Pendingin cair untuk komputer. Merakit komputer berpendingin air. Pendinginan air dalam modding

5 April 2017

Salam, pembaca yang budiman!

Jika Anda baru saja mempelajari atau mendengarnya sebelumnya dan ingin menginstalnya sendiri, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, artikel ini cocok untuk Anda. Di dalamnya kita akan membahas tentang konsep paling dasar, komponen utama SVO, serta nuansa yang menyertai pemilihan komponen tertentu.

Jadi, komponen lengkap sistem pendingin air custom terdiri dari:

Mari kita lihat lebih dekat.

RADIATOR

Ada banyak sekali berbagai jenis radiator, berbeda dalam ukuran, struktur, bahan pembuatan, tetapi secara umum semuanya sangat mirip - dan menjalankan fungsi yang sama - pembuangan panas.

Radiator terbuat dari dua bahan - aluminium dan tembaga. Yang tembaga lebih mahal daripada yang aluminium, dan memang demikian lebih baik. Namun aluminium tidak jauh tertinggal dalam hal kualitas pembuangan panas, sehingga biaya finansial yang besar tidak selalu dapat dibenarkan. Jika anggaran Anda terbatas dan Anda tidak mengejar setiap tingkat pendinginan atau Anda memiliki dua atau lebih radiator setebal 45 mm yang dirancang untuk 3 pendingin, Anda bisa pilih opsi aluminium. Harap dicatat bahwa sebagian besar perusahaan terkenal hanya memproduksi opsi tembaga. Jika Anda masih memutuskan ambil tembaga, maka salah satu opsinya adalah produk dari Alphacool, yang mungkin memiliki paling banyak jangkauan luas radiator tembaga di antara semua produsen yang mengkhususkan diri pada komponen AC.

Materinya sudah kita pilah, sekarang saatnya membicarakan yang utama parameter teknis radiator apa pun - ukuran dan FPI.

Semakin banyak dimensi radiator, semakin banyak tulang rusuk yang hadir dalam desainnya. Artinya, jumlahnya meningkat daerah pembuangan panas dan efisiensi radiator meningkat. Dalam kebanyakan kasus, radiator yang lebih besar memerlukan kipas yang kurang bertenaga, tetapi untuk menarik kesimpulan akhir, Anda memerlukannya memperhitungkan FPI.

Parameter FPI mencirikan jumlah sisi radiator per inci (densitas), yang juga mempengaruhi area pembuangan panas secara keseluruhan. Heatsink dengan FPI tinggi lebih sulit mengalirkan udara melaluinya, yang berarti memerlukan kipas yang lebih bertenaga. Tapi jika Radiatornya cukup besar dan memiliki banyak sirip yang letaknya padat, maka nuansa ini tidak begitu penting, karena dalam hal ini, sebagian besar waktu CBO beroperasi, kipas angin mungkin tidak diperlukan sama sekali. Anda tidak perlu mencari contoh jauh-jauh - komputer kerja saya di awal hari kerja tidak menyalakan kipas sama sekali selama sekitar 2 jam, karena ini berkontribusi pada suhu cairan, yang bersirkulasi di sepanjang sirkuit sistem.

BLOK AIR

Elemen SVO ini dikeluarkan untuk masing-masing komponen komputer, dengan satu atau lain cara terkena panas selama pengoperasian. Yang paling umum adalah blok air untuk dan. Dasar-dasar perbedaan antara semua blok air di antara mereka sendiri terletak pada parameter teknis utama: tipe sistem saluran, jalan pasokan cairan, dan juga bahan dasar.

Jika Anda tidak berencana untuk berjuang demi setiap derajat, tidak apa-apa Anda bisa membeli yang murah, tapi terbukti, blok air Cina - SVO yang bersamanya akan mendinginkan jauh lebih produktif daripada pendingin udara mana pun. Misalnya, Anda bisa memperhatikan model dari Bykski, ulasan dan tes yang dapat Anda temukan di situs web kami. Jika Anda membutuhkan performa maksimal dan tampilan cantik, maka sebaiknya memilih yang mirip dengan model baru blok air dari Alphacool, yang juga ada di situs web kami.

POMPA

Diberikan komponen sistem pendingin air sebenarnya adalah hatinya. Artinya, elemen vital untuk bekerja.

Karakteristik utama pompa saat memilih adalah: pertunjukan, diukur dalam liter per jam, yah, kebisingan. Seringkali, semakin efisien pompa, semakin keras pula kerjanya. Dalam desain beberapa pompa ada konektor PWM, memungkinkan Anda mengontrol kecepatan pengoperasian mesin, sehingga mengatur kinerja dan, karenanya, kebisingan.

Pada konfigurasi minimum SVO(satu blok air per prosesor) dan dengan anggaran kecil, pompa apa pun dengan kinerja yang dinyatakan sekitar 200 l/jam. Lagi pula, meskipun pompa beroperasi pada 100 l/jam, mereka mengatasi tugasnya dengan cukup baik. Jika Anda mengejar performa dan pada saat yang sama menginginkan pengoperasian senyap mungkin, maka pilihan yang paling dapat diterima adalah pompa D5, namun Anda perlu memperhitungkan biayanya yang relatif tinggi. Pabrikan menyatakan bahwa kinerja rata-ratanya adalah sekitar 450 l/jam, pada kenyataannya, dalam sirkuit konfigurasi menengah (blok air pada prosesor dan satu lagi pada kartu video) menghasilkan 200 l/jam. Popularitas mesin D5 didukung oleh fakta bahwa setiap pabrikan terkenal memproduksi pompa ini versinya sendiri, lengkapi dengan atasanmu(tutup), yang menghadirkan individualitas pada desain, tetapi pada saat yang sama mesinnya sama - dan bekerja dengan tenang, andal, dan efisien.

RESERVOIR

Waduk juga merupakan elemen wajib SVO. Jika Anda melihat SVO bebas perawatan yang disebutkan di atas, mereka tidak memiliki tangki, tetapi dalam kasusnya sistemnya disegel dan terisi penuh dengan cairan, artinya, tidak ada udara di sana. Pada pendingin cairan pendingin khusus, reservoir berfungsi untuk mencegah pembentukan udara di sirkuit, memantau tingkat cairan pendingin, dan dengan mudah mengisi cairan yang sama ke dalam sirkuit.

Tank diproduksi terutama akrilik atau kaca. Kaca lebih mahal, tetapi kualitasnya lebih baik. Misalnya, tangki akrilik bisa retak jika selama instalasinya menerapkan kekuatan lebih dari yang diperlukan dan memutar elemen strukturalnya dengan kuat.

Jika Anda tidak berencana untuk melakukan proyek modding, maka yang paling banyak pun tangki akrilik kecil, karena dapat menyediakan fungsi dasar. Satu-satunya perbedaan antara yang kecil dan yang besar adalah yang kecil perlu diisi cairan pendingin.

TEPAT

Ta kecil, tetapi merupakan bagian yang sangat penting, yang tanpanya tidak ada satu pun yang dapat berfungsi sepenuhnya sistem pendingin air. Ada banyak alat kelengkapan dan berbeda dalam desain, jenis selang yang kompatibel, bahan, dll. Yang paling umum adalah perlengkapan untuk tabung 10/13, yaitu dengan diameter dalam 10 mm dan diameter luar 13 mm. Ada perlengkapannya dengan kacang(kompresi), dan ada yang klasik perlengkapan tulang herring(fitting) di mana selang dipasang dan dijepit dengan braket. Secara umum, tidak ada nuansa khusus mengenai fitting. Pilih saja yang Anda butuhkan berdasarkan desain, jenis selang, dan bahan.

Jenis perlengkapannya adalah adaptor, yang memungkinkan Anda membuat kontur Tata Dunia Baru lebih indah dan singkirkan “bihun” dari tabungnya. Bagaimanapun, tabung memiliki radius tekukan yang besar dan jika diperlukan transisi kecil antara komponen CBO yang letaknya tidak nyaman satu sama lain, maka adaptor adalah solusi yang baik.

SELANG

Juga sangat bagian penting sistem pendingin cair. Memungkinkan Anda terhubung semua komponen SVO bersama-sama. Selang bervariasi eksekusi, bahan, diameter, warna. Seperti disebutkan di atas, yang paling luas adalah selang dengan diameter 10/13.

Dari segi bahan, sebagian besar selang dibuat terbuat dari PVC atau silikon. Opsi PVC lebih murah, tetapi ada radius tikungan lebih besar dan mereka pada akhirnya akan melakukannya menjadi berawan. Oleh karena itu, saat menggunakan selang silikon masih banyak yang harus kamu lakukan garis besar yang indah secara estetis, yang penting dalam berbagai proyek modding.

PENDINGIN

Dia adalah pendingin pada sirkuit air pendingin. Artinya, dia mentransfer panas dari unsur panas (blok air) hingga unsur yang bersifat hangat menyebarkan(radiator). Paling baik digunakan di sirkuit cairan profil khusus, tetapi air suling pun bisa digunakan, yang mentransfer panas lebih baik karena kurangnya bahan kimia tambahan, meskipun perlu penggantian lebih sering.

Sekarang kamu tahu informasi dasar yang akan memungkinkan Anda untuk memutuskan lengkap dengan sistem pendingin air pertama Anda. Dan jika Anda ingin tahu lebih banyak lagi, Anda bisa membaca tes dan ulasannya di situs web kami Dan saluran YouTube, dan kami selalu terbuka untuk pertanyaan Anda.

DENGAN versi video Panduan ini dapat ditemukan di bawah.

Cara mengatur pendinginan di komputer gaming dengan benar

Penggunaan pendingin yang paling efisien sekalipun mungkin tidak ada gunanya jika sistem ventilasi udara di casing komputer tidak dipikirkan dengan matang. Oleh karena itu, pemasangan kipas dan komponen yang benar merupakan persyaratan wajib saat merakit unit sistem. Mari kita jelajahi masalah ini menggunakan contoh salah satu PC gaming berperforma tinggi

⇣ Isi

Artikel ini merupakan lanjutan dari rangkaian materi pengantar perakitan unit sistem. Jika Anda ingat, tahun lalu instruksi langkah demi langkah diterbitkan, yang menjelaskan secara rinci semua poin utama untuk membuat dan menguji PC. Namun, seperti yang sering terjadi, ketika merakit unit sistem, nuansa memegang peranan penting. Secara khusus, pemasangan kipas yang tepat pada casing akan meningkatkan efisiensi semua sistem pendingin dan juga mengurangi pemanasan komponen utama komputer. Pertanyaan inilah yang dibahas lebih lanjut dalam artikel ini.

Saya segera memperingatkan Anda bahwa percobaan dilakