sonyps4.ru

Как сделать, чтобы компьютер работал тише? Как на долго сделать тихий компьютер.

Здравствуйте дорогие читатели, сегодня я расскажу, как сделать компьютер тише. Если вы считаете что у вас тихий компьютер, все равно проверьте параметры, о которых сейчас я расскажу.

Шум в компьютерах обычно от изношенных вентиляторов или же от неправильной их настройки.

1. Если у Вас изношенный вентилятор, то скорее всего Вам придется его заменить на новый, берите фирму zalman не пожалеете, самые лучшие вентиляторы. Перед утилизацией попробуйте смазать машинным маслом (можно который льют в автомобиль) вентилятор. Помочь может на некоторое время, но скорее всего поможет не надолго.

2. Если же у вас вентилятор не износился, а просто не настроен, давайте посмотрим как сохранить заранее здоровье вентилятору и сделать тишину в доме).

Для начала нужно зайти в биос, при загрузке обычно необходимо нажать на кнопку del или на ноутбуке F2.

Но бывают и другие варианты, по этому прилагаю подсказку.

Как зайти в

На компьютере

На ноутбуке

После того как Вы зайдете в биос, нужно найти вкладку hardware monitor, но у вас может по другому называться. Главное в названии должно быть monitor, т.е контроль над оборудованием. Это есть у всех, но размещаться может по разному. Например вот так:

Или так…

Зайдя в эту вкладку, нужно выбрать контроль над вентиляторами.

В названиях у вас должны быть два ветилятора, это CPU FAN и CHA FAN. CPU это процессор, а CHA это боковой выдув.

Как же сделать тихий компьютер?

После того как вы зашли во вкладку, посмотрим как сделать компьютер тише, выбрав всего один параметр!

Основная ошибка в настройке биос состоит в том, что вентилятор работает на полную мощь, даже когда вы печатаете текст. Плюсов нет никаких! А из минусов, шум и износ вентилятора.

Вообщем после того как вы зайдете во вкладку Hardeware monitor ищите названия CPU FAN и CHA FAN control. Т.е. вентиляторы будут контролироваться. Когда вы играете в игру, они будут крутится быстрее, когда вы печатаете текст, то медленнее.

Или вот так:

Контроль должен быть включен, т.е. Enabled .

Ставим, сохраняемся и после перезагрузки, увидите разницу.

Теперь посмотри ещё как сделать компьютер тише.

Как сделать компьютер тише другим способом

Первый способ по любому применяем и если Вам показалось, что компьютер стал работать не достаточно тише, покупаем коннектор RC56. Выглядит он вот так:

Подключить его у вас не должно составить труда. Это что-то вроде удлинения, только с резистором по середине. Он уменьшает напряжение в тихом режиме, за счет этого шума становится ещё меньше.

Но максимальный эффект можно достичь с хорошим вентилятором, не затруднюсь повторять что фирма залман — самая лучшая фирма по производству компьютерный вентиляторов .

Вот и все, такими способами можно сделать компьютер тише . И не только у вас будет тишина в доме, но и здоровый вентилятор, который прослужит вам не один год.

Вас когда нибудь тревожил шум от компьютера? Если нет, то вам повезло, но скорее всего временно. Ведь компьютер работает как правило часто, и вентиляторы (кулеры) внутри корпуса все охлаждают воздухом, в котором есть пыль и она имеет свойство оседать на устройствах. Поэтому рано или поздно шум или появится или просто увеличится до заметного уровня.

  • Почему шумит ваш компьютер?
  • Очистка от пыли
  • Как именно менять термопасту?
  • Замена корпуса
  • Есть несколько способов сделать компьютер тише, но если у вас компьютер на гарантии - то лучше обратится в сервисный центр. Так как простое вскрытие корпуса уже нарушает гарантийные условия.

    Почему шумит ваш компьютер?

    Давайте попробуем понять, почему шумит ваш компьютер, впрочем шум компьютера это нормальное явление, вот только если он не вызывает дискомфорта во время работы.

    Итак, первое что шумит в любом компьютере и даже ноутбуке это кулеры или по простому - вентиляторы . Их цель - охлаждать устройства внутри корпуса, основные из которых это видеокарта, процессор, а также некоторые элементы на материнской плате, к примеру мосфеты (играют важную роль в обеспечении питания процессора).

    Жесткие диски также могут издавать шум, особенно когда они не очень удачно монтированы в корпусе. Если во время крепежа жесткий диск по бокам смазать силиконом, то шума будет меньше, но это так - из «домашних советов». Также увеличить шум может фрагментированность диска, поэтому стоит проводить регулярную дефрагментацию (примерно раз в месяц или в две недели, в зависимости от интенсивности использования компьютера).

