 220 vata. Što je veća vrijednost - to je sustav hlađenja produktivniji.
  • Točka kontakta hladnjaka s procesorom (procjenjuje se gustoća veze).
  • Metoda dodirivanja cijevi radijatorom (lemljenje, komprimiranje ili primjena tehnologije izravnog kontakta). Većina tih parametara u konačnici utječe na cijenu hladnjaka. No, brand također nameće svoj otisak, tako da prije svega obratite pozornost na karakteristike sastavnih dijelova. Inače je moguće kupiti ugledni model, koji će se tijekom daljnje eksploatacije pokazati potpuno beskorisnim.

    Teorija kompatibilnosti

    Glavna točka pri odabiru ventilatora je arhitektura, odnosno kompatibilnost sustava hlađenja s procesorom utičnice. Pod nejasnim engleskim pojmom, u izravnom prijevodu znači "gnijezdo", "gnijezdo", leži softversko sučelje koje omogućuje razmjenu podataka između različitih procesa. Dakle, svaki procesor ima određeni prostor i vrste privitakamatična ploča. To znači, na primjer, da hlađenje procesora Intel nije prikladno za AMD. Linija Intelovih modela predstavljena je vodećim i proračunskim rješenjima. Hlađenje i7 procesora je produktivnije (socket LGA 1366) nego za prethodne verzije Intel Core-a prikladne za LGA 1156. Za ostale Intel procesore (Pentium, Celeron, Xeon, itd.) Potreban je LGA 775 priključak.
  • AMD se razlikuje po tome što komponente ovog proizvođača ne odgovaraju standardnom ventilatoru. Hlađenje procesora AMD je bolje kupiti zasebno. Postoje vizualne razlike između utičnica za AMD i Intel, koje će vam pomoći razumjeti čak i neinteligentnog korisnika računala. Tip pričvršćivanja za AMD je montažni okvir za koji su učvršćene petlje. Intelova ploča je ploča u koju su umetnute četiri takozvane noge. U slučajevima kada je težina ventilatora veća od standardnih brojeva, koristi se vijak.

    Strukturne značajke

    Ne samo kompatibilnost s utičnicom važan je parametar. Također biste trebali obratiti pozornost na širinu i visinu hladnjaka, jer je pod njom potrebno pronaći mjesto u slučaju sistemske jedinice tako da rad ventilatora ne ometa druge detalje. Video kartica i memorijski moduli u slučaju nepravilne instalacije hladnjaka spriječit će normalno kretanje protoka zraka, što u ovom slučaju umjesto hlađenja doprinosi još većem pregrijavanju cijele konstrukcije.

    Vrsta radijatora: standardna, C-tipa ili kombinirana? U ovom trenutku radijatori su za ventilatorIsporučuju se tri tipa:
  • standardni ili toranjski tip.
  • Radijator tipa C.
  • Kombinirani oblik. Standardni tip pretpostavlja da cijevi, paralelne s bazama, prolaze kroz ploče. Ovi obožavatelji su najpopularniji. Oni su blago zakrivljeni prema gore i učinkovitije rješenje za hlađenje procesora. Nedostatak standardnog tipa leži u činjenici da se protok zraka približava stražnjoj ili gornjoj strani tijela uz matičnu ploču. Dakle, zrak prolazi samo jedan krug kruženja, a procesor može jako pregrijati. Iz ovog nedostatka, nema hladnjaka S-tipa. Konstrukcija C-oblika takvih radijatora doprinosi protoku zraka u procesorskom utoru. Ali ne bez nedostataka: Vrsta hlađenja je manje učinkovita od tornja.
    Glavno rješenje je kombinacija tipova radijatora. Ova varijanta kombinira sve prednosti prethodnika, au isto vrijeme praktički potpuno lišena nedostataka tipa ili standardnog tipa.

    Dimenzije lopatica

    Širina, dužina i zakrivljenost noževa utječu na volumen zraka koji će biti uključen u rad rashladnog sustava. Prema tome, što je veličina noža veća, to je veći volumen protoka zraka, što će poboljšati hlađenje procesora prijenosnog računala ili računala. Međutim, nije potrebno ići "u sve teško": hlađenje procesora mora biti u skladu s drugim značajkama osobnog računala.

    Razina buke koju reproducira hladnjak

    Parametar koji proizvođači sustava hlađenjapokušati poboljšati gotovo bilo kojim sredstvima - je razina buke koju reproducira hladnjak. Prema mišljenju većine korisnika, hlađenje procesora idealno bi trebalo biti ne samo učinkovito, nego i tiho. Ali to je samo u teoriji. U praksi, potpuno uklanjanje buke tijekom rada zračnog sustava neće raditi. Manji hladnjaci proizvode manje buke, što je sasvim prikladno za korisnike koji nisu jako moćni. Veliki obožavatelji stvaraju dobru razinu zvuka kako bi to smatrali problemom.
    Trenutno, većina hladnjaka ima sposobnost reagiranja na količinu topline koju generiraju i, prema tome, ako je potrebno, rade u aktivnijem načinu. Program za hlađenje procesora savršeno se nosi s zadatkom kontrole potrebe za aktivnim hlađenjem. Da, buka više nije konstantna, već se javlja samo kada procesor intenzivno radi. Program za hlađenje procesora - izvrsno rješenje za male modele i zahtjevna računala. U pitanjima regulacije razine buke valja obratiti pozornost na vrstu ležaja. Proračun, a time i najpopularnija opcija je klizni ležaj, ali škrtac plaća dvaput: već dosegnuvši polovicu očekivanog vijeka trajanja, izdat će opsesivni šum. Uspješnije rješenje su hidrodinamički ležajevi i valjkasti ležajevi. Trajat će mnogo dulje i neće prestati nositi se s zadacima "na pola puta".

    Točka dodira hladnjaka s procesorom: materijal

    Sustav hlađenjapotrebno je ispuštanje viška topline iz jedinice sustava u okoliš, ali točka kontakta dijelova treba biti što gusta. Ovdje su važni kriteriji za odabir kvalitativnog sustava hlađenja materijal od kojeg je napravljen hladnjak i stupanj glatkoće površine. Najkvalitetniji materijali (prema korisnicima i tehničkim stručnjacima) dokazali su se aluminijem ili bakrom. Površina materijala na mjestu kontakta treba biti što je moguće glatkija, bez udubljenja, ogrebotina i nepravilnosti.

    Način dodirivanja cijevi s radijatorom

    Ako na spojevima radijatora rashladnog sustava postoje vidljivi tragovi, vjerojatno je lemljenje korišteno za učvršćenje. Uređaj, proizveden ovom metodom, bit će pouzdan i trajan, iako je lemljenje u zadnje vrijeme rjeđe korišteno. Korisnici koji su uspjeli kupiti hladnjak za lemljenje na mjestu kontakta s cijevima s radijatorom, bilježe dugi vijek trajanja sustava hlađenja i odsutnost kvarova.
    Popularnija metoda dodirivanja cijevi radijatorom je manje kvalitativna. Također su rađeni rasprostranjeni obožavatelji tehnologijom izravnog kontakta. U tom se slučaju radijator zamjenjuje toplinskim cijevima. Kako bi se odredila kvaliteta proizvoda, treba obratiti pozornost na udaljenost između toplinskih cijevi: što je manja, hladnjak će raditi bolje, jer izmjena topline postaje ravnomjernija.

    Thermopaste: koliko često trebam mijenjati?

    Termopasta je poput pastekonzistencije, mogu postojati različite nijanse (bijela, siva, crna, plava, plava). Sam po sebi ne daje učinak hlađenja, ali pomaže brže nošenje topline s čipa na hladnjak sustava hlađenja. U normalnim uvjetima između njih se stvara zračni jastuk koji ima malu toplinsku provodljivost.
    Termopast bi se trebao primijeniti tamo gdje hladnjak izravno utječe na procesor. S vremena na vrijeme trebate zamijeniti tvar, jer sušenje dovodi do povećanja stupnja preopterećenja procesora. Optimalni "vijek trajanja" najsuvremenijih tipova termoplasta, prema ocjenama korisnika, je godinu dana. Za stare i pouzdane marke, učestalost zamjene se povećava na četiri godine.

    Ili možda standardno rješenje?

    Zaista, vrijedi li kupiti hladnjak odvojeno i općenito razmisliti o sustavu hlađenja? Velika većina procesora odmah se prodaje s ventilatorom. Zašto onda ulaziti u detalje i kupiti ih odvojeno? Tvornički hladnjaci obično imaju niske performanse i visoku reproduktivnost buke. To su zabilježili korisnici i stručnjaci. U ovom slučaju, kvalitativni sustav hlađenja - jamstvo dugog i nesmetanog rada procesora, sigurnosti i očuvanja unutrašnjosti računala. Pravi izbor će biti bolje hlađenje procesora, što je daleko od standardnog rješenja.
    Računalna se tehnologija razvija vrlo brzo. Na vama je da vidite nove verzije komponenti, počnete primjenjivati ​​inovativne tehnologije i rješenja. strujaproizvođači predviđaju da bi sustav za hlađenje procesora trebao biti poboljšan. Kvalitativne modele navijača sada proizvodi samo nekoliko tvrtki. Mnoge marke pokušavaju razlikovati kompatibilnost s konektorima različitih tipova, nisku razinu buke svojih modela, dizajn. Vrhunski proizvođači zrakom hlađenih sustava su THERMALTAKE, COOLER MASTER i XILENCE. Modeli ovih marki odlikuju se visokokvalitetnim materijalima i dugim vijekom trajanja.
  • Povezane publikacije