Эта статья обобщает опыт автора по конструированию эффективных и малошумящих систем воздушного охлаждения компьютеров. Рассматриваются основные принципы построения системы охлаждения, приведены результаты некоторых исследований в этой области и множество практических рекомендаций. Используя приведённые здесь материалы, вы сможете при помощи запчастей из любого компьютерного магазина собрать систему охлаждения под собственные нужды, исходя из ваших потребностей и возможностей.
Проектирование, разработка, конструирование и изготовление нестандартных систем охлаждения в этой статье не рассматриваются.
Ни для кого не секрет, что высокое быстродействие современных компьютеров имеет свою цену: они потребляет огромную мощность, которая рассеивается в виде тепла. Основные числодробилки центральный процессор, графический процессор требуют собственных систем охлаждения; прошли те времена, когда эти микросхемы довольствовались маленьким радиатором. Новый системный блок оборудуется несколькими вентиляторами: как минимум один в блоке питания, один охлаждает процессор, мало-мальски серьёзная видеокарта комплектуется своим вентилятором, несколько вентиляторов установлены в корпусе компьютера, встречаются даже материнские платы с активным охлаждением микросхем чипсета. 30°C, 40°C, 50°C, 60°C… Мы привыкаем ко всё более высоким температурам процессора, чипа видеокарты и других компонентов компьютера. Некоторые современные жёсткие диски также разогреваются до заметных температур.
Большинство компьютеров оборудуется охлаждением по принципу минимизации стоимости: устанавливается один-два шумных корпусных вентилятора, процессор оборудуется штатной системой охлаждения. Такой подход имеет право на жизнь: охлаждение получается достаточным, дешёвым, но очень шумным. Как же сохранить эффективность, снизив при этом уровень шума?
Существует другая крайность сложные технические решения: системы на базе элементов Пельтье, жидкостное охлаждение (обычно водяное, реже: маслянное или фреоновое), специальный алюминиевый корпус компьютера, который рассеивает тепло по всей своей поверхности (по сути, работает как радиатор). Для некоторых задач такие решения использовать необходимо: например, для студии звукозаписи, где компьютер должен быть полностью бесшумен. Для обычного домашнего и офисного применения такие специализированные системы чересчур дороги: их цены начинаются от сотни долларов и выше. Системы жидкостного охлаждения позволяют эффективно отводить тепло от теплосъёмников, но также требуют больших радиаторов для рассеивания этого тепла (вспомните размер радиатора сзади вашего холодильника). Также, вопреки всеобщему заблуждению, недорогие варианты подобных систем вовсе не бесшумны: водяная помпа (или компрессор), вентилятор, охлаждающий внешний радиатор, подчас шумят больше, чем некоторые традиционные системы воздушного охлаждения. Потому подобные варианты на сегодня весьма экзотичны, и в рамках этой статьи рассматриваться не будут: ограничимся классическими схемами воздушного охлаждения.
Попробуем разобраться в процессах, который происходят при охлаждении. Понимая, что творится внутри системного блока, мы сможем грамотно выбрать стратегию модификации системы охлаждения.
Все системы охлаждения используют общий принцип действия: перенос тепла от более горячего тела (охлаждаемого объекта) к менее горячему (системе охлаждения). При постоянном нагреве охлаждаемого объекта, рано или поздно прогреется также и система охлаждения, температура её сравняется с температурой охлаждаемого объекта, передача тепла прекратится это вызовет перегрев. Чтобы этого не случилось, необходимо организовать подвод некоего холодного вещества, способного охлаждать саму систему охлаждения. Такое вещество принято называть хладагентом (теплоносителем). В статье рассматриваются воздушные системы охлаждения, то есть, хладагентом выступает воздух. Будем считать, что вокруг компьютера есть неограниченный запас холодного воздуха: это предположение справедливо, если объём комнаты, в которой установлен один или несколько компьютеров, достаточно велик воздух в комнате не нагревается существенно при помощи компьютеров. Типичная комната в жилом доме или офисе вполне удовлетворяет этим требованиям.
Внимание! Это предположение будет неверным при проектировании охлаждения серверной комнаты: большое количество техники, собранной в небольшом объёме, требует дополнительной принудительной вентиляции.
Существует несколько механизмов переноса тепла. Первый: теплопроводность, способность вещества проводить тепло внутри своего объёма; в этом случае нужно только лишь создать физический контакт некоторого объёма вещества с охлаждаемым объектом. Из доступных веществ наилучшей теплопроводностью обладают металлы; радиаторы и теплообменники систем охлаждения как раз из них и изготавливаются. Среди металлов лучше всех проводит тепло серебро, из менее дорогих медь, затем алюминий; как правило, именно поэтому медные радиаторы имеют бóльшую эффективность, чем алюминиевые. Воздух, кстати, имеет очень невысокую теплопроводность (благодаря этому оконные пакеты в наших домах сохраняют тепло). Второй механизм: конвективный, теплообмен с хладагентом, связан с физическим переносом охлаждающего вещества; для эффективного охлаждения нужно организовать свободную циркуляцию воздуха. Категорически не рекомендуется устаналивать компьютер в глухой, закрытый ящик стола; также плохо, если компьютер установлен рядом с радиатором отопления. Третий механизм: тепловое излучение, его величина пренебрежимо мала в рассматриваемыхпроцессах.
Для организации переноса тепла к хладагенту необходимо организовать тепловой контакт системы охлаждения с воздухом. Для этого конструируют различные радиаторы (англ.: heatsink). Очевидно, чем больше площадь теплового контакта, тем интенсивнее передаётся тепло. Используют два метода увеличения площади радиатора. Первый: увеличение площади рёбер при сохранении размера радиатора; оребрение получается более густым, сами рёбра более тонкими. Теплообмен в таком радиаторе улучшается, но растёт его гидравлическое сопротивление: необходимо создать бóльшее давление, чтобы прокачать через радиатор заданный объём воздуха. Второй метод: увеличение геометрических размеров радиатора, что позволяет вовлечь в процесс теплообмена бóльший объём воздуха, также снижается гидравлическое сопротивление радиатора. Таким образом, предпочтительными оказываются радиаторы больших размеров.
Казалось бы, исходя из всего сказанного выше следует простой вывод: нужно взять радиаторы побольше, да организовать поток воздуха помощнее вот и вся наука! Однако, есть ещё два важных фактора: стоимость системы охлаждения и шум, который она создаёт при работе. Стоимость систем охлаждения растёт с ростом размера используемых радиаторов: повышается металлоёмкость и сложность обработки.
Таким образом, перед нами встаёт задача сконструировать систему охлаждения достаточной эффективности, при этом минимизировать шум от её работы и стоимость.
Центральный процессор и графический процессор самые мощные источники тепла внутри современного компьютера. Разработано множество различных конструкций систем охлаждения для этих компонент, разнообразие конструкторских решений поражает воображение. Классификация, описание и сравнение этих кулеров выходят за рамки этой статьи: обратитесь к соответствующим разделам популярных сайтов компьютерной тематики: iXBT.com, Overclockers.ru и другим. Ограничимся общими рекомендациями.
В первую очередь, ещё на этапе выбора комплектующих для будущего компьютера, рекомендуется избегать процессоров и видеокарт, имеющих высокую тепловую мощность: для охлаждения таких устройств потребуются серьёзные усилия, нужно будет использовать высокоэффективные и весьма недешёвые системы охлаждения. Тепловыделение других подсистем компьютера, как правило, невелико в сравнении с «горячим» процессором: так, жёствие диски рассеивают около 10 Вт каждый, микросхема чипсета 10-20 Вт. Для сравнения: самые «горячие» на сегодня процессоры класса Pentium 4 / Pentium D рассеивают до 70-130 Вт, см. руководство по установке и температурному режиму для процессоров Intel Pentium 4 и Pentium D. Не отстают от процессоров и топовые видеокарты, тепловыделение современных графических процессоров также превышает 100 Вт.
Как правило, существенным ограничивающим фактором при выборе кулера для процессора и видеокарты, является размер бюджета: высокоэффективные и тихие системы охлаждения весьма недёшевы. Из сказанного в разделе о принципах охлаждения следует, что лучше использовать системы охлаждения с максимально большими радиаторами, желательно медными. В силу дороговизны меди, часто применяют комбинированную схему: медный сердечник, впрессованный в алюминиевый радиатор; медь помогает более эффективно распределять тепло. Вентиляторы системы охлаждения лучше использовать низкоскоростные: они работают тише. Чтобы сохранить приемлемую производительность, применяют вентиляторы большого типоразмера (вплоть до ø120 мм). Так, например, выглядит процессорный кулер Zalman CNPS7700-AlCu:
Часто для построения большого радиатора используют тепловые трубки (англ.: heat pipe) герметично запаянные и специальным образом устроенные металлические трубки (обычно медные). Они очень эффективно переносят тепло от одного своего конца к другому: таким образом, даже самые дальние рёбра большого радиатора эффективно работают в охлаждении. Так, например, устроен популярный кулер Scythe Ninja:
Для охлаждения современных производительных графических процессоров применяют те же методы: большие радиаторы, медные сердечники систем охлаждения или полностью медные радиаторы, тепловые трубки для переноса тепла к дополнительным радиаторам:
Рекомендации по выбору здесь такие же: использовать медленные и крупноразмерные вентиляторы, максимально большие радиаторы. Так, например, выглядят популярные системы охлаждения видеокарт Zalman VF700 и Zalman VF900:
Обычно вентиляторы систем охлаждения видеокарт лишь перемешивали воздух внутри системного блока, что не очень эффективно с точки зрения охлаждения всего компьютера. Лишь совсем недавно для охлаждения видеокарт стали применять системы охлаждения, которые выносят горячий воздух за пределы корпуса: первыми стали Arctic Cooling Silencer и схожая конструкция IceQ от бренда HIS:
Подобные системы охлаждения устанавливаются на самые мощные современные видеокарты (nVidia GeForce 8800, ATI x1800XT и старше). Такая конструкция зачастую более оправдана с точки зрения правильной организации воздушных потоков внутри корпуса компьютера, чем традиционные схемы.
Современные стандарты по конструированию корпусов компьютеров среди прочего регламентируют и способ построения системы охлаждения. Начиная ещё с систем на базе Intel Pentium II, выпуск которых был начат в 1997 году, внедряется технология охлаждения компьютера сквозным воздушным потоком, направленным от передней стенки корпуса к задней. Позднее Intel стала рекомендовать дополнительно всасывать воздух для охлаждения через левую стенку, после подводить воздух из отверстия в левой стенке корпуса непосредственно к процессорному кулеру:
Интересующихся подробностями отсылаю к последним версиям стандарта ATX.
Как минимум один вентилятор установлен в блоке питания компьютера (многие современные модели имеют два вентилятора, что позволяет существенно снизить скорость вращения каждого из них, а, значит, и шум при работе). В любом месте внутри корпуса компьютера можно устанавливать дополнительные вентиляторы для усиления потоков воздуха. Обязательно нужно следовать правилу: на передней и левой боковой стенке воздух нагнетается внутрь корпуса, на задней стенке горячий воздух выбрасывается наружу. Также нужно проконтролировать, чтобы поток горячего воздуха от задней стенки компьютера не попадал напрямик в воздухозабор на левой стенке компьютера (такое случается при определённых положениях системного блока относительно стен комнаты и мебели). Какие вентиляторы устанавливать, зависит в первую очередь от наличия соответствующих креплений в стенках корпуса. Шум вентилятора главным образом определяется скоростью его вращения (см. раздел Уровень шума вентиляторов), поэтому рекомендуется использовать медленне (тихие) модели вентиляторов. При равных установочных размерах и скорости вращения, вентиляторы на задней стенке корпуса субъективно шумят несколько меньше передних:
Внимание!
Засорение систем охлаждения пылью снижает их эффективность: слой пыли выполняет роль термоизолятора.
Производители т. н. brandname компьютерных систем (например, Apple, Sun) используют перегородки для разграничения воздушных потоков внутри корпуса компьютера. В некоторых моделях корпус заполняется пенопластом, в котором проделаны воздуховоды: в таком случае воздух от нагнетающих вентиляторов подводится точно к горячим участкам компьютерной системы, а потом нагретый воздех кратчайшим путём выводится через выхлопные вентиляторы. Стандарт ATX не требует подобного, в силу очевидной сложности и неуниверсальности подобного подхода. Тем не менее, желающие могут попробовать сымитировать подобный подход, разделив и направив потоки воздуха в корпусе своего компьютера различными приспособлениями при грамотном исполнении эффективность охлаждения от этого лишь выиграет.
Практически подавляющее большинство корпусов для компьютеров, представленных сегодня на рынке, соответствуют одной из версий стандарта ATX, в том числе и по части охлаждения. Самые дешёвые корпуса не комплектуются ни блоком питания, ни дополнительными приспособлениями. Более дорогие корпуса оснащаются вентиляторами для охлаждения корпуса, реже переходниками для подключения вентиляторов различными способами; иногда даже специальным контроллером, оснащённым термодатчиками, который позволяет плавно регулировать скорость вращения одного или нескольких вентиляторов в зависимости от температуры основных узлов (см. напр. Обзоры корпусов на сайте iXBT). Блок питания включается в комплект не всегда: многие покупатели предпочитают выбрать БП самостоятельно. Из прочих вариантов дополнительного оснащения стоит отметить специальные крепления боковых стенок, жёстких дисков, оптических приводов, карт расширения, которые позволяют собирать комптютер без отвёртки; пылевые фильтры, препятствующие попаданию грязи внутрь компьютера через вентиляционные отверстия; различные патрубки для направления воздушных потоков внутри корпуса.
Для переноса воздуха в системах охлаждения используют вентиляторы (англ.: fan). За более подробным описанием устройства вентиляторов, точными значениями характеристик различных моделей и сравнениями обратитесь к специализированным материалам, например Массированная инспекция вентиляторов; ниже приводятся лишь основные сведения.
Вентилятор состоят из корпуса (обычно в виде рамки), электродвигателя и крыльчатки, закреплённой при помощи подшипников на одной оси с двигателем:
От типа установленных подшипников зависит надёжность вентилятора. Производители заявляют такое типичное время наработки на отказ (количество лет получено из расчёта круглосуточной работы; надёжность конкретной модели вентиляторв зависит от качества изготовления подшипников):
| Тип подшипника | Время наработки на отказ | |
|---|---|---|
| часов | лет | |
| Подшипник скольжения (sleeve bearing) |
10 00015 000 | 11,5 |
| Один подшипник скольжения, один подшипник качения (ball bearing) |
20 00030 000 | 23 |
| Два подшипника качения на фото сверху (2 ball bearing) |
20 00070 000 | 27 |
| Гидродинамический подшипник | 30 00050 000 | 35 |
С учётом морального старения компьютерной техники (для домашнего и офисного применения это
Многие сталкивались со старыми вентиляторами, в которых подшипники скольжения выработали свой ресурс: вал крыльчатки дребезжит и вибрирует при работе, издавая характерный рычащий звук. В принципе, такой подшипник можно отремонтировать, смазав его твёрдой смазкой но многие ли согласятся ремонтировать вентилятор, цена которому всего пара долларов?
Вентиляторы различаются по своему размеру и толщине: обычно в компьютерах встречаются типоразмеры 40×40×10 мм, для охлаждения видеокарт и карманов для жёстких дисков, а также 80×80×25, 92×92×25, 120×120×25 мм для охлаждения корпуса. Также вентиляторы различаются типом и конструкцией устанавливаемых электродвигателей: они потребляют различный ток и обеспечивают разную скорость вращения крыльчатки. От размеров вентилятора и скорости вращения лопастей крыльчатки зависит производительность: создаваемое статическое давление и максимальный объём переносимого воздуха.
Объём переносимого вентилятором воздуха (расход) измеряется в кубометрах в минуту или кубических футах в минуту (CFM, cubic feet per minute). Производительность вентилятора, указанная в характеристиках, измеряется при нулевом давлении: вентилятор работает в открытом пространстве. Корпус компьютера имеет небольшой размер, потому установленные в нём нагнетающие вентиляторы создают в обслуживаемом объёме некоторое избыточное давление. Естественно, что объёмная производительность будет приблизительно обратно пропорциональна создаваемому давлению; конкретный вид расходной характеристики зависит от формы использованной крыльчатки и других параметров конкретной модели. Вот, например, соответствующий график для вентилятора GlacialTech SilentBlade GT80252BDL:

Вентиляторы в задней части корпуса компьютера работают на выдув (выхлоп), то есть создают избыточное давление в большом объёме (обычно: комната, где установлен компьютёр). Объём прокачанного вентилятором воздуха очень мал в сравнении с объёмом комнаты, потому создаваемое давление невелико. Из-за этого вентилятор обеспечивает сравнительно большую объёмную производительность, тем самым существенно помогая охлаждению системы: чем больше холодного воздуха можно прокачать через компьютер, тем эффективнее охлаждение. Обратите внимание: если компьютер установлен в ящик стола с задней стенкой или под столом вплонтую к стене комнаты, выдувающим вентиляторам приходится нагнетать воздух в небольшом объёме и создавать там некоторое избыточное давление. В таком случае объёмная производительность падает, эффективность охлаждения снижается именно потому компьютер не рекомендуется устанавливать в небольшом замкнутом пространстве.
Уровень шума, создаваемый вентилятором при работе, зависит от различных его характеристик (подробнее о причинах его возникновения можно прочесть в статье Шумовые характеристики кулеров и методика измерения уровня шума). Несложно установить зависимость между производительностью и шумом вентилятора. На сайте крупного производителя популярных систем охлаждения Titan, в разделе корпусных вентиляторов мы видим: многие вентиляторы одного и того же размера комплектуются разными электродвигателями, которые рассчитаны на различную скорость вращения. Поскольку крыльчатка используется одна и та же, получаем интересующие нас данные: характеристики одного и того же вентилятора при разных скоростях вращения. Составляем таблицу для трёх самых распространённых типоразмеров: толщина 25 мм, 80×80×25 мм, 92×92×25 мм и 120×120×25 мм.

Посчитав коэффициент пропорциональности потока воздуха и уровня шума к оборотам, видим почти полное совпадение. Для очистки совести считаем отклонения от среднего: меньше 5%. Таким образом, мы получили три линейные зависимости, по 5 точек каждая. Не Бог весть какая статистика, но для линейной зависимости этого достаточно: гипотезу считаем подтверждённой.
Объёмная производительность вентилятора пропорциональна количеству оборотов крыльчатки, то же самое справедливо и для уровня шума.
Используя полученную гипотезу, мы можем экстраполировать полученные результаты методом наименьших квадратов (МНК): в таблице эти значения выделены наклонным шрифтом. Нужно, однако, помнить: область применения этой модели ограничена. Исследованная зависимость линейна в некотором диапазоне скоростей вращения; логично предположить, что линейный характер зависимости сохранится и в некоторой окрестности этого диапазона; но при очень больших и очень малых оборотах картина может существенно измениться.
Теперь рассмотрим линейку вентиляторов другого производителя: GlacialTech SilentBlade 80×80×25 мм, 92×92×25 мм и 120×120×25 мм. Составим аналогичную табличку:

Обратим внимание на два обстоятельства.
Нужно понимать, что реальные шумовые характеристики вентилятора зависят от его технической конструкции, создаваемого давления, объёма прокачиваемого воздуха, от типа и формы преград на пути воздушных потоков; то есть, от типа корпуса компьютера. Поскольку корпуса используются самые разные, невозможно напрямую применять измеренные в идеальных условиях количественные характеристики вентиляторов их можно только сравнивать между собой для разных моделей вентиляторов.
Рассмотрим фактор стоимости. Для примера возьмём в одном и том же интернет-магазине Grand.ua цены на Titan и на GlacialTech: результаты вписаны в приведённых выше таблицах (рассматривались вентиляторы с двумя шарикоподшипниками). Как видно, вентиляторы этих двух производителей принадлежат к двум разным классам: GlacialTech работают на более низких оборотах, потому меньше шумят; при одинаковых оборотах они эффективнее Titan но они всегда дороже на доллар-другой. Соответственно, если нужно собрать наименее шумную систему охлаждения (например, для домашнего компьютера), придётся раскошелиться на более дорогие вентиляторы со сложной формой лопастей. При отсутствии таких строгих требований или при ограниченном бюджете (например, для офисного компьютера), вполне подойдут и более простые вентиляторы. Различный тип подвеса крыльчатки, используемый в вентиляторах (подробнее см. раздел Устройство вентилятора), также влияет на стоимость: вентилятор тем дороже, чем более сложные подшипники используются.
Рассмотренные выше марки Titan и GlacialTech известны своими очень демократичными ценами. Вентиляторы других популярных брендов признанных лидеров в производстве систем охлаждения (Zalman, Cooler Master, Scythe, Arctic Cooling и других) стоят, как правило, существенно дороже; правда, при этом некоторые модели обладают заметно лучшими техническими характеристиками (см. сравнение различных моделей).
NB Марки вентиляторов Titan и GlacialTech, а также другие модели различных устройств были выбраны как самые распространённые на нашем рынке изделия. Представители производителей не вступали в контакт с автором и никак не влияли на содержимое статьи.
Вентиляторы охлаждения компьютера стандартно запитываются напряжением +12 В. Питание подаётся при помощи специальных

Ключом разъёма служат скошенные углы с одной из сторон. Провода подключены следующим образом: два центральных «земля», общий контакт (чёрный провод); +5 В красный, +12 В жёлтый. Для питания вентилятора через
| 12 В | 7 В | 5 В | |
|---|---|---|---|
| штатная скорость вращения | половинная скорость вращения | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Обратите внимание на расположение ключа разъёма: на рисунках скошенные углы находятся снизу! |
|||
Напоминаю, что производитель гарантирует стабильную работу своих устройств только при использовании стандартного напряжения питания. Но, как показывает практика, подавляющее большинство вентиляторов отлично запускаются и при пониженном напряжении.
Контакты зафиксированы в пластмассовой части разъёма при помощи пары отгибающихся металлических «усиков». Не составляет труда извлечь контакт, придавив выступающие части тонким шилом или маленькой отвёрткой. После этого «усики» нужно опять разогнуть в стороны, и вставить контакт в соответствующее гнездо пластмассовой части разъёма:

Иногда кулеры и вентиляторы оборудуются двумя разъёмами: подключёнными параллельно

В некоторых случаях используется не один
В трёхконтактных разъёмах ключом для установки служит пара выступающих направляющих с одной стороны:

Ответная часть находится на контактной площадке, при подключении она входит между направляющими, также выполняя роль фиксатора. Соответствующие разъёмы для питания вентиляторов находятся на материнской плате (как правило, несколько штук в разных местах платы) или на плате специального контроллера, управляющего вентиляторами:

Помимо «земли» (чёрный провод) и +12 В (обычно красный, реже: жёлтый), есть ещё тахометрический контакт: он используется для контроля скорости вращения вентилятора (белый, синий, жёлтый или зелёный провод). Если вам не нужна возможность контроля за оборотами вентилятора, то этот контакт можно не подключать. Если питание вентилятора подведено отдельно (например, через
Четырёхконтактные разъёмы появились сравнительно недавно на материнских платах с процессорными разъёмами LGA 775 и socket AM2. Отличаются они наличием дополнительного четвёртого контакта, при этом они полностью механически и электрически совместимы с трёхконтактными разъёмами:

При измерении скорости вентилятора, подключённого через трёхконтактный разъём, возникает проблема: при близких или кратных частотах вращения вентилятора и частоты опроса тахометрического контакта контроллером, измеряемое значение скорости вращения недостоверно: оно или близко к нулю, или неправдоподобно велико (десятки тысяч оборотов в минуту). Подавляющее большинство контроллеров позволяет менять делитель частоты опроса тахометрического контакта, тем самым можно регулировать диапазон надёжно измеряемых значений скорости вращения (сдвигать его в сторону больших или меньших значений). Правда, не всякое ПО, управляющее контроллером вентиляторов, поддерживает возможность изменения делителя: этим грешат старые версии BIOS и старые программы от производителей материнских плат; новые версии, а также SpeedFan, поддерживает смену делителя. Чтобы обойти эту проблему была создана новая схема контроллера вентиляторов: четвёртый контакт в разъёме позволяет подавать на тахометрический контакт импульсы различной частоты, в результате чего можно надёжно измерять обороты вентилятора в широком диапазоне значений. По сути, вентилятор последовательно опрашивается с разными значенями делителя, причём процессом управляет контроллер вентиляторов, процесс полностью автоматизирован. Если четвёртый контакт не подключать, вентилятор будет работать как обычно при подключении через трёхконтактный разъём.
Два одинаковых вентилятора с трёхконтактными разъёмами можно подключить последовательно к одному разъёму питания. Таким образом, на каждый из электромоторов будет приходится по 6 В питающего напряжения, оба вентилятора будут вращаться с половинной скоростью. Для такого соединения удобно использовать разъёмы питания вентиляторов: контакты легко извлечь из пластмассового корпуса, придавив фиксирующий «язычок» отвёрткой. Схема подключения приведена на рисунке ниже. Один из разъёмов подключается к материнской плате, как обычно: он будет обеспечивать питанием оба вентилятора. Во втором разъёме при помощи кусочка проволоки нужно закоротить два контакта, после чего заизолировать его скотчем или изолентой:

Настоятельно не рекомендуется соединять так два разных электромотора:
Часто для ограничения скорости вращения вентилятора примеряются постоянные или переменные резисторы, включенные последовательно в цепи питания. Изменяя сопротивление переменного резистора, можно регулировать скорость вращения: именно так устроены многие ручные регуляторы скорости вентиляторов. Конструируя подобную схему нужно помнить, что
Большинство современных материнских плат позволяет контролировать скорость вращения вентиляторов, подключённых к некоторым
Некоторые процессорные кулеры имеют встроенную схему для регулирования скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры радиатора (как правило: терморезистор, снижающий напряжение питания электромотора). Наличие такой схемы позволяет использовать кулер даже в тех системах, в которых отсутствуют другие возможности регулирования оборотов вентилятора процессорного кулера. С другой стороны, подобная система замечательно работает в паре с контроллером вентиляторов: наличие дополнительной схемы управления позволяет не пропустить момент нагрева процессора даже при зависании программы мониторинга; также максимальная сокрость вентилятора (самый шумный режим) не используется, если нагрев не критичен и можно обойтись более скромными мерами.
Контролировать значения скорости вращения вентиляторов можно при помощи BIOS Setup. Как правило, если материнская плата поддерживает изменение скорости вращения вентиляторов, здесь же в BIOS Setup можно настроить параметры алгоритма регулирования скорости. Набор параметров различен для разных материнских плат; обычно алгоритм использует показания термодатчиков, встроенных в процессор и материнскую плату. Существует ряд программ для различных ОС, которые позволяют контролировать и регулировать скорость вентиляторов, а также следить за температурой различных компонентов внутри компьютера. Производители некоторых материнских плат комплектуют свои изделия фирменными программами для Windows: Asus PC Probe, MSI CoreCenter, Abit µGuru, Gigabyte EasyTune, Foxconn SuperStep и т. д. Распространены несколько универсальных программ, среди них Hmonitor (shareware, $20-30), MotherBoard Monitor (распространяется бесплатно, не обновляется с 2004 года). Самая популярная программа этого класса SpeedFan:
Эти программы позволяют следить за целым рядом температурных датчиков, которые устанавливаются в современные процессоры, материнские платы, видеокарты и жёсткие диски. Также программа отслеживает скорость вращения вентиляторов, которые подключены к разъёмам материнской платы с соответствующей поддержкой. Наконец, программа способна автоматически регулировать скорость вентиляторов в зависимости от температуры наблюдаемых объектов (если производитель системной платы реализовал аппаратную поддержку этой возможности). На приведённом выше рисунке программа настроена на управление только вентилятором процессора: при невысокой температуре ЦП (36°C) он вращается со скоростью около 1000 об/мин, это 35% от максимальной скорости (2800 об/мин). Настройка таких программ сводится к трём шагам:
Возможностями по мониторингу также обладают многие программы для тестирования и тонкой настройки компьютеров: SiSoft Sandra, S&M, nVidia ClockGen и т. д.
Для регулирования скорости вращения вентиляторов подавляющее большинство контроллеров (как интегрированные на материнские платы, так и в виде отдельных устройств) используют т. н. широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) напряжения питания: при этом вентилятор запитывается импульсами со штатным напряжением (12 В). Грубо говоря, ток подаётся не 100% времени, а 70%, 50%, 30%: чем реже следуют импульсы, тем меньше скорость вращения вентилятора:

Однако, электромоторы, используемые в некоторых моделях вентиляторов, будучи запитанными по такой схеме, издают громкий треск. Единственный выход в таком случае: использовать внешние регуляторы оборотов вентиляторов, которые используют т. н. аналоговую схему управления, то есть подают на электромотор постоянный ток различного напряжения (12 В для 100% скорости вращения, 6 В для 50%, и т. д.)
Многие современные видеокарты также позволяют регулировать обороты вентилятора системы охлаждения в зависимости от нагрева графического процессора. При помощи специальных программ можно даже изменять настройки механизма охлаждения, снижая уровень шума от видеокарты в отсутствие нагрузки. Так выглядят в программе ATI Tray Tools оптимальные настройки для видеокарты HIS X800GTO IceQ II:
Пассивными системами охлаждения принято называть такие, которые не содержат вентиляторов. Пассивным охлаждением могут довольствоваться отдельные компоненты компьютера, при условии, что их радиаторы помещены в достаточный поток воздуха, создаваемый «чужими» вентиляторами: например, микросхема чипсета часто охлаждается большим радиатором, расположенным вблизи места установки процессорного кулера. Популярны также пассивные системы охлаждения видеокарт, например Zalman ZM80D-HP:
Очевидно, чем больше радиаторов приходится продувать одному вентилятору, тем большее сопротивление потоку ему нужно преодолеть; таким образом, при увеличении количества радиаторов часто приходится увеличивать скорость вращения крыльчатки. Эффективнее использовать много тихоходных вентиляторов большого диаметра, а пассивные системы охлаждения предпочтительнее избегать. Не смотря на то, что выпускаются пассивные радиаторы для процессоров, видеокарты с пассивным охлаждением, даже блоки питания без вентиляторов (FSP Zen), попытка собрать компьютер совсем без вентиляторов из всех этих компонент наверняка приведёт к постоянным перегревам: современный высокопроизводительный компьютер рассеивает слишком много тепла, чтобы охлаждаться только лишь пассивными системами.
Возможно, полностью пассивного охлаждения будет достаточно для маломощных специализированных компьютеров (для доступа в интернет, для прослушивания музыки и просмотра видео, и т. п.)
В старые времена, когда энергопотребление процессоров не достигло ещё критических величин для их охлаждения хватало небольшого радиатора вопрос «что будет делать компьютер, когда делать ничего не нужно?» решался просто и прямолинейно: пока не надо выполнять команды пользователя или запущенные программы, ОС даёт процессору команду NOP (No OPeration, нет операции). Эта команда заставляет процессор выполнить бессмысленную безрезультатную операцию, результат которой игнорируется. Для этого тратится не только время, но и электроэнергия, которая, в свою очередь, преобразуется в тепло. Типичный домашний или офисный компьютер в отсутствие ресурсоёмких задач загружен, как правило, всего на 10% любой может удостоверится в этом, запустив Диспетчер задач Windows и понаблюдав за Хронологией загрузки ЦП (Центрального Процессора). Таким образом, при старом подходе около 90% процессорного времени просто выбрасывал на ветер: ЦП занимался выполнением никому не нужных команд. Более новые ОС (Windows 2000 и далее) в аналогичной ситуации поступают разумнее: при помощи команды HLT (Halt, останов) процессор полностью останавливается на короткое время это, очевидно, позволяет снизить потребление энергии и температуру процессора при отсутствии ресурсоёмких задач.
Компьютерщики со стажем могут припомнить целый ряд программ для «программного охлаждения процессора»: будучи запущенными под управлением Windows 95/98/ME они останавливали процессор с помощью HLT, вместо повторения бессмысленных NOP, чем снижали температуру процессора в отсутствие вычислительных задач. Соответственно, использование таких программ под управлением Windows 2000 и более новых ОС лишено всякого смысла.
Современные процессоры потребляют настолько много энергии (а это значит: рассеивают её в виде тепла, то есть греются), что разработчики создали дополнительные технические средства по борьбе с возможным перегревом, а также повышающие эффективность механизмов экономии при простое компьютера.
Для защиты процессора от перегрева и выхода из строя, применяется так называемый thermal throttling (обычно не переводят: троттлинг). Суть этого механизма проста: если температура процессора превышает допустимую, процессор принудительно останавливается командой HLT, чтобы кристалл имел возможность остыть. В ранних реализациях этого механизма через BIOS Setup можно было настраивать, какую долю времени процессор будет простаивать (параметр CPU Throttling Duty Cycle: xx%); новые реализации «тормозят» процессор автоматически до тех пор, пока температура кристалла не опустится до допустимого уровня. Безусловно, пользователь заинтересован в том, чтобы процессор не прохлаждался (буквально!), а выполнял полезную работу для этого нужно использовать достаточно эффективную систему охлаждения. Проверить, не включается ли механизм тепловой защиты процессора (троттлинга) можно при помощи специальных утилит, например ThrottleWatch:

Практически все современные процессоры поддерживают специальные технологии для снижения потребления энергии (и, соответственно, нагрева). Разные производители называют такие технологии
Например, для материнской платы Asus A8N-E с процессором AMD Athlon 64 нужно (подробные инструкции приведены в Руководстве пользователя):
Проверить, что частота процессора изменяется, можно при помощи любой программы, отображающей тактовую частоту процессора: от специализированных типа CPU-Z, вплоть до Панели управления Windows (Control Panel), раздел Система (System):

Часто производители материнских плат дополнительно комплектуют свои изделия наглядными программами, наглядно демонстрирующими работу механизма изменения частоты и напряжения процессора, например Asus Cool&Quiet:

Частота процессора изменяется от максимальной (при наличии вычислительной нагрузки), до некоторой минимальной (при отсутствии загрузки ЦП).
Примечания: 1. подобные технологии могут не работать, если материнская плата и центральный процессор функционируют в нештатном режиме (например, разогнаны).
2. Помимо «разгона» системы увеличения частоты процессора, шины памяти, увеличения напряжения питания процессора можно использовать притивоположные меры: уменьшить напряжение питания процессора, понизить его частоту. Всё это приведёт к снижению его энергопотребления и к уменьшению выделения тепла; многие процессоры вполне способны стабильно работать при постоянно сниженном напряжении питания. Подобные меры незаменимы для старых систем, которые не поддерживают современные технологии динамического изменения потребления энергии процессором.
Во время разработки набора программ для комплексного тестирования процессоров CPU RightMark, была создана утилита RMClock (RightMark CPU Clock/Power Utility): она предназначена для наблюдения, настройки и управления энергосберегающими возможностями современных процессоров. Утилита поддерживает все современные процессоры и самые разные системы управления потреблением энергии (частотой, напряжением, …) Программа позволяет наблюдать за возникновением троттлинга, за изменением частоты и напряжения питания процессора. Используя RMClock, можно настраивать и использовать всё, что позволяют стандартные средства: BIOS Setup, управление энергопотреблением со стороны ОС при помощи драйвера процессора. Но возможности этой утилиты гораздо шире: с её помощью можно настраивать целый ряд параметров, которые не доступны для настройки стандартным образом. Особенно это важно при использовании разогнанных систем, когда процессор работает быстрее штатной частоты.
Подобный метод используют и разработчики видеокарт: полная мощность графического процессора нужна только в
Такую же функциональность можно найти в современных драйверах Catalyst Control Center для видеокарт семейства ATI Radeon X1xxx, где она названа ATI Overdrive:

С точки зрения пользователя, достаточно тихим будет считаться такой компьютер, шум которого не превышает окружающего шумового фона. Днём, с учётом шума улицы за окном, а также шума в офисе или на производстве, компьютеру позволительно шуметь чуть больше. Домашний компьютер, который планируется использовать круглосуточно, ночью должен вести себя потише. Как показала практика, практически любой современный мощный компьютер можно заставить работать достаточно тихо. Опишу несколько примеров из моей практики.
В моём офисе используется 10 компьютеров Intel Pentium 4 3,0 ГГц со стандартными процессорными кулерами. Все машины собраны в недорогих корпусах Fortex ценой до $30, установлены блоки питания Chieftec 310-102 (310 Вт, 1 вентилятор 80×80×25 мм). В каждом из корпусов на задней стенке был установлен вентилятор 80×80×25 мм Titan TFD-8025H12B (3000 об/мин, шум 33 дБА) они были заменены вентиляторами с такой же производительностью 120×120×25 мм GlacialTech SilentBlade GT12252BDL-1 (950 об/мин, шум 19 дБА). В файловом сервере локальной сети для дополнительного охлаждения жёстких дисков на передней стенке установлены 2 вентилятора 80×80×25 мм Titan TFD-8025H12B, подключённые последовательно (скорость 1500 об/мин, шум 20 дБА). В большинстве компьютеров использована материнская плата Asus P4P800 SE, которая способна регулировать обороты кулера процессора. В двух компьютерах установлены более дешёвые платы Asus P4P800-X, где обороты кулера не регулируется; чтобы снизить шум от этих машин, кулеры процессоров были заменены на GlacialTech Turbine 4500 (1900 об/мин, шум 20 дБА).
Результат: компьютеры шумят тише, чем кондиционеры; их практически не слышно.
Домашний компьютер на новом процессоре Intel Core 2 Duo E6400 (2,13 ГГц) со стандартным процессорным кулером был собран в недорогом корпусе aigo ценой $25, установлен блок питания Chieftec 360-102DF (360 Вт, 2 вентилятора 80×80×25 мм). В передней и задней стенках корпуса установлены 2 вентилятора 80×80×25 мм Titan TFD-8025H12B, подключённые последовательно (скорость регулируется, от 750 до 1500 об/мин, шум до 20 дБА). Использована материнская плата Asus P5B, которая способна регулировать обороты кулера процессора и вентиляторов корпуса. Установлена видеокарта PowerColor X550 Bravo Edition с пассивной системой охлаждения.
Результат: компьютер шумит так, что днём его не слышно за обычным шумом в квартире (разговоры, шаги, улица за окном и т. п.).
Мой домашний компьютер на процессоре AMD Athlon 64 3000+ (1,8 ГГц) собран в недорогом корпусе Delux ценой до $30, сначала содержал блок питания CoolerMaster RS-380 (380 Вт, 1 вентилятор 80×80×25 мм) и видеокарту Asus EAX550GE (охлаждается вентилятором 40×40×10 мм).
Для компьютера был выбран жёсткий диск Samsung SpinPoint 2504C, известный низким уровнем создаваемого шума (второй жёсткий диск Samsung SpinPoint 1614N работает погромче, я предпочитаю отключать его на ночь).
Результат: компьютер работает так тихо, что слышен шум электродвигателя жёсткого диска Samsung SpinPoint 2504C, на его фоне отчётливо слышны щелчки позиционирования головок жёсткого диска. Работающий компьютер не мешает спать в той же комнате, где он установлен.
Недавно видеокарта была заменена на HIS X800GTO IceQ II, для установки которой потребовалось доработать радиатор чипсета Zalman ZM-NB47J: отогнуть рёбра таким образом, чтобы они не мешали установке видеокарты с большим вентилятором охлаждения. Пятнадцать минут работы плоскогубцами и компьютер продолжает работать тихо даже с довольно мощной видеокартой.
Домашний компьютер на процессоре AMD Athlon 64 X2 3800+ (2,0 ГГц) с процессорным кулером GlacialTech Igloo 7200 Light (до 1900 об/мин, шум до 20 дБА) собран в корпусе 3R System R101 (в комплекте 2 вентилятора 120×120×25 мм, до 1500 об/мин, установлены на передней и задней стенках корпуса, подключены к штатной системе мониторинга и автоматического управления вентиляторами), установлен блок питания FSP Blue Storm 350 (350 Вт, 1 вентилятор 120×120×25 мм). Использована материнская плата ECS KV2 Lite (пассивное охлаждение микросхем чипсета), которая способна регулировать обороты кулера процессора. Использована видеокарта GeCube Radeon X800XT, система охлаждения заменена на Zalman VF900-Cu. Для компьютера был выбран жёсткий диск Samsung SpinPoint 2504C, известный низким уровнем создаваемого шума.
Результат: компьютер работает так тихо, что слышен шум электродвигателя жёстких дисков. Работающий компьютер не мешает спать в той же комнате, где он установлен (соседи за стенкой разговаривают и того громче).
Домашний компьютер на процессоре AMD Athlon XP 1800 (1,53 ГГц) с процессорным кулером Titan TTC-D5TB (алюминиевый радиатор, скорость вентилятора до 2800 об/мин, уровень шума 32 дБА): летом, по дневной жаре, компьютер начал перегреваться и зависать (температра процессора поднималась выше 62°C). Кулер процессора был заменён на GlacialTech Igloo 2520 (медный радиатор, скорость вентилятора до 2200 об/мин, уровень шума 26 дБА). Температура процессора снизилась до 4850°C, компьютер снова стал работать стабильно без зависаний, причём заметно тише, чем раньше.
Автор благорадит всех участников Конференции iXBT, принявших участие в обсуждении статьи и предложивших немало полезных уточнений и дополнений. Вторая редакция статьи была бы неполной без вашей помощи!
| Андрей Гуле (krolyk@hotmail.com) Последнее обновление 21 марта 2007 г. |
|
| Обсудить статью в конференции сайта iXBT | |