    Ну и конечно шумят приводы , ведь это механические движения и в отличии от жесткого диска, приводы не так тщательно «упакованы», поэтому звук издают достаточно заметный, но с другой стороны они шумят только при работе, то есть при считывании или записи, а в простое как правило просто находятся в режиме ожидания.

    Что может способствовать шуму компьютера?

    Способствовать могут такие причины как к примеру перегрев , при котором компьютер пытается справится с высокой температурой и увеличивает обороты вентиляторы и вы это замечаете по создаваемому шуму. Также шум может быть при не совсем качественном корпусе, к примеру стенки которого тонкие, а внутри есть области, где наблюдается люфт. Внутри корпуса все устройства должны быть закреплены правильно, чтобы они ни в коем случае не «болтались» - так как это не только шум, но и вред самому устройству.

    Пыль также способствует шуму, ведь она препятствует охлаждению, со временем необходимо больше оборотов вентилятора чтобы охладить пыльное устройство (особенно этому подвержены радиаторы, которые легко со временем забиваются пылью).

    Шуметь также просто может дешевый блок питания , так как в нем как правило стоит обычный вентилятор и не имеет возможности регулировать обороты в зависимости от нагрузки, поэтому вентилятор все время работает на полных оборотах, даже если компьютер ничем не загружен.

    Как можно сделать компьютер тише?

    С причинами мы уже разобрались, теперь перейдем непосредственно к тому, как убрать шум компьютера. Но имейте ввиду, что скорее всего необходимо будет вскрыть корпус компьютера, без этого сложно снизить шум. Поэтому если вы не уверены, то лучше доверьте это дело специалисту. Но если вы дружите с отверткой, то наверно для вас это будет не трудно.

    Очистка от пыли

    Первое необходимо очистить от пыли платы. Перед тем, как разобрать компьютер, полностью отключите его от сети и отключите все провода от него, чтобы ничего не смогло помешать. Потом аккуратно открутите все болтики и снимите крышку, перед вами будут платы (вернее одна основная — материнская и платы расширения на ней), провода и вентиляторы. В таком случае было бы не плохо провести продувку устройств, если у вас есть баллончик со сжатым воздухом - то он идеально подходит для данной задачи, если нет то ничего страшного, можно обойтись и феном (только в режиме холодного воздуха).

    Для удобства вам может понадобится кисточка для покраски, приобрести которую можно на строительном рынке. Ей приходимся по всем компонентам внутри и направляем поток воздуха одновременно в ту область, где проводим кисточкой.

    Также можно пользоваться пылесосом, который имеет возможность обратного выдува, но с ним необходимо осторожно, чтобы еще не повредить элементы на плате.

    Вообще, если у вас есть время и вы достаточно аккуратны - то лучше разобрать компьютер полностью, то есть открутить платы, диски, приводы, все по отдельности очистить кисточкой, видеокарту, снять и промыть радиатор, постараться очистить вентиляторы, а лучше сразу заменить. И заново все аккуратно установить.

    Видеокарту легким движением можно извлечь из разьема, как и другие подобные платы, но будьте осторожны, так как устройства достаточно хрупкие.

    При регулярной такой детальной чистки компьютер конечно прослужит дольше, а при ежегодной замене вентиляторов - еще дольше (и работать будет тише).

    Также разберите блок питания , так как в нем пыли будет скорее всего тоже достаточно, но при этом он также греется как к примеру чип на плате.

    Попробовать изменить обороты вентиляторов

    Вообще-то изменить обороты вентиляторов достаточно просто, стоит просто подключить их к питанию в 5в, вместо 12в к примеру. Но не каждый с этим справится, не говоря уже о потере гарантии.

    Поэтому можно попробовать изменить скорость вращения кулера при помощи программы SpeedFan . При помощи ее на современных компьютерах возможно изменить количество оборотов в минуту и этим снизив шум от компьютера.

    В программе также есть информационный блок, где будут показаны температуры разных компонентов, в том числе и видеокарты, процессора.

    При снижении оборотов следите за температурой, она не должна быть слишком высокой, если в вкратце то если вы не играете температура процессора желательно чтобы не повышалась выше 45 градусов, а видеокарты не выше 50-ти. Никто не спорит что устройства могут работать и при более высоких температурах, но это снижает срок службы устройства.

    Замена термопасты в процессоре, видеокарте

    Опять же, если вы думаете что у вас получится нормально снять радиатор с процессора и сам процесс извлечь из сокета (то есть «гнезда») - то лучше поменять термопасту, это может снизить температуру на 2-6 градусов, все зависит от состояния старой термопасты (может она вообще высохла). Если позволяют финансы — то можно приобрести термопасту с металлическими частицами.

    При возможности тоже самое сделайте и с видеокартой, обычно можно также снять радиатор и заменить термопасту.

    Как именно менять термопасту?

    Перед тем, как наносить новую термопасту, хорошо удалите прежнюю. Необходимо сперва ее удалить большую часть, это можно сделать чем угодно, к примеру бумагой. Потом уже тщательно удалите со всех уголков остатки, к примеру при помощи жесткой кисточки, для таких дел у меня вообще есть спец. зубная щетка (которой я конечно не пользуюсь).

    Какую лучше использовать термопасту?

    Лучше купить хорошую термопасту, к примеру с частицами серебра, если конечно позволяет бюджет. Но если применить обычную КПТ-8 (Кремнийорганическая Паста Теплопроводная), то тоже сгодится. Как правило, тюбик качественной пасты с металлическими «опилками» стоит не более 20 у.е. и продается в специальном шприце, чтобы было удобно ее наносить.

    Замена кулеров в корпусе компьютера

    Как я уже писал выше, будет неплохо, если вы замените кулеры если им больше года. Ведь они не только могут уже работать не на тех оборотах, которых работали после покупки, но и создавать шум, особенно если это обычные вентиляторы (втулка).

    Для уменьшения шума можно установить больше вентиляторов, но чтобы они работали от 5в питания, в итоге они будут работать слабее, но зато гораздо тише.

    Также можно использовать большие кулеры (200 мм), здесь уже вы должны найти золотую середину между тишиной и охлаждением.

    Замена корпуса

    Снизить шум может помочь замена корпуса, если у вас корпус достаточно «люфтит». Корпус может только увеличить звук от жесткого диска, поглощая вибрацию последнего и в следствии издавать шум всем корпусом. Если вы думаете что причина также кроется в корпусе - замените его на корпус с немного более плотными стенками.

    Поэтому лучше сразу покупать компьютер с качественными деталями, такими как корпус и вентиляторами, блоком питанием и приводом и т.д.

    Компьютер лучше приобретать не в магазине, так как там главная цель - просто продать и все. Лучше обратится к специализированным фирмам, которые занимаются и сборкой и ремонтом компьютеров, где сразу обьяснить что вы хотите тихий компьютер. Также уточните о качестве деталей, лучше один раз переплатить, чем несколько раз доплачивать.

    Буду рад, если в этой статье вы нашли ответы на свои вопросы.

    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!

    Работая на компьютере, вы начинаете замечать, что от системного блока исходит глухой шум, который мешает сосредоточиться на выполняемой задаче. К счастью, существуют ответы на вопрос: как сделать компьютер тише и сейчас мы их рассмотрим.Для начала разберем источник проблемы, то из-за чего возникает неприятный шум. Главными виновниками в этом могут быть такие составляющие системного блока компьютера:

    1. Дисковые приводы
    2. HDD или жёсткие диски
    3. Кулеры

    Причинами шума являются банальные проблемы с наличием в корпусе пыли, перегревом при нагрузке, неправильном расположении системника, не до конца закрепленные комплектующие или их износ.

    Ответ на то, как сделать компьютер тише начинается с того, что обязательно нужно почистить компьютер от пыли. Снимите боковую крышку системного блока, включите пылесос и неплотно пройдитесь по местам с пылью.

    Одним из самых простых вариантов решения проблемы как сделать компьютер тише, является замена термопасты. Термопаста служит для того, чтобы избежать перегрева устройств. Смените термопасту на месте соединения кулера и процессора, и если проблема была в этом – компьютер станет работать тише. При покупке ПК, пользователи которые не обладают опытом в выборе комплектующих, часто не замечают, что вентиляторы для поглощения прохладного воздуха и прогонки тёплого – малы. Замените их большими.

    Как сделать компьютер тише, улучшая детали.

    Также следует обратить внимание на стенки блока. Если они являются тонкими – смело меняйте на более плотные варианты, так вы избавитесь от лишнего шума работающего ПК. Некоторые пользователи, для решения задачи как сделать компьютер тише, предлагают заменить кулер на процессоре таким устройством, как радиатор. Это является выходом из положения, если ваш компьютер располагает средними характеристиками. Для более мощных машин предлагаем использовать водяное охлаждение. Очень редко бывает, что подводит жёсткий диск. При его повреждении – замените его новым, или SSD диском, который не производит шум. При шумном приводе также рекомендуем способ замены.

    Ваш компьютер, чтобы не издавать шум, должен находиться на ровном месте, не возле источника тепла и на открытом пространстве. Надеемся, наши советы помогли вам разобраться в том, как сделать компьютер тише.

    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!



    Загрузка...