Klusa aizplūde: ūdens dzesēšanas sistēmas montāža datoram. Procesora dzesēšanas sistēmas modernizācija Sistēmas bloka dzesēšanas sistēma

Tradicionālie ventilatori ir uzticīgi kalpojuši datoru īpašniekiem daudzus gadus, joprojām paliekot par galveno dzesēšanas metodi - ir arī citi, bet tie ir vairāk entuziastiem. Fāzes maiņas sistēmas ir nepieklājīgi dārgas, un šķidruma dzesēšanu ar visdažādākajām caurulēm, sūkņiem un rezervuāriem papildina pastāvīgas bažas par noplūdēm. Un dzesēšana šķidrā sistēmā joprojām notiek ar gaisu, tikai radiators atrodas tālāk.

Atmetot bažas par tehnikas vecumu, ir grūti neatzīt, ka radiatora caurpūšana ar gaisu istabas temperatūrā ir efektīvs veids, kā noņemt siltumu. Problēmas rodas, ja visa sistēma neļauj gaisam pareizi cirkulēt korpusā. Šī rokasgrāmata palīdzēs optimizēt dzesēšanas sistēmas darbību un tādējādi palielināt komponentu veiktspēju, stabilitāti un izturību.

Mājokļa plānojums

Lielākā daļa mūsdienu korpusu ir ar ATX izkārtojumu: optiskie diskdziņi priekšā augšā, cietie diski tieši zem tiem, mātesplate ir piestiprināta pie labā vāciņa, barošanas avots atrodas aizmugurē augšpusē, paplašināšanas karšu savienotāji atrodas aizmugurē. . Šim dizainam ir dažādas variācijas: cietos diskus var uzstādīt apakšējā priekšējā pusē, izmantojot ātri pievienojamus adapterus, padarot tos vieglāk noņemamus un uzstādot, kā arī nodrošinot papildu dzesēšanu diskdziņa nodalījuma pusē. Dažreiz barošanas bloks tiek novietots apakšā, lai siltais gaiss netiktu caur to. Kopumā šādas atšķirības negatīvi neietekmē gaisa cirkulāciju, taču tās ir jāņem vērā, ieliekot kabeļus (vairāk par to vēlāk).

Vēsāks izvietojums

Ventilatori parasti tiek uzstādīti četrās iespējamās pozīcijās: priekšā, aizmugurē, sānos un augšpusē. Priekšējie darbojas, lai pūstu, atdzesētu apsildāmās detaļas, bet aizmugurējās no ķermeņa tiek noņemts silts gaiss. Agrāk ar tik vienkāršu sistēmu jau pietika, taču ar modernām pārkarstošām videokartēm (kuras var būt vairākas), smagajiem operatīvās atmiņas komplektiem un pārtaktētiem procesoriem vajadzētu nopietnāk padomāt par pareizu gaisa cirkulāciju.

Vispārīgi noteikumi

Neļaujieties kārdinājumam izvēlēties korpusu ar visvairāk ventilatoru, cerot iegūt vislabāko dzesēšanu: kā mēs drīz uzzināsim, efektivitāte un vienmērīga gaisa plūsma ir daudz svarīgāka par CFM (kubikpēdas minūtē).

Pirmais solis jebkura datora izveidē ir tāda korpusa izvēle, kurā ir nepieciešamie ventilatori un nav neviena, kas jums nav. Korpuss ar trim vertikāliem dzesētājiem priekšpusē ir labs sākumpunkts, jo tie vienmērīgi ievilks gaisu pa visu virsmu. Tomēr šāds iepūšamo dzesētāju skaits izraisīs paaugstinātu gaisa spiedienu korpusā (vairāk par spiedienu lasiet raksta beigās). Lai noņemtu uzkrāto silto gaisu, jums būs nepieciešami ventilatori uz aizmugurējām un augšējām sienām.

Nepērciet futrāli, kam ir acīmredzami gaisa plūsmas šķēršļi. Piemēram, ātri pievienojamie diskdziņu nodalījumi ir lieliski, taču, ja tiem diskdziņi ir jāuzstāda vertikāli, tas nopietni ierobežos gaisa plūsmu.

Apsveriet moduļu barošanas avotu. Iespēja atvienot nevajadzīgos vadus padarīs sistēmas bloku ietilpīgāku, un jaunināšanas gadījumā jūs varat viegli pievienot nepieciešamos kabeļus.

Neuzstādiet nevajadzīgas sastāvdaļas: izņemiet vecās PCI kartes, kas nekad vairs nenoderēs, ļaujiet kastē palikt papildu dzesēšanai atmiņai, un vairākus vecos cietos diskus var nomainīt pret vienu tādas pašas ietilpības. Un, Dieva dēļ, jau atbrīvojieties no disketes un diskdziņas.

Masīvi gaisa vadi uz korpusa teorētiski var šķist laba ideja, taču patiesībā tie mēdz kavēt gaisa plūsmu, tāpēc, ja iespējams, noņemiet tos.

Sānos uzstādīti ventilatori var būt noderīgi, taču tie, visticamāk, radīs problēmas. Ja tie darbojas ar pārāk augstu CFM, tie padarīs grafiskās kartes un CPU dzesētājus neefektīvus. Tie var izraisīt turbulenci korpusā, apgrūtinot gaisa cirkulāciju, kā arī izraisīt paātrinātu putekļu uzkrāšanos. Sānu dzesētājus var izmantot tikai, lai vāji noņemtu gaisu, kas uzkrājas “mirušajā zonā” zem PCIe un PCI slotiem. Ideāla izvēle šim nolūkam būtu liels dzesētājs ar zemu griešanās ātrumu.

Regulāri tīriet korpusu! Putekļu uzkrāšanās nopietni apdraud elektroniku, jo putekļi ir dielektriķi, un tie aizsprosto gaisa izplūdes ceļus. Vienkārši atveriet korpusu labi vēdināmā vietā un izpūtiet to ar kompresoru (pārdošanā varat atrast arī saspiestā gaisa kannas pūšanai) vai viegli notīriet to ar mīkstu suku. Es neiesaku putekļsūcēju, tas var salūzt un iesūkt kaut ko, kas jums nepieciešams. Šādi pasākumi paliks obligāti, vismaz līdz brīdim, kad mēs visi pāriesim uz pašattīrošiem dzesētājiem.

Lieli, lēni dzesētāji parasti ir daudz klusāki un efektīvāki, tāpēc iegādājieties tos, ja iespējams.

Vide

Neievietojiet sistēmas bloku slēgtā kastē. Neuzticieties datoru mēbeļu ražotājiem, viņi neko nesaprot, ko un kāpēc dara. Tabulu iekšējie nodalījumi izskatās ļoti ērti, taču salīdziniet to ar neērtībām, ko rada pārkarsētu komponentu nomaiņa. Nav jēgas domāt par dzesēšanas sistēmu, ja jūs galu galā novietojat datoru vietā, kur gaisam nav kur izkļūt. Parasti galda dizains ļauj noņemt datora nodalījuma aizmugurējo sienu - tas parasti atrisina problēmu.

Centieties nenovietot sistēmas bloku uz paklāja, pretējā gadījumā korpusā ātrāk uzkrāsies putekļi un pūkas.

Ir vērts apsvērt arī klimatu jūsu reģionā. Ja dzīvojat karstā vietā, dzesēšana ir jāuztver nopietnāk, iespējams, pat jāapsver ūdens dzesēšana. Ja jūsu vieta parasti ir auksta, iekštelpu gaiss ir īpaši vērtīgs, kas nozīmē, ka jums tas jāizmanto saprātīgi.

Ja smēķējat, ļoti ieteicams to nedarīt datora tuvumā. Putekļi jau ir kaitīgi sastāvdaļām, un cigarešu dūmi rada vissliktākos iespējamos putekļus to mitruma un ķīmiskā sastāva dēļ. Šos lipīgos putekļus ir ļoti grūti notīrīt, un rezultātā elektronika sabojājas ātrāk nekā parasti.

Kabeļu maršrutēšana

Pareiza kabeļa maršrutēšana prasa daudz plānošanas, un ne visiem, kas ir satraukti par jaunas aparatūras iegādi, ir vajadzīgā pacietība. Jūs vēlaties ātri pievilkt visas skrūves un savienot visus vadus, taču nav jāsteidzas: laiks, kas pavadīts pareizai kabeļu novietošanai, kas netraucē gaisa cirkulāciju, atmaksāsies.

Sāciet ar mātesplates, barošanas avota, atmiņas ierīču un disku instalēšanu. Pēc tam novietojiet kabeļus uz ierīcēm, aptuveni norādot to grupu. Tādā veidā jums būs priekšstats par kopējo atsevišķo komplektu skaitu un sapratīsiet, vai tiem ir pietiekami daudz rezerves, lai tos novietotu zem mātesplates. Šim nolūkam var būt nepieciešami papildu adapteri.

Pēc tam jums ir jāizvēlas kabeļu saites instrumenti, pamatojoties uz personīgajām vēlmēm. Tirgū ir daudz produktu kabeļu savienošanai un nostiprināšanai pie korpusa.

  • Caurule ir plastmasas caurule, kas sadalīta vienā pusē. Vadu kūlis ir ievietots iekšpusē un caurule ir aizvērta. Prasmīgi lietojot, tas izskatās glīts, taču var būt grūti, ja bulciņai ir nepieciešams saliekt.
  • Spirālveida tinums ir lieliska iespēja. Šī ir korķviļķa formas plastmasas lente, kuru var attīt un aptīt ap kabeļu saišķi. Ļoti elastīgs, tāpēc dažos gadījumos tas ir ērtāk nekā cauruļvads.
  • Pīti kabeļi mūsdienās bieži atrodas uz vadiem, kas ved no barošanas avota, galvenokārt uz mātesplati. Var iegādāties atsevišķi kabeļu saitēm - izskatās lieliski, bet nebūs viegli paveikt visu darbu.
  • Katram datora montētājam ir jābūt pieejamam pārpilnībā kabeļu skavas. Apvienojumā ar adhezīviem montāžas paliktņiem tie padara kabeļu pārvaldību vienkāršu un bez piepūles.
  • Velcro siksnas (piemēram, rāvējslēdzējus uz jakām) var izmantot atkārtoti, ja regulāri veicat izmaiņas vadu sistēmā, taču tās neizskatās tik glītas.
  • Ja jūs zināt, kā izmantot lodāmuru un vēlaties pats saīsināt/pagarināt vadus, saraušanās plēve būs ērts un uzticams izolācijas un papildu fiksācijas līdzeklis. Augstas temperatūras ietekmē šāda plēve saraujas, cieši pievelkot vadus saskares vietā.

Datu kabeļus var viegli pabāzt zem vai virs diskdziņa, vai arī ievietot tukšā blakus nodalījumā. Ja kabeļi atrodas gaisa kustības ceļā, nostipriniet tos pie korpusa vai nodalījuma sienas. IDE kabeļi mūsdienās ir retums, taču, ja tā, nomainiet plakanās versijas ar apaļām.

Tagad, kad visi kabeļi ir savās vietās, atliek tikai savienot ierīces, neuztraucoties par vadiem, kas traucēs gaisa plūsmai.

Pozitīvs vai negatīvs spiediens?

Savādi, ka nevajadzētu salīdzināt izplūdes un ieplūdes ventilatorus saskaņā ar CFM. Labāk ir izvēlēties starp pozitīvo un negatīvo spiedienu.

Konfigurācijā ar pozitīvs spiediens Pūtīšanai tiek izmantoti dzesētāji ar lielāku CFM.

Priekšrocības:

  • Gaiss izplūst pa visiem mazākajiem korpusa caurumiem, liekot katrai plaisai veicināt dzesēšanu;
  • Ķermenī nokļūst mazāk putekļu;
  • Vairāk noder videokartēm ar pasīvo dzesēšanu.

Trūkumi:

  • Videokartes ar tiešās siltuma noņemšanas sistēmu daļēji neitralizēs dzesētāju darbību;
  • Nav labākā izvēle entuziastiem.

Konfigurācijā ar negatīvs spiediens CFM ir augstāks pie gaisa izplūdes atveres, kas rada daļēju vakuumu korpusā.

Priekšrocības:

  • Labi entuziastiem;
  • Uzlabo dabisko konvekciju;
  • Tieša, lineāra gaisa plūsma;
  • Piemērots videokartēm ar tiešās siltuma izkliedes sistēmu;
  • Uzlabo vertikālā procesora dzesētāja efektu.

Trūkumi:

  • Putekļi uzkrājas ātrāk, jo gaiss tiek ievilkts caur visām atverēm;
  • Pasīvi dzesētās videokartes nesaņem nekādu atbalstu.

Izvēlieties spiediena shēmu, ņemot vērā datora aparatūru. Jūs varat iegādāties korpusu ar regulējamu ventilatora ātrumu. Lai kontrolētu dzesētāju ātrumu, varat ķerties pie trešo pušu risinājumiem, taču tie ir dārgi un bieži izskatās bezgaumīgi. Konsultējieties ar savu maku un skaistuma izjūtu.

Tagad, kad gaiss vienmērīgi un efektīvi atdzesē datoru, varat būt drošs, ka jūsu vērtīgie komponenti kalpos ilgu laiku un darbosies vislabākajā veidā.

Enerģiju patērējošākā datora daļa ir procesors, un saražotās siltumenerģijas noņemšana ir neatliekams uzdevums, īpaši, ja apkārtējā temperatūra ir augsta. No procesora sildīšanas temperatūras ir atkarīga ne tikai tā darbības stabilitāte un izturība, bet arī veiktspēja, par ko procesoru ražotāji parasti klusē.

Lielākajā daļā datoru procesora dzesēšanas sistēma ir paredzēta, lai ignorētu elementāros fizikas likumus. Sistēmas dzesētājs darbojas īssavienojuma režīmā, jo nav ekrāna, kas neļautu dzesētājam iesūkt karstu gaisu, kas izplūst no procesora radiatora. Rezultātā procesora dzesēšanas sistēmas efektivitāte nepārsniedz 50%. Turklāt dzesēšanu nodrošina gaiss, ko silda citas sistēmas blokā esošās sastāvdaļas un mezgli.

Dažreiz uz sistēmas vienības aizmugurējās sienas tiek uzstādīts papildu dzesētājs, taču tas nav labākais risinājums. Papildu dzesētājs darbojas, lai no sistēmas bloka nospiestu gaisu vidē, tāpat kā barošanas bloka dzesētājs. Rezultātā abu dzesētāju efektivitāte ir daudz zemāka, ja tie strādāja atsevišķi - viens iesūca gaisu sistēmas blokā, bet otrs to izspieda. Rezultātā tiek patērēta papildu elektrība un, pats sliktākais, parādās papildu akustiskais troksnis.


Piedāvātais procesora dzesēšanas sistēmas dizains ir brīvs no iepriekšminētajiem trūkumiem, ir viegli īstenojams un nodrošina augstu dzesēšanas efektivitāti procesoram un līdz ar to arī citām mātesplates sastāvdaļām. Ideja nav jauna un vienkārša, gaiss procesora radiatora dzesēšanai tiek ņemts no sistēmas bloka ārpuses, tas ir, no telpas.

Es nolēmu uzlabot sava datora procesora dzesēšanas sistēmu, kad sastapos ar zīmola, novecojušas sistēmas bloka dzesēšanas sistēmas dizainu.

Atliek tikai nostiprināt šo daļu sistēmas blokā un savienot to ar procesora dzesētāju. Tā kā caurules garums nebija pietiekams, bija nepieciešams to palielināt, izmantojot caurulē savītu polietilēna lenti. Caurules diametrs tika izvēlēts, ņemot vērā ciešu piegulšanu procesora dzesētāja korpusam. Lai lente neattīstītos, to nostiprina ar metāla kronšteinu, izmantojot skavotāju.

Sistēma tiek nostiprināta, izmantojot pašizveidotus divus stūrus ar pašvītņojošām skrūvēm pie sistēmas bloka aizmugurējās sienas. Precīza pozicionēšana attiecībā pret dzesētāja centru tiek panākta stūru sānu garuma dēļ.

Šī vienkāršā konstrukcija ļāva praktiski novērst karstā gaisa plūsmu no sistēmas bloka procesora dzesēšanas sistēmā.

Manas sistēmas bloka vākā jau bija gatavs caurums, kas vienkāršoja darbu. Bet pats izveidot caurumu nav grūti, jums ir jāprojicē dzesētāja viduspunkts uz sānu vāka un ar kompasu uzzīmējiet apli, kas ir nedaudz mazāks par caurules diametru. Urbt ar urbi ar diametru 2,5-3 mm ar soli 3,5 mm visā urbuma apkārtmēra līnijas garumā. Urbšanas vietām jābūt iepriekš marķētām ar serdi. Pēc tam ar urbi ar 4 mm diametru izurbiet izurbtos caurumus. Pabeidziet iegūtā cauruma malas ar apaļo vīli. Atliek tikai uzstādīt dekoratīvo režģi, lai gan tas nav nepieciešams.

Kā gaisa vadu var veiksmīgi izmantot plastmasas dzērienu pudeli. Ja nav piemērota diametra, tad var paņemt lielāku, sagriezt gareniski un piešūt ar diegu. Šeit nav nepieciešama augsta hermētiskuma pakāpe. Varat arī piestiprināt cauruli ar mazām skrūvēm tieši pie dzesētāja korpusa. Galvenais ir nodrošināt gaisa padevi procesora dzesēšanas sistēmai no ārpuses.

Temperatūras mērījumi parādīja Pentium 2,8 GHz procesora izgatavotās dzesēšanas sistēmas augsto efektivitāti. Pie 10% procesora slodzes, pie 20°C apkārtējās vides temperatūras procesora temperatūra nepārsniedza 30°C, un dzesētājs bija auksts uz tausti. Tajā pašā laikā dzesētājs efektīvi atdzesēja radiatoru ar zemākajiem apgriezieniem.

Un cik tas var būt efektīvs. Šķidruma dzesēšanas nepieciešamība radās tāpēc, ka tika nolemts pārspīlēt procesoru, un jo ātrāk tas darbojas, jo karstāks kļūst. Tas ir, ar standarta dzesētāju vairs nepietika, un veikalā nopērkamās dzesēšanas sistēmas ir diezgan dārgas.

Materiāli un instrumenti mājas darbiem:
- siltummainis vai ūdens bloks;
- dzesēšanas radiators (no automašīnas);
- sūknis (centrbēdzes ūdens sūknis ar jaudu 600 litri stundā);
- izplešanās tvertne (mūsu gadījumā zem ūdens);
- četri 120 mm ventilatori;
- ventilatora barošanas avots;
- dažādi citi palīgmateriāli un instrumenti.

Pašdarināts ražošanas process:

Pirmais solis. Ūdens bloka izgatavošana
Ūdens bloks ir nepieciešams, lai pēc iespējas efektīvāk noņemtu siltumu no procesora. Šādiem nolūkiem būs nepieciešami materiāli ar labu siltumvadītspēju, autors izvēlējās varu. Vēl viena iespēja ir izmantot alumīniju, taču tā siltumvadītspēja ir uz pusi mazāka nekā vara, tas ir, alumīnijam tā ir 230 W/(m*K), bet vara – 395,4 W/(m*K).








Svarīgi ir arī izstrādāt ūdens bloka struktūru efektīvai siltuma noņemšanai. Ūdens blokam jābūt vairākiem kanāliem, caur kuriem cirkulēs ūdens. Dzesēšanas šķidrumam nevajadzētu stagnēt, un ūdenim jācirkulē pa visu ūdens bloku. Ir arī svarīgi, lai kontakta laukums ar ūdeni būtu pēc iespējas lielāks. Lai palielinātu saskares laukumu ar dzesēšanas šķidrumu, ūdens bloka sienās var veikt biežus griezumus, kā arī var uzstādīt nelielu adatas radiatoru.


Autore nolēma iet mazākās pretestības ceļu, tāpēc kā ūdens bloks tika izgatavots ūdens trauks ar divām caurulēm tā padevei un izvēlei. Kā pamatne tika izmantots misiņa cauruļu savienotājs. Pamatne bija 2 mm bieza vara plāksne. Ūdens bloka augšdaļa ir noslēgta arī ar vara plāksni, kurā ir uzstādītas caurules, kas atbilst šļūteņu diametram. Visa konstrukcija ir pielodēta ar alvas-svina lodmetālu.

Rezultātā ūdens bloks izrādījās diezgan liels, kas samontējot ietekmēja tā svaru, mātesplate izturēja 300 gramus. Un tas radīja papildu izmaksas. Lai dizains būtu vieglāks, bija nepieciešams izdomāt papildu stiprinājumu sistēmu šļūtenēm.

Ūdens apmaiņas materiāls: varš un misiņš
Armatūras diametrs ir 10 mm
Montāža, lodējot ar alvas-svina lodmetālu
Konstrukcija ir piestiprināta pie veikala dzesētāja ar skrūvēm, šļūtenes papildus nostiprina ar skavām
Mājas izstrādājumu izmaksas šajā posmā ir aptuveni 100 rubļu.

Vairāk informācijas par ūdens bloka montāžu
Kā notika montāžas process, var redzēt fotoattēlā. Tas ir, no vara loksnes tika izgrieztas nepieciešamās sagataves, pielodētas caurules un pēc tam ar lodāmura palīdzību viss tika apvienots gatavā sistēmas orgānā.


























Otrais solis. Tiksim galā ar sūkni
Sūkņus var iedalīt divos veidos: iegremdējamie un ārējie. Ārējais sūknis izlaiž ūdeni caur sevi, un iegremdējamais sūknis to izspiež. Autors savam paštaisītajam izstrādājumam izmantoja zemūdens sūkni, jo ārēju nekur nevarēja atrast. Šāda iegādātā sūkņa jauda svārstās no 200 līdz 1400 litriem stundā, un tie maksā apmēram 500-2000 rubļu. Barošanas avots šeit ir parasta kontaktligzda, ierīce patērē no 4 līdz 20 W.

Lai samazinātu troksni, sūknis jāuzstāda uz putuplasta gumijas vai cita līdzīga materiāla. Rezervuārs bija burka, kurā tika ievietots sūknis. Lai savienotu silikona šļūtenes, bija nepieciešamas metāla skavas ar skrūvēm. Lai turpmāk būtu vieglāk uzlikt un noņemt šļūtenes, varat izmantot smērvielu bez smaržas.






Rezultātā maksimālā sūkņa veiktspēja bija 650 litri stundā. Augstums, līdz kuram sūknis var pacelt ūdeni, ir 80 cm Nepieciešamais spriegums 220V, ierīce patērē 6W. Izmaksas ir 580 rubļi.

Trešais solis. Daži vārdi par radiatoru
Visa uzņēmuma panākumi būs atkarīgi no tā, cik labi darbojas radiators. Pašdarinātajam izstrādājumam autore izmantoja devītā modeļa žiguļa plīts auto radiatoru, kas pirkts krāmu tirgū tikai par 100 rubļiem. Tā kā atstatums starp radiatora plāksnēm izrādījās pārāk mazs, lai dzesētāji caur to izvadītu gaisu, tās nācās piespiest atsevišķi.


Radiatora īpašības:
- caurules izgatavotas no vara;
- alumīnija radiatora ribiņas;
- izmēri 35x20x5 cm;
- armatūras diametrs ir 14 mm.

Ceturtais solis. Radiatora pūšana

Radiatora dzesēšanai tiek izmantoti divi 12 cm dzesētāju pāri, divi ir uzstādīti vienā pusē un divi otrā pusē. Ventilatoriem tika izmantots atsevišķs 12V barošanas avots. Tie ir savienoti paralēli, ņemot vērā polaritāti. Ja polaritāte ir mainīta, ventilators var tikt bojāts. Melns norāda mīnusu, sarkans norāda plus, bet dzeltens norāda ātruma vērtības.
Ventilatora strāva ir 0,15A, viens maksā 80 rubļus.




Šeit autors par galveno uzdevumu uzskatīja ierīces efektivitāti un zemās izmaksas, tāpēc netika pieliktas pūles trokšņa samazināšanai. Lētie ķīniešu ventilatori paši ir diezgan trokšņaini, taču tos var montēt uz silikona blīvēm vai izgatavot citus stiprinājumus, lai samazinātu vibrācijas. Ja jūs pērkat dārgākus dzesētājus, kas maksā 200-300 rubļu, tie darbojas klusāk, bet ar maksimālo ātrumu tie joprojām ir trokšņaini. Bet tiem ir liela jauda un tie patērē 300-600 mA strāvu.

Piektais solis. spēka agregāts

Ja pie rokas nav vajadzīgā barošanas avota, varat to salikt pats. Jums būs nepieciešama lēta mikroshēma par 100 rubļiem un vairāki citi pieejamie elementi. Četriem ventilatoriem jums būs nepieciešama strāva 0,6 A, un, protams, jums ir jābūt rezervē. Samontētā mikroshēma rada aptuveni 1A pie sprieguma aptuveni 9-15V atkarībā no konkrētā modeļa. Parasti jebkurš modelis var mainīt spriegumu, izmantojot mainīgu rezistoru.






Instrumenti un materiāli strāvas padevei:
- lodāmurs ar lodmetālu;
- mikroshēma;
- radio komponenti;
- izolācija un vadi.
Emisijas cena ir 100 rubļu.

Sestais solis. Pēdējais posms. Uzstādīšana un testēšana

Testa dators:
- Intel Core i7 960 3,2 GHz / 4,3 GHz procesors;
- AL-SIL 3 termopasta;
- barošanas avots OCZ ZX1250W;
- ASUS Rampage 3 formulas mātesplate.

Izmantotā programmatūra: Windows 7 x64 SP1, RealTemp 3.69, Prime 95, Cpu-z 1.58.

Galvenās detaļas
  • Ūdens bloks (vai siltummainis)
  • Centrbēdzes ūdens sūknis (sūknis) ar jaudu 600 litri/stundā.
  • Dzesēšanas radiators (automobiļiem)
  • Izplešanās tvertne dzesēšanas šķidrumam (ūdens)
  • Šļūtenes 10-12 mm;
  • Ventilatori ar diametru 120 mm (4 gab.)
  • Ventilatora barošanas avots
  • Palīgmateriāli
Ūdens bloks

Ūdens bloka galvenais uzdevums ir ātri izņemt siltumu no procesora un nodot to dzesēšanas šķidrumam. Šiem nolūkiem vispiemērotākais ir varš. Ir iespējams izgatavot siltummaini no alumīnija, taču tā siltumvadītspēja (230 W/(m*K)) ir uz pusi mazāka nekā vara (395,4 W/(m*K)). Svarīga ir arī ūdens bloka (vai siltummaiņa) konstrukcija. Siltummaiņa ierīce sastāv no viena vai vairākiem nepārtrauktiem kanāliem, kas iet cauri visam ūdens bloka iekšējam tilpumam. Ir svarīgi maksimāli palielināt saskares virsmu ar ūdeni un izvairīties no ūdens stagnācijas. Lai palielinātu virsmu, ūdens bloka sienās parasti izmanto biežu griezumu vai tiek uzstādīti mazi adatu radiatori.

Es necentos izveidot neko sarežģītu, tāpēc sāku izgatavot vienkāršu ūdens trauku ar diviem caurumiem caurulēm. Pamats bija misiņa cauruļu savienotājs, un pamatne bija 2 milimetrus bieza vara plāksne. Divas vara caurules ar tādu pašu diametru kā šļūtene tiek ievietotas tajā pašā plāksnē no augšas. Viss ir pielodēts ar alvas-svina lodmetālu. Veidojot lielāku ūdens bloku, sākumā nedomāju par tā svaru. Saliekot ar šļūtenēm un ūdeni, uz mātesplates karāsies vairāk nekā 300 grami, un, lai padarītu to vieglāku, nācās izmantot papildu stiprinājumus šļūtenēm.

  • Materiāls: varš, misiņš
  • Savienojuma diametrs: 10 mm
  • Lodēšana: Alvas-svina lodēšana
  • Montāžas metode: skrūves pie veikala dzesētāja stiprinājuma, šļūtenes nostiprina ar skavām
  • Cena: apmēram 100 rubļu
Zāģēšana un lodēšana

ūdens sūknis

Sūkņi var būt ārēji vai iegremdējami. Pirmais to izlaiž tikai caur sevi, bet otrs to izstumj, iegrimdams tajā. Šeit mēs izmantojam iegremdējamo, kas ievietots traukā ar ūdeni. Es nevarēju atrast ārēju, es meklēju zooveikalos, un tajos bija tikai iegremdējamie akvārija sūkņi. Jauda no 200 līdz 1400 litriem stundā cena no 500 līdz 2000 rubļiem. Darbojas no kontaktligzdas, jauda no 4 līdz 20 vatiem. Uz cietas virsmas sūknis rada lielu troksni, bet uz putuplasta gumijas troksnis ir niecīgs. Kā ūdens rezervuārs tika izmantota burka, kurā bija sūknis. Lai savienotu silikona šļūtenes, tika izmantotas tērauda skavas ar skrūvēm. Lai atvieglotu šļūteņu uzlikšanu un noņemšanu, varat izmantot smērvielu bez smaržas.

  • Maksimālā ražība - 650 l/h.
  • Ūdens pacēluma augstums – 80 cm
  • Spriegums - 220V
  • Jauda - 6 W
  • Cena - 580 rubļi
Radiators

Radiatora kvalitāte lielā mērā noteiks visas ūdens dzesēšanas sistēmas efektivitāti. Šeit izmantojām auto radiatoru apkures sistēmu (plīts) no deviņiem, veco nopirkām krāmu tirgū par 100 rubļiem. Diemžēl atstatums starp plāksnēm tajā izrādījās mazāks par milimetru, tāpēc nācās manuāli atdalīt un saspiest plāksnes vairākas reizes, lai vāji ķīniešu fani varētu to izpūst cauri.

  • Caurules materiāls: varš
  • Spuras materiāls: alumīnijs
  • Izmērs: 35x20x5 cm
  • Savienojuma diametrs: 14 mm
  • Cena: 100 rubļi
Gaisa plūsma

Radiatoru pūš divi 12 cm ventilatoru pāri priekšā un aizmugurē. Pārbaudes laikā no sistēmas bloka nebija iespējams barot 4 ventilatorus, tāpēc mums bija jāsamontē vienkāršs 12 voltu barošanas avots. Ventilatori tika savienoti paralēli un savienoti atbilstoši polaritātei. Tas ir svarīgi, pretējā gadījumā ventilators, visticamāk, tiks sabojāts. Dzesētājam ir 3 vadi: melns (zemējums), sarkans (+12V) un dzeltens (ātruma vērtība).

  • Materiāls: Ķīnas plastmasa
  • Diametrs: 12 cm
  • Spriegums: 12V
  • Strāva: 0,15 A
  • Cena: 80*4 rubļi
Piezīme saimniecei

Es nenoteicu mērķi samazināt troksni ventilatoru izmaksu dēļ. Tātad ventilators par 100 rubļiem ir izgatavots no melnas plastmasas un patērē 150 miliamperu strāvu. Šie ir tie, ar kuriem es pūšu radiatoru, tas pūš vāji, bet tas ir lēts. Jau par 200-300 rubļiem jūs varat atrast daudz jaudīgākus un skaistākus modeļus ar 300-600 miliampēru patēriņu, bet maksimālā ātrumā tie ir trokšņaini. To var atrisināt ar silikona blīvēm un pretvibrācijas stiprinājumiem, bet man noteicošais bija minimālās izmaksas.

spēka agregāts

Ja jums nav pa rokai gatavu, varat salikt visvienkāršāko no pieejamajiem materiāliem un mikroshēmu, kas maksā mazāk nekā 100 rubļu. 4 ventilatoriem nepieciešama strāva 0,6 A un nedaudz rezervē. Mikroshēma nodrošina aptuveni 1 ampēru pie sprieguma no 9 līdz 15 voltiem atkarībā no modeļa. Varat izmantot jebkuru modeli, iestatot 12 voltus ar mainīgu rezistoru.

  • Instrumenti un lodāmurs
  • Radio komponenti
  • Mikroshēma
  • Vadi un izolācija
  • Cena: 100 rubļi

Uzstādīšana un testēšana

Aparatūra
  • Procesors: Intel Core i7 960 3,2 GHz / 4,3 GHz
  • Mātesplate: ASUS Rampage 3 formula
  • Barošanas avots: OCZ ZX1250W
  • Termiskā pasta: AL-SIL 3
Programmatūra
  • Windows 7 x64 SP1
  • Prime 95
  • RealTemp 3.69
  • CPU-z 1.58

Man tas nebija īpaši ilgi jātestē, jo... rezultāti pat ne tuvu nelīdzinājās gaisa dzesētāja iespējām. Gaisa dzesētāja radiatoru līdz šim ir izpūtuši tikai divi ķīniešu ventilatori no 4 iespējamajiem, un tie vēl nav pārvietoti platāk par plāksnēm labākai ventilācijai. Tātad enerģijas taupīšanas režīmā un nulles slodzē procesora temperatūra gaisā ir aptuveni 42 grādi, bet paštaisītā gaisa dzesētājā tā ir 57 grādi. Veicot Prime95 testu uz 4 vītnēm (50% slodze), gaisa dzesētājā sasilst līdz 65 grādiem un līdz 100 grādiem 30 sekundēs. Virstaktēšanas laikā rezultāti ir vēl sliktāki.

Tika mēģināts izgatavot jaunu ūdens bloku ar plānāku (0,5 mm) vara pamatplāksni un gandrīz trīs reizes ietilpīgāku iekšpusē, tiesa, no tiem pašiem materiāliem (varš + misiņš). Radiatorā tika pārvietotas plāksnes labākai ventilācijai un pievienoti vēl divi ventilatori, tagad ir 4 no tiem. Šoreiz enerģijas taupīšanas režīmā un nulles slodzē procesora temperatūra gaisā ir aptuveni 42 grādi, bet paštaisītā gaisa dzesētājā tā ir aptuveni 55 grādi. Palaižot Prime95 testu uz 4 vītnēm (50% slodze), sasilst līdz 65 grādiem gaisā un līdz 83 grādiem CBO. Bet tajā pašā laikā ūdens ķēdē sāk uzkarst diezgan ātri un pēc 5-7 minūtēm procesora temperatūra sasniedz 96 grādus. Tie ir rādījumi bez pārspīlēšanas.

SVO salikšana, protams, bija interesanta, taču moderna procesora dzesēšanai to nebija iespējams izmantot. Vecākos datoros krājumu dzesētājs darbojas lieliski. Varbūt es izvēlējos zemas kvalitātes materiālus vai nepareizi izveidoju ūdens bloku, bet šķiet, ka mājās nav iespējams salikt SVO par mazāk nekā 1000 rubļiem. Izlasot atsauksmes par veikalos nopērkamajiem budžeta gatavajiem gaisa dzesētājiem, negaidīju, ka mans paštaisītais produkts būs labāks par labu gaisa dzesētāju. Secināju pats, ka nav vērts turpmāk taupīt uz komponentiem pretgaisa aizsardzības sistēmai. Kad izlemšu iegādāties SVO virstaktēšanai, noteikti salikšu pats no atsevišķām detaļām.

Video

Enerģiju patērējošākā datora daļa ir procesors, un saražotās siltumenerģijas noņemšana ir neatliekams uzdevums, īpaši, ja apkārtējā temperatūra ir augsta. No procesora sildīšanas temperatūras ir atkarīga ne tikai tā darbības stabilitāte un izturība, bet arī veiktspēja, par ko procesoru ražotāji parasti klusē.

Lielākajā daļā datoru procesora dzesēšanas sistēma ir paredzēta, lai ignorētu elementāros fizikas likumus. Sistēmas dzesētājs darbojas īssavienojuma režīmā, jo nav ekrāna, kas neļautu dzesētājam iesūkt karstu gaisu, kas izplūst no procesora radiatora. Rezultātā procesora dzesēšanas sistēmas efektivitāte nepārsniedz 50%. Turklāt dzesēšanu nodrošina gaiss, ko silda citas sistēmas blokā esošās sastāvdaļas un mezgli.

Dažreiz uz sistēmas vienības aizmugurējās sienas tiek uzstādīts papildu dzesētājs, taču tas nav labākais risinājums. Papildu dzesētājs darbojas, lai no sistēmas bloka nospiestu gaisu vidē, tāpat kā barošanas bloka dzesētājs. Rezultātā abu dzesētāju efektivitāte ir daudz zemāka, ja tie strādāja atsevišķi - viens iesūca gaisu sistēmas blokā, bet otrs to izspieda. Rezultātā tiek patērēta papildu elektrība un, pats sliktākais, parādās papildu akustiskais troksnis.


Piedāvātais procesora dzesēšanas sistēmas dizains ir brīvs no iepriekšminētajiem trūkumiem, ir viegli īstenojams un nodrošina augstu dzesēšanas efektivitāti procesoram un līdz ar to arī citām mātesplates sastāvdaļām. Ideja nav jauna un vienkārša, gaiss procesora radiatora dzesēšanai tiek ņemts no sistēmas bloka ārpuses, tas ir, no telpas.

Es nolēmu uzlabot sava datora procesora dzesēšanas sistēmu, kad sastapos ar zīmola, novecojušas sistēmas bloka dzesēšanas sistēmas dizainu.

Atliek tikai nostiprināt šo daļu sistēmas blokā un savienot to ar procesora dzesētāju. Tā kā caurules garums nebija pietiekams, bija nepieciešams to palielināt, izmantojot caurulē savītu polietilēna lenti. Caurules diametrs tika izvēlēts, ņemot vērā ciešu piegulšanu procesora dzesētāja korpusam. Lai lente neattīstītos, to nostiprina ar metāla kronšteinu, izmantojot skavotāju.

Sistēma tiek nostiprināta, izmantojot pašizveidotus divus stūrus ar pašvītņojošām skrūvēm pie sistēmas bloka aizmugurējās sienas. Precīza pozicionēšana attiecībā pret dzesētāja centru tiek panākta stūru sānu garuma dēļ.

Šī vienkāršā konstrukcija ļāva praktiski novērst karstā gaisa plūsmu no sistēmas bloka procesora dzesēšanas sistēmā.

Manas sistēmas bloka vākā jau bija gatavs caurums, kas vienkāršoja darbu. Bet pats izveidot caurumu nav grūti, jums ir jāprojicē dzesētāja viduspunkts uz sānu vāka un ar kompasu uzzīmējiet apli, kas ir nedaudz mazāks par caurules diametru. Urbt ar urbi ar diametru 2,5-3 mm ar soli 3,5 mm visā urbuma apkārtmēra līnijas garumā. Urbšanas vietām jābūt iepriekš marķētām ar serdi. Pēc tam ar urbi ar 4 mm diametru izurbiet izurbtos caurumus. Pabeidziet iegūtā cauruma malas ar apaļo vīli. Atliek tikai uzstādīt dekoratīvo režģi, lai gan tas nav nepieciešams.

Kā gaisa vadu var veiksmīgi izmantot plastmasas dzērienu pudeli. Ja nav piemērota diametra, tad var paņemt lielāku, sagriezt gareniski un piešūt ar diegu. Šeit nav nepieciešama augsta hermētiskuma pakāpe. Varat arī piestiprināt cauruli ar mazām skrūvēm tieši pie dzesētāja korpusa. Galvenais ir nodrošināt gaisa padevi procesora dzesēšanas sistēmai no ārpuses.

Temperatūras mērījumi parādīja Pentium 2,8 GHz procesora izgatavotās dzesēšanas sistēmas augsto efektivitāti. Pie 10% procesora slodzes, pie 20°C apkārtējās vides temperatūras procesora temperatūra nepārsniedza 30°C, un dzesētājs bija auksts uz tausti. Tajā pašā laikā dzesētājs efektīvi atdzesēja radiatoru ar zemākajiem apgriezieniem.