Здравствуй любимый Радиокотик!!!

Поздравляю тебя с юбилеем по человечески!

Делюсь с тобой и со всеми читателями идеями по созданию совершенно бесшумного компьютера для дома.

Ведь коты не любят шума - за ним не слышно шороха мышей!

Ближе к делу:

Рассмотрим источники шума системного блока компьютера:

1. Импульсный блок питания выполнен в виде компактного блока. Из-за высокой мощности 250-500 Вт и конечного КПД (80-85 %) при работе выделяет много тепла, поэтому снабжён вентилятором. Только современные и дорогие модели имеют встроенный автоматический регулятор оборотов, не дающие вентилятору работать без необходимости.

2. Вентилятор, охлаждающий процессор. Даже на современных компьютерах вентилятор имеет постоянное питание, 12 Вольт, и не имеет автоматического регулятора оборотов.

3. Вентилятор охлаждения процессора некоторых моделей видеокарт.

4. Жёсткий диск при работе, так как имеет движущиеся элементы.

5. Вентилятор охлаждения корпуса в некоторых моделях.

Как же устранить все источники шума системного блока и при этом сохранить работоспособность его устройств?

С шумом от жесткого диска всё просто: при некотором удорожании конструкции, его можно заменить на твёрдотельный SSD (флэш-диск).

Основные же источники шума в системном блоке это вентиляторы, т. е. охлаждающие устройства. Возникает проблема – как можно заменить систему охлаждения компьютера?

Работая над этой проблемой, я познакомилась в Интернете с системами охлаждения, которые предлагают различные фирмы.

Совсем недавно фирма Zalman стала выпускать кулеры для процессоров больших размеров, большой производительности вентиляторов и регулятором числа оборотов. За счёт больших габаритов кулер является эффективным при низких оборотах вентилятора. Минусы: нет автоматического регулятора оборотов и мониторинга температуры процессора, возможна ошибка оператора при ручной регулировке числа оборотов (не предоставляется методика регулировки).

Корпус бесшумного компьютера Zalman - ящик 40 кг, алюминиевый, стенки которого покрыт рёбрами радиаторов.

Той же фирмой был предложен компьютер с двухконтурной системой водяного охлаждения. Она справляется с отводом тепла, но не решает проблему шума полностью. Проблематичным здесь является последующее бесшумное охлаждение нагревшейся воды, которое до конца не решено. Охладить воду можно вентилятором, что уже будет производить шум или использовать проточную воду и слушать шум движущейся по трубкам воды. Во втором случае отработанная вода сливается в канализацию, что делает неэкономичным использование воды.

Модернизация системы охлаждения моего компьютера

Модернизация блока питания ATX CODEGEN 300


Модернизацию системы охлаждения я начала с блока питания – рисунок 1. Я нашла в Интернете его схему с описанием работы и узнала следующее - блок питания состоит из двух частей – высоковольтной и низковольтной.

Высоковольтная часть состоит из

  • выпрямителя переменного напряжения;
  • сглаживающих электролитических конденсаторов;
  • схемы управления трансформатором дежурного режима на транзисторе МО339;
  • схемы управления силовым импульсным трансформатором на двух ключевых транзисторах Д13007.

Низковольтная часть состоит из

  • микросхемы контроллера ШИМ (широтно-импульсной модуляции) КА7500В;
  • из двух мощных сборок диодов Шоттки для выпрямления импульсов, идущих с силового трансформатора для получения напряжений +5 В, +12 В;
  • многообмоточного дросселя для сглаживания пульсаций электролитических конденсаторов – фильтров напряжений;
  • схемы стабилизатора напряжения +3,3 В;
  • схемы формирования управляющего сигнала Power God – все напряжения на выходе блока питания +12, +5, +3,3, -12,-5 В в норме;
  • схемы запуска PCON.

Элементы, которые требуют охлаждения и установки на радиаторы – это мощные три транзистора высоковольтной части, две диодные сборки и полевой транзистор низковольтной части. Поскольку на корпусе каждого из этих элементов имеется разное напряжение, в том числе и сетевое, они установлены на изолирующих теплопроводящих прокладках из слюды или других материалов.

Плата блока питания помещена в отдельный металлический корпус с постоянно работающим вентилятором и отверстиями для охлаждения. Поскольку большую часть времени компьютер работает в режиме загрузки близкой к нулю (работа с текстовыми документами, поиск в Интернете и т. п.), т. е. 20 Вт энергопотребления системного блока, считаю работу вентилятора блока питания на максимальных оборотах нецелесообразной.

Предлагаю совершенно новый подход при проектировании компьютерных блоков питания. Изготовив действующий опытный образец, показать, что с точки зрения массового производства новая модель не несёт повышенных финансовых затрат. Плату блока питания предлагаю размещать на боковой стенке компьютера, монтаж элементов требующих охлаждения предлагаю выполнять с обратной стороны платы (двусторонний монтаж), одновременно прикрепляя их к боковой стенке, выполненной из алюминиевой пластины, служащей радиатором. Для удобства монтажа и пайки предлагаю предварительно эти элементы устанавливать на небольших плоских пластинах – радиаторах, впаивать группами, тестировать и при сборке крепить на стенку внутри корпуса. Таким образом, полностью освобождаемся от вентилятора в блоке питания.

Модернизация охлаждения процессора

Идея создания бесшумного компьютера возникла при тестировании работоспособности системной платы при подключении на столе. Компьютер спокойно работал без перегрева 15 минут с небольшим штатным процессорным радиатором и отключённым вентилятором. Далее процессор нагрелся, и компьютер пришлось выключить. Обратившись к литературе, я нашла методику расчёта поверхностной площади радиаторов для электронных компонентов:

Расчет площади радиатора
При расчете обычно исходят из температуры окружающей среды 20°С и допустимом перегреве на 30°С, т.е. нагреве тепловыделяющего элемента до 50°С.
Тепловое сопротивление радиатора
Q = 50/√S (°С/Вт) (1),
где S – площадь поверхности теплоотвода, выраженная в квадратных сантиметрах.
Отсюда площадь поверхности для искомого теплового сопротивления
S = (50/Q)2 (см 2) (2).
Если необходимо рассеять мощность 50 Вт, при перегреве 30°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 30/50 = 0,6 °C/Вт. Тогда по формуле (2) определяем площадь: S = (50/0,6) 2 = 6944 см 2 .
Значит площади имеющегося радиатора в 5000 см 2 , специально приобретённого для этой разработки, практически должно хватить для охлаждения процессора, так как мощность 50 Вт – приблизительная и может быть завышена. В любом случае для аварийного охлаждения, если температура радиатора достигнет установленного предельного значения, под пластинами радиатора я установила большой, тихий (выбрала из нескольких) вентилятор, управляемый цифровым терморегулятором, датчик которого закреплён вблизи процессора. Частота вращения подбирается экспериментально и регулируется регулятором напряжения, который продавался вместе с кулером.

В верхней и нижней стенках корпуса пришлось просверлить много отверстий для отвода тепла радиатора процессора, северного моста, трансформаторов и дросселей блока питания, видеокарты TV-тюнера, жёсткого диска.

Для удобства пользования компьютером, дома, на презентациях и для борьбы с лишними проводами была сделана передняя панель системного блока, имеющая подсветки, индикаторы включения, цифровой индикатор температуры процессора, входного напряжения сети, выключатель и регулятор громкости звука, встроенного мощного стереоусилителя с двумя широкополосными динамическими головками. На задней панели уставлены четыре компактные управляемые розетки для подключения периферийных устройств. Компьютер оборудован беспроводной клавиатурой со встроенным трекболом для дистанционного управления по радиоканалу в комнате или аудитории.

Модернизация видеокарты

Первоначально процессор на видеокарте охлаждался небольшим радиатором с маленьким вентилятором на 12 В. После нескольких лет работы он начал издавать большой шум и скрип. Я заменяю старый радиатор новым, алюминиевым, без кулера, но с большей площадью рассеивания теплоты (в 10 раз большей по площади) – рисунок 10. Для хорошего теплоотвода он должен иметь гладкую ровную поверхность в месте соприкосновения с видеопроцессором и иметь габариты, позволяющие его разместить на видеокарте вплотную к видеопроцессору. В нашем случае пришлось два электролитических конденсатора в цепи питания выпаять и перенести на край платы с помощью удлинительных проводов без нарушения электрической схемы.

Заключение

В результате проделанной работы произведена модернизация системы охлаждения обычного системного блока. Были удалены все вращающиеся охлаждающие вентиляторы, за исключением аварийного. Процессор стал работать с пассивным охлаждением и с автоматической системой контроля температуры, которая включает аварийный низкооборотный вентилятор при высокой загрузке процессора 80 -100 %. Блок питания также работает без вентилятора, с пассивным охлаждением на боковой стенке. Таких блоков питания нет в продаже. С пассивным охлаждением работает и видеокарта. Системный блок компьютера стал работать без шума и служит безотказно уже 10 месяцев.

Каждый пользователь ПК рано или поздно сталкивается с проблемой его шумной работы . И тут сразу возникает вопрос, а как же можно сделать компьютер тише? Есть целый ряд причин, которые так или иначе напрямую влияют на появление дополнительных шумов при работе компьютера .

Основные источники шума создают:

1) вентиляторы;

2) винчестеры;

3) CD- и DVD-приводы.

Основные причины возникновения дополнительных шумов:

1) пыль, грязь;

2) тонкие корпусные стенки;

3) перегрев;

4) износ элементов или некачественный монтаж;

5) использование сразу нескольких маленьких вентиляторов вместо одного большого

Вызывать дополнительный шум может как одна из этих причин, так и их совокупность.

Устранение причин

Довольно редко причины шума в системном блоке устраняются без вскрытия системного блока и чистки его компонентов. Иногда может помочь решить шумовую проблему использование специализированных программ и утилит.

Чистка ПК от пыли и грязи

Это самый первый шаг, который необходимо сделать при обнаружении дополнительных шумов. Чаще всего пыль попадает внутрь вентиляторов, из-за чего происходит их , с которым они начинают бороться под дополнительной нагрузкой. На выходе и имеем те злополучные шумовые эффекты. Чистка от пыли осуществляется с помощью пылесоса, мощность которого лучше всего выставить на максимальную отметку. Главное, что стоит помнить при пылесосной уборке, - нельзя касаться трубкой компьютерных элементов внутри системника.

Лучше пылесоса очистить ваш системный блок от пыли и грязи могут только специальные баллоны со сжатым воздухом .

Корректировка скорости вращения вентиляторных лопастей

Из софта хорошо зарекомендовала себя программа Speedfan, которая позволяет снизить скорость вращения лопастей вентилятора, тем самым понизив шумовой уровень. В окне программы содержится информация, отображающая реальную температуру компьютерных элементов.

Также в программе имеется окно, информирующее пользователя о рабочих скоростях вентилятора, которые корректируются в этом же окне.

После запуска SpeedFan сразу же обращаем внимание на температурные показатели. После чего запускаем ресурсоёмкое приложение (лучше всего игру или фильм в HD-качестве), юзаем его 15-ть минут и снова наблюдаем за показателями температуры.

Смысл эксперимента: дать максимально возможную нагрузку на ваш ПК. Отметьте уровень температуры при максимальной нагрузке и постепенно меняйте скорость вращения вентиляторных лопастей. Необходимо выйти на такую скорость вращения, которая позволит одновременно избежать температурной перегрузки и позволит уменьшить шум . Принцип такой: немного уменьшили скорость вращения, поиграли 15-ть минут, проверили температурный режим, который, если не изменился, можно немного снизить, и т. д.

Замена термопасты

Термопаста используется при сборке ПК для смазывания соединения куллера и процессора с целью получения более надежного крепления. Однако со временем ее свойства тают на глазах, происходит перегрев и возникает дополнительные шумовые явления. Если проблема только в термопасте, то ее замена вернет былой комфортный уровень шума.

Замена корпусного вентилятора

В системных блоках современных ПК расположено не менее 2-х вентиляторов. Иногда производитель по личным соображениям устанавливает несколько маленьких вентиляторов на месте одного большого. Естественно, это приводит к дополнительному шумообразованию. Если желаете сделать компьютер тише , то здесь придется самостоятельно подыскать большой вентилятор с комфортным уровнем шума (число оборотов в минуту не должно превышать 1200) и установить его на месте нескольких малых. Хорошо себя зарекомендовали вентиляторы 120 мм.

Замена корпуса

Тонкие стены корпуса – еще одна причина, которая вызывает дополнительный шум даже при наличии больших вентиляторов. Тонкие стены с легкостью проводят вентиляторный шум и звук работы жесткого диска. Замена тонких стенок на толстые не избавит вас от шума, если сами стенки будут плохо прикручены болтами к корпусу.

Установка радиатора

Установка радиатора вместо вентилятора обеспечит пассивное охлаждение элементов ПК, которое позволит снизить уровень шума. Однако пассивное охлаждение невыход для мощных ПК. Для них предусмотрено более современное, водяное охлаждение.

Работа с винчестером

Дополнительные шумы могу возникать и при работе жесткого диска. Монтаж прокладок из резины между винчестером и корпусом позволяет снизить вибрацию. Если при работе винчестера появился нехарактерный ранее треск, то это явный сигнал пользователю, говорящий о проблемах жесткого диска. Самый лучший вариант – это замена винчестера на SSD-накопитель, который работает совсем без шума.

Место для ПК

Не располагайте ПК рядом с источниками тепла, а также в закрытом и плохо вентилируемом пространстве (тумбочки, шкафы). Стоять системник должен на твердой и ровной поверхности. Для снижения уровня вибрации под корпус можно подложить резиновые прокладки.

Особенности сборки тихого ПК

1) большой корпус с толстыми стенками и с хорошей циркуляцией воздуха;

2) вентиляторы большого размера со скоростью вращения лопастей не выше 1200 об/мин.;

3) проверка отдельных компонентов на уровень шума.

Вывод

Абсолютно бесшумной работу компьютера сделать невозможно, но вот свести к минимуму уровень шума можно. Вышеприведенные советы помогут пользователю сделать компьютер тише и по-максимуму использовать все имеющиеся на сегодняшний день ресурсы своего ПК и дополнительного оборудования.

Громкое жужжание вашего шикарного компьютера порой является побочным эффектом его мощности, но не стоить жертвовать мощностью и скоростью компьютера, чтобы сделать его не столь шумным. Следуя нашим простым советам, вы сможете построить едва слышный системный блок, при этом ни капли, не потеряв в скорости компьютера.

Шаги

    Подберите корпус. Корпус типа "tower" является оптимальным вариантом, поскольку он помещается под стол, позволяет поместить компьютер подальше от ваших ушей, легко оперировать съемными дисками и не занимает слишком большую площадь. Обратите внимание на наличие следующих характеристик:

    • Крупные вентиляционные отверстия на передней панели (часто отверстия в декоративной крышке и перфорация в самом корпусе за ними), желательно - отверстия под вентилятор на передней панели. Крупный вытяжной вентилятор на задней панели не принесет особой пользы, если воздух не сможет свободно проходить через компьютер, перед тем как выйти наружу.
    • Корпус должен быть “заточен” под установку 120-140 мм вентиляторов. Это стандартные "большие" вентиляторы. Вентиляторы, идущие в комплекте, бывают довольно тихими, особенно если предусмотрена возможность регулировки скорости, но не слишком на это рассчитывайте.
    • Свободные вентиляционные отверстия. Штампованные решетки или много круглых дырочек - плохой вариант; крупная перфорация или проволочная решетка - то, что нужно.
    • Достаточная ширина, чтобы поместился массивный радиатор процессора, выпирающий над материнской платой. Большинство корпусов “mid” и “full tower” обладают необходимой шириной.
    • Совместимость с длинными видеокартами, минимум 27 см.
    • Достаточное количество отсеков 5,25 дюймов, если вы планируете установку винчестеров в карманах. В противном случае, отсеков для установки 3,5 дисков с антивибрационными прокладками (как у Antec, например), будет вполне достаточно.
    • Вентиляционное отверстие с возможностью установки вентилятора на боковой стенке для охлаждения карт расширения.
    • Алюминиевые корпуса, особенно с зажимами для установки карт без инструментов, хотя и красивые, но более шумные. (Их можно немного приглушить, наклеив на соседние неплотно прилегающие края тканевой пластырь или даже поролон для утепления окон). Сталь тише. Почти все компьютеры охлаждаются за счет вентиляторов, а не теплопроводимости корпуса, поэтому стальной корпус с этой точки зрения ничуть не хуже.
    • "Шумоизолирующая пена" может поглощать (а не только изолировать) шум внутренних компонентов. Она крепится на внутренних поверхностях корпуса. Если решите использовать ее, следите, чтобы она не мешала внутренним компонентам, например стойке для жестких дисков или крупному радиатору охлаждения.
    • Автор предпочитает корпуса Antec со 120 мм вентиляторами.
  1. Выберите материнскую плату. Full ATX - лучший вариант, поскольку карты расширения при установке можно "развести" друг от друга, улучшив тем самым охлаждение. Кроме того, такие платы, как правило, обладают более широким функционалом.

    Выберите процессорный кулер. Как правило, это теплорассеивающий радиатор с прикрепленным вентилятором, или просто радиатор. Ищите кулер совместимый с 120 мм вентиляторами. Как и в случае с корпусами, комплектный вентилятор может быть тихим, но особо рассчитывать на это не стоит. Радиаторы "башенного типа" являются самыми тихими. Убедитесь, что кулер войдет в корпус, будучи установленным на материнке. Лучше избегать цельномедных радиаторов, поскольку охлаждают они лишь чуть лучше, чем медно-алюминиевые конструкции, но они такие тяжелые, что есть риск повредить материнскую плату при передвижении системного блока.

    • Процессорный кулер должен иметь крепление, совместимое с материнской платой. Как правило, они обладают набором разных креплений, но следует уточнить этот момент.
    • Радиаторы кулера зачастую состоят из тонких металлических пластин с острыми краями. Будьте аккуратны с ними, не стоит водить пальцем по краям или держать за край. Если требуется приложить усилие для установки радиатора (опять-таки - ничего не сломайте!), лучше всего будет воспользоваться перчатками или накрыть радиатор небольшим полотенцем. Радиаторы с редкими ребрами, удаленными друг от друга повышают риск порезов.
    • Не забудьте снять пленку с поверхности процессора и/или радиатора, и нанести термопасту (термоинтерфейс) при установке радиатора. На современных процессорах кристал, как правило, закрыт металлической теплорассеивающей пластиной. Рекомендуется наносить маленькую каплю термопасты по центру теплорассеивателя, чтобы она распределилась под давлением радиатора. Помните, что сам по себе чип процессора - небольшой, и наносить термопасту по всей площади теплорассеивателя не обязательно - паста может вытечь сбоку или образовать воздушные пузыри. Если на основании радиатора есть борозды, например между тепловыми трубками, которые непосредственно контактируют с процессором, заполните их термопастой (излишки удалите с помощью ненужной пластиковой карточки). Термопасты, идущие в комплекте с кулерами, как правило, весьма недурственны, но при желании можете почитать обзоры других термопаст.
      • Автор предпочитает Arctic Alumina. Она не более эффективна, чем другие пасты, но довольно легко удаляется и не проводит электричество, так что если немного и размажется - это не проблема.
    • Кулеры, которые производитель дает "в нагрузку" к процессору, как правило, довольно эффективны, но за редкими исключениями - весьма громкие (читайте характеристики, заявленные производителем). В целом - лучше их не использовать. Еще одной из причин их не использовать - они крепятся на термонаклейку, которую, в отличие от термопасты, не так уж и легко удалить с процессора при снятии радиатора.
    • Автор предпочитает Sunbeam Core-Contact Freezer. Он эффективен, недорог, не слишком тяжел, но зажим требует приложения существенных усилий. Комплектный вентилятор довольно тих; кулер - отличное предложение, даже есть купить другой вентилятор отдельно.
    • К некоторым кулерам, например от Thermalright прилагаются соответствующие воздуховоды, чтобы выводить нагретый воздух наружу. Вам понадобится корпус с вентиляционным отверстием прямо напротив радиатора, что может создать определенные неудобства при установке.
  2. Подберите вентиляторы. Тихоходные вентиляторы диаметром 120 мм - оптимальный выбор. Бывают и более крупные и медленные вентиляторы, но их выбор довольно ограничен. Вентиляторы на шарикоподшипниках живут долго, но шумят. Подшипники скольжения не столь долговечны, особенно при работе с высокими температурами (что не должно быть проблемой в хорошо вентилируемом корпусе). Жидкостные подшипники (Fluid bearings, FDB) - тихие и надежные, но стоят чуть дороже. В некоторых вентиляторах лопасти имеют особую форму, чтобы снизить шум воздушного потока, но при низкой скорости вентилятора это не так уж и необходимо. Обычные компьютерные магазины делают довольно большую наценку на вентиляторы и другие мелкие аксессуары.

    • Автор предпочитает Scythe S-Flex 800 rpm, на жидкостном подшипнике.
    • Контролируйте температуру процессора с помощью соответствующего ПО, чтобы удостовериться, что она не слишком высокая. 60 градусов Цельсия или ниже при продолжительной нагрузке - хороший показатель (более сильное охлаждение не требуется, если не применяется оверклокинг).
  3. Установите вентиляторы в нужном порядке. Вместо винтов используйте демпфирующие (резиновые) крепления. Расположите вентиляторы таким образом, чтобы воздух проходил через корпус упорядоченно. Например, чтобы он входил внизу передней панели, проходил через карты расширения, процессорный кулер и выходил через заднюю панель. Желательно наличие выводного вентилятора, но воздух может отводиться из корпуса вентилятором блока питания, воздуховодом кулера процессора и вентилятором видеокарты.

    Выберите видеокарту (карты). Ищите вариант с серьезной системой охлаждения, занимающей 2 слота (в которой поместится вентилятор побольше и потише), которая выбрасывает нагретый воздух за пределы корпуса. Система из двух видеокарт предпочтительнее, чем карта с двумя графическими процессорами, поскольку вентилятору придется прогонять меньше воздуха через мелкий радиатор видеокарты для ее нормального охлаждения. Смотрите относительно недорогие карты с системами охлаждения, аналогичными дорогим и мощным моделям. Они будут ненамного слабее, но значительно менее энергозатратными и шумными, чем карты топ-класса.

    • Нестандартные двухслотовые системы охлаждения зачастую не столь эффективны, как референсные системы, предлагаемые производителем, которые встречаются чаще всего. Но, как правило, они все равно лучше, чем однослотовые системы охлаждения.
    • В отличие от процессоров, видеокарты не особо рассчитаны на установку сторонних кулеров. Как правило, такие кулеры занимают один слот, их сложно, а порой и рискованно устанавливать.
    • Если устанавливаете несколько видеокарт, постарайтесь установить их подальше друг от друга. Постарайтесь избежать ситуации, когда одна карта закрывает приток воздуха другой карте.
  4. Выберите жесткий диск. Твердотельные диски (SSD, solid-state drive) очень быстры, абсолютно бесшумны, но диски большого объема весьма недешевы. Если вам нужен большой объем дискогового пространства, диски со скоростью 5400 RPM или чуть быстрее - оптимальный вариант. Они недороги, работают очень тихо и лишь немногим медленнее привычных дисков со скоростью 7200 RPM. Можно применить и комплексный подход: обычные диски 5400 RPM для хранения данных, а SSD - для программ.

    Выберите блок питания. Блок питания преобразовывает переменный ток из сети в постоянный ток различного напряжения, который используется компонентами компьютера. Блоки питания характеризуются мощностью, коэфициентом полезного действия (который также влияет на его тишину, поскольку неээфективно использованная энергия превращается в тепло, которое нужно удалить из блока питания), уровнем шума и стабильностью линий питания. Они включают в себя радиаторы и вентиляторы, заменить которые практически невозможно. Обращайте внимание на известные торговые марки или модели, получившие хорошие отзывы пользователей, с вентилятором 120 мм или больше, достаточным количеством разъемов и хорошим (низким) уровнем шума (слово "бесшумный" в описании БП значит, что он шумит довольно слабо). Чтобы блок питания служил вам долго и праведно, выбирайте БП с мощностью примерно в два раза больше, чем максимальное потребление ключевых компонентов системы (процессор и видеокарта), который имеет сертификат КПД "80 Plus".

  5. Если вы не играете в самые современные игры, не обрабатываете видео или выполняете другие интенсивные задачи, можно обойтись и не слишком мощным компьютером. В таком случае:
    • Присмотрите корпус с хорошей вентиляцией, экономичный процессор (у AMD, например, такие модели заканчиваются на "e"), материнку с хорошей интегрированной графикой (почитайте обзоры, поскольку возможности таких решений сильно отличаются, но потребляют мало энергии и выделяют немного тепла), жесткий диск со скоростью 5400 RPM, качественный блок питания с вентилятором 120 мм или больше, крупный кулер процессора со 120 мм вентилятором и 120 мм корпусный вентилятор.
    • Или оцените маломощные готовые компьютеры, которые предлагаются многими крупными производителями: зачастую компоненты сбалансированы, а воздухообмен спроектирован так, чтобы системник создавал минимальный шум. (Лучше брать в корпусе "tower", а не миниатюрном корпусе, который может быть оборудован мелкими и громкими вентиляторами). Установка дополнительных опций при покупке или дальнейшая модернизация таких систем может быть непростой задачей, поэтому убедитесь, что конфигурация достаточна для ваших текущих задач и рассчитывайте, что просто смените ее через пару лет.
  6. Сделайте "андерклок" системы (снизьте ее максимальную мощность) и установите достаточный объем оперативной памяти. Так система не будет перегреваться при длительных нагрузках.

В этой статье описывается как самостоятельно сделать водяное охлаждение для компьютера не используя заводских компонентов. Если есть проблема с шумом или есть желание разогнать процессор, то можно последовать моему решению и сделать аналогичную систему.

Сразу предупреждаю - целью была тишина, а не красивое, с эстетической точки зрения, решение.
Фотографии будут не по тексту.

Решение установить СВО на компьютер возникло в результате множества попыток сделать его работу немного тише. В процессе экспериментов с уменьшением шума я много чего испробовал: понижение оборотов вентиляторов, чистка кулеров, оклейка корпуса шумопоглощающими материалами - каждый раз был эффект, но слишком незначительный.

В результате этих экспериментов определились основные источники шума - кулеры в блоке питания и на процессоре.

Поменять процессорный кулер на малошумящий или почти бесшумный - не проблема, но с блоком питания сложнее: все блоки питания шумят по мере нагрева, даже очень дорогие. А проверять на практике дорогостоящий блок питания не было желания. Даже если заменить все кулеры пассивными радиаторами размером с коробку молока – то все равно эту систему придется обдувать воздухом (тепло никуда не уйдет из закрытого корпуса).

Один из способов уменьшения шума - замена процессора. На момент начала изготовления СВО у меня стоял Pentium 4 с тепловыделением 130 ватт, поменяв его на Core2Duo с тепловыделением 65-75 ватт, что значительно уменьшило нагрев и как следствие - обороты кулера и его шум. Но решение по созданию СВО уже было принято и нужно было начинать.

Был вариант взять готовые компонетны, но при их анализе выявлено несколько слабых мест:

  • Часто встречается комбинация меди и алюминия при изготовлении водоблоков - а это приведет к коррозии;
  • Чрезмерная дороговизна блоков питания с водяным охлаждением (на тот момент цена была более 500 $), данная цена ставит под сомнение сам проект;
  • Комплекты с одним водоблоком для процессора (готовая система) достаточно шумные.

Как итог - делаю все сам!

Вот перечень того, что я использовал:

  • Листовая медь (0,8 мм, 1 мм, 2 мм, листы размером 200*200 мм, ушло по 2 листа каждой толщины) - 2000 рублей (высокая цена из-за того, что покупал медь в магазине для моделистов);
  • Медная трубка 10 мм внешний диаметр (отожжённая водопроводная труба со строй рынка) - 500 рублей;
  • Радиатор от волговской печки (в его характеристиках указанно, что может рассеивать до 16 кВт тепла - а этого хватит чтобы всю комнату обогреть, а не только комп охладить) - 1000 рублей с доставкой;
  • Помпа Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario - на тишине не экономим! (самая дорогая отдельная деталь - примерно 4000 рублей на момент покупки);
  • Шланги внутренним диаметром 9,7 мм - 6 метров и пружинки от перегиба, все на 1000 рублей (покупал в магазине для моддеров и СВО систем);
  • Манометр от старого тонометра - для системы контроля от протечек – 100 рублей, купил на молотке;
  • Автомобильный термометр с внешним датчиком - 400 рублей;
  • Контейнер для продуктов с герметичной крышкой -100 рублей;
  • Хладагент – фильтрованная вода – бесплатно;
  • Вентилятор для радиатора - SCYTHE S-Flex SFF21D (максимальный уровень шума 8,7 дБ) – 500 рублей.

Инструмент:

  • Обычная ножовка по металлу;
  • Газовый паяльник (в виде баллончика с насадкой как у турбо-зажигалок, купил в китайском инет магазине за 10 баксов);
  • Электрический паяльник на 60 ватт;
  • Припой, флюс, струбцины и тисочки, надфили, кусачки, плоскогубцы и по мелочи всякое.

Примерная сумма материалов и инструмента - 10000 руб на момент покупки.

В процессе было изготовлено следующее:

  • водоблок на процессор (площадь 40*40 мм);
  • водоблок на чип (35*35 мм) - 2 штуки;
  • водоблок на видео (35*35 мм);
  • аналог корзины для HDD (на 3 диска);
  • водоблок для блока питания (100*60 мм);
  • расширительный бачок изготовлен из контейнера для продуктов с герметичной крышкой.

Водоблоки делались по следующей схеме:

  • основание - это медь толщиной 2 мм залуживалось с внутренней стороны;
  • ребра - от 20 до 40 ребер (в зависимости от водоблока) размером 33*10 мм для маленьких водоблоков, 38*10 - для процессорного и 80*10 для блока питания, толщина меди 0,8 мм;
  • стенки - медь 1 мм (по размерам основания водоблока и высотой 10 мм);
  • верхняя крышка - медь 1 мм и размером с основание водоблока;
  • Патрубки – водопроводные трубки длинной 30-40 мм.

Ребра для водоблоков залуживались по кромке, поле этого лишний припой (наплывы и прочее) зачищался надфилями. Подготовленные ребра собирались в блок, между ребрами прокладывалась прослойка из бумаги (маленькие листочки, штук по 5-10). При таком подходе можно собрать радиатор с микро каналами в домашне-кухонных условиях. Далее, полученный блок из ребер и бумаги скреплялся, а точнее пропаивался по торцу, тоненькой проволочкой. Данная проволочка обеспечивала целостность блока и его подвижность (к сожалению нет фотографий). После подготовки блока ребер, бралось залуженное основание и опускалось на конфорку плиты и нагревалось до температуры плавления припоя. На основание с расплавленным припоем опускался полученный блок ребер (смазанный с нижней стороны флюсом). Флюс течении пары секунд выкипал и затягивал на свое место припой с основания водоблока. В результате получался нормально пропаянный водоблок с огромной площадью ребер (40*10 мм * 20-40 штук). После того, как вся конструкция остывала, с нее снималась монтажная проволочка, убирались прослойки из бумаги между ребрами и вычищались ненужные наплывы припоя. Как только основание с ребрами было готово, к нему напаивались боковые ребра и верхняя крышка с уже припаянными патрубками.

на фото процессорный водоблок. (1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке)

В верхней крышке проделывалось 4 отверстия для входных и выходных патрубков.
Получается что вся система имеет последовательное соединение водоблоков парными трубками (это видно на картинках). Трубки между водоблоками парные из-за того, что внутреннее сечение трубок помпы больше, чем сечение трубок между водоблоками, и чтобы не создавать дополнительное гидросопротивление было решено применить такую схему. В моем случае внутреннее сечение трубок помпы примерно равно двум внутренним сечениям используемых трубок. Последовательное соединение проще потому, что вода гарантированно обойдет весь контур охлаждения. Если же сделать параллельное соединение водоблоков, то есть шанс, что по трубке с бОльшиим сопротивлением вода не пойдет. Тогда эта часть контура будет более горячая.

на фото: частичное фото материнки(1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке, 4 - водоблок для винтов)

Парное соединение так же удобно в той ситуации, когда есть риск перегиба шлангов (а такое было в процессе тестирования системы) - как результат - сильно повышается надежность всей системы при незначительно увеличенных затратах.

Водоблок для блока питания сделан по такой же схеме, только увеличены размеры и изначально добавлены поля на основании для установки транзисторов. Я думал, что выпаяю транзисторы и прикручу их к водоблоку, а ножки припаяю толстыми проводами. Но при разборке блока питания был приятно удивлен тем, что 2 радиатора от транзисторов имеют ровное основание к которому можно хорошо прикрепить водоблок. Что я и сделал с помощью саморезов и термоклея.

на фото: крепление водоблока для блока питания.

Система защиты от протечек построена по принципу понижения давления в системе и мониторинга через манометр. Первое время давление держалось по неделе и больше, но потом стало быстро выравниваться с атмосферным. Но это не важно: срок тестирования был длинным (несколько месяцев) в результате которого выяснилось, что система течей не дает.

на фото система мониторинга (температурные датчики, манометр и крыльчатка. 1- температура в комнате, 2 - в системе охлаждения).

Датчик потока жидкости – это самодельная крыльчатка, изготовленная из пластика, вырезанного по нужной форме и приклеенного суперклеем на иглу от шприца. Далее, игла с крыльчаткой одевалась поверх швейной иглы (образуя свободно вращающуюся ось) и помещается вдоль прозрачной трубки. Все готово – вода раскручивает крыльчатку, а мы смотрим.

на фото: температурные датчики вклеенные в патрубок и крыльчатка, показывающая поток жидкости

Ну вот, все спаяли, соединили, проверили – работает! Осталось смонтировать и в путь.
С крепежом сильно не мучился - а просто приклеил на термоклей. По характеристикам клея - он размягчается при нагреве до 70 или более градусов (речь идет про повторное размягчение клея, после его первичного высыхания), а это критическая температура для чипов и блокировки материнки выключат питание раньше достижения данной температуры - поэтому нет серьезного риска того, что водоблок отвалится из-за размягчения клея.

При наклейке водоблоков на чипы встала проблема в том, что площадь поверхности чипа слишком маленькая, чтобы удержать водоблок. Для фиксации водоблоков я придумал другое: взял термоклей (клеевой пистолет) и залил водоблоки по периметру (это отлично видно на фотографиях). Можно сказать – что после этого не отмыть материнку и прочее – пофиг, материнка стоила 1500 рублей, и ее стоимость на стоимости проекта почти ни как не отражается.

на фото: крепление водоблоков с помощью термоклея (1 - водоблок видеокарты, 2 - водоблок второго чипа материнки).

Так же, нужно обратить внимание на перегиб шлангов – пришлось все изгибы упаковывать в спиральки – защиту от перегибов.

После сборки и запуска я был в шоке – комп не слышно вообще! Точнее слышно как работают винты – что напрягало первое время. Шума от помпы или вентиляторов не слышно. Можно конечно сильно прислушиваться, наклонившись ухом к компу. Ощущение было совсем не привычным: уровень шума от компа меньше шума от рабочего винта.

на фото вся система: 1 - блок питания, 2 - процессор, 3 - чип, 4 - корзина с винтами, 5 - расширительный бачок, 6 - помпа, 7 - радиатор с кулером.

Уже после обкатки системы я разогнал процессор на 20%, что почти не сказалось на температуре системы.

Софтверный мониторинг показывает, что температура высокая, примерно 50-55 градусов на процессоре. Это не низко, но не критично. Поэтому я не заморачиваюсь.
Температура воды в системе редко превышает 43-45 градусов, это при полной загрузке компа на 2-3 часа и температуре в комнате 28 градусов.

В общем, на все это ушло примерно полгода – работал не торопясь, по выходным, на кухне и результатом доволен абсолютно. Система работает уже два года и радует меня и удивляет друзей.

Ну и последнее – если хотите тишины – не покупайте аквариумные помпы, шумные вентиляторы и датчики потока жидкости с подключением к компу – это все сделает систему достаточно шумной – не экономьте на тишине!

Существует много моментов, которые отвлекают от работы за компьютером. Одним из таких моментов является громкая работа самого компьютера. Уверен, те кто с такой проблемой не сталкивался не поймут, насколько это не комфортно сидеть за компом, когда он шумно работает. Но шум от компьютера может напрягать не только того, кто за ним сидит, но и окружающих его людей. Особенно это нервирует в ночное время.

Сегодня мы расскажем вам о том, как сделать работу своего компьютера немного тише.

Есть всего несколько элементов в компьютере, которые способны шуметь и мешать вам за ним работать. К ним относятся: вентилятор, жесткий диск, корпус системного блока, видеокарта и блок питания.

Шумные вентиляторы

Вентиляторы, они же и кулеры, чаще всего стоят на блоках питания, процессорах и видеокартах в обязательном порядке, а также на корпусе системного блока. Все они безусловно нужны для компьютера, чтобы снизить общую температуру в системном блоке и обеспечить циркуляцию воздуха в корпусе.

Шумными вентиляторы становятся в двух случаях: когда они неисправны и когда работают на максимальных оборотах.

Максимальные обороты вентилятора наступают в том случае, если он не справляется с охлаждением элементов. Поэтому первым делом необходимо проверить радиатор на процессоре и видеокарте. Если вы уже давно не проводили чистку, то нужно этим заняться и в обязательном порядке заменить термопасту. У меня есть пара отличных видео по этой теме:

Чистка от пыли

Правильная замена термопасты


Также, нельзя исключать вариант, что ваш компьютер уже старенький и ту нагрузку, которую вы ему даете, он уже не способен выполнять без особых усилий. Поэтому необходимо заменить некоторые комплектующие на более мощные. Или на крайний случай выполнить оптимизацию системы:

Оптимизация Windows


Безусловно, можно снизить скорость вентиляторов с помощью настроек специальных программ или в биосе. Но без опыта работы в этом деле я вам категорически не рекомендую это делать. Можете залезть в такие дебри, что потом и выбраться самому не получится. Чаще всего после такой самостоятельной настройки компьютер начинает работать тихо, но спустя пару дней начинает сгорать от перегрева. Что вы можете попробовать сделать, это настроить регулировку вентиляторов через биос. Поставив кулеры в автоматический режим, скорость кулеров будет регулироватся в зависимости от температуры.

Перед тем, как вы будете снижать скорость вентиляторов, советую вам установить в системный блок дополнительный вентилятор, скорость которого тоже можно снизить. Тогда вы ничего не теряете в уровне охлаждения, но работа системного блока будет в разы тише. При таком понижении лучше всего будет установить два дополнительных вентилятора на корпус системного блока. Один устанавливается на передней части корпуса системного блока для всасывания воздуха, другой устанавливается на заднюю часть системника, для выдува воздуха. Выглядит это так:

Одним из способов понижения скорости вентиляторов является использование специальных регуляторов. Есть регуляторы по-дешевле. Их необходимо будет подключать к каждому кулеру отдельно. А есть вариант по-дороже. Он предусматривает наличие специальной панели, которая устанавливается на переднюю часть системного блока. Она нужна для того, чтобы регулировать каждый вентилятор в отдельности или все сразу. На панели присутствует экран, на котором будет отображаться обороты кулера на данный момент и общая температуре в системном блоке. Все вентиляторы подключаются к этой панели одновременно.

Вентиляторы, которые изначально стоят дорого, будут работать намного тише и прослужат вам значительно дольше, чем вентиляторы по дешевле. Казалось бы, чем деталь больше, тем и шума от нее больше. Но с кулерами не так. Здесь все наоборот: вентиляторы большого размера работают куда тише потому что вращаются медленнее.

Что касается охлаждения для процессора, то на него можно установить радиатор с охлаждающими трубками. Соответственно, с таким усилением охлаждение будет куда мощнее, а значит вентилятор будет работать тише. Для тех процессоров, которые не склонны к большому нагреву, вентилятор и вовсе можно отключить. Но, сомневаюсь, что у кого-то дома установлен именно такой процессор. подробнее о разных типах охлаждения я рассказывал .



Также вентиляторы могут шуметь, когда в них много пыли или попал какой-нибудь посторонний предмет. Чаще всего в них попадают проводки, которые вы плохо закрепили.

Шум от жесткого диска

Жесткий диск при работе способен очень здорово шуметь. Особенно это происходит, когда жесткий диск потихоньку начинает сдавать позиции и выходить из строя. Если вы заметили, что жесткий диск стал работать громче обычного, то знайте, что ничего хорошего в этом нет. Как можно быстрее скачайте проверочную программу для винта и проверьте его работоспособность. Я рекомендую использовать программу и HDD Regenerator . Как ими пользоваться я показывал в этом видео:

Исправление ошибок на диске


Пока ждем скачивание программы, копируем важные файлы с жесткого диска на флешку. Лучше перестраховаться и сохранить фото и видео, чем потом в панике пытаться восстановить всю информацию.

Существует большое количество моделей жестких дисков. Соответственно, режимов работы тоже может быть много. Некоторые модели винтов предусматривают установку специальных программ, с помощью которых можно управлять издаваемым шумом. Безусловно, такая функция очень удобна, но такое шумоподавление сильно снижает производительность накопителя.

Если у вас есть отложенные средства, то я рекомендую вам потратить их часть на покупку SSD диска. С таким жестким диском работа компьютера увеличится в разы, а станет намного тише.

Шум от корпуса системного блока

Любой системный блок при работе компьютера будет вибрировать. Разница между дешевыми и дорогими моделями в том, что корпус подешевле будет еще и дребезжать при этом. Именно поэтому я не рекомендую отдавать предпочтения компьютерам с дешевым корпусом. Если вы надумаете сменить корпус для вашего ПК, то рекомендую покупать коробку побольше. Тогда вентиляция будет намного лучше и эффективнее. Смотрите что бы метал корпуса был толстым и прочным это уберет лишние вибрации. Также при громкой работе системного блока необходимо проверить как закреплена каждая из деталей. Материнка и прочие элементы должны быть хорошо прикручены к системному блоку. В противном случае будет еще и шум от них. В некоторых корпусах есть прорезиненные крепления которые помогают устранить вибрации и снижают шум на минимум.

Шум от видеокарты

Если у вас видеокарта из дешевеньких, то скорость вентилятора на ней регулироваться не будет. Соответственно, скорость работы кулера будет всегда на максимальных оборотах.

Существуют модели видеокарт, которые не предусматривают наличие кулера. Чаще всего их используют для работы в офисах.

Видеокарта является очень важным элементом в системном блоке. От нее зависит качественная работа компьютера. Поэтому я советую вам не экономить при ее покупке. Лучше отдать предпочтение моделям у которых качественная система охлаждения с тепловыми трубками и тихими вентиляторами.

Дорогие модели видеокарт позволят вам управлять работой кулера, а некоторые делают это автоматически. Для ручного же вмешательства обычно используется программа она может снизить скорость вентилятора видеокарты и убрать не нужный шум. Чаше всего видеокарты в момент игр создают самый громкий звук в корпусе!

Шум от блока питания

Блок питания тоже может создать много шума, чаше всего это происходит из-за неисправного вентилятора, тогда его стоит заменить или опять проблема с пылью внутри БП. В таком случае нужно разобрать корпус блока питания и очистить его от пыли. Иногда не помешало бы смазать подшипник вентилятора, это относится и к другим вентиляторам в корпусе, если подшипник стучит даже после смазки, вентилятор стоит заменить. Если мощности БП будет не хватать на все нужды вашего ПК, БП будет очень сильно нагреваться, а это вызовет большую скорость вращения вентилятора из-за этого повысится шум. Как рассчитать необходимую мощность БП под ваш компьютер я показывал тут:

Выбор БП и расчет необходимой мощности


Но БП может издавать звуки и не из-за вентилятора, когда блок питания выходит из строя в нем могут начать писчать дроссели. Пока блок питания не умер совсем их лучше бы заменить. Как проверить БП я показывал тут:

Диагностика БП самостоятельно без приборов


Надеюсь, наши советы помогут сделать работу вашего компьютера тише. Уверен, этому будете рады не только вы, но и люди, которые находятся рядом с вами.

В любом случае, появление дополнительного шума от вашего компьютера, это звоночек для проверки его работоспособности. Поэтому необходимо не забывать чистить системный блок и уделять больше внимания уходу за вашим ПК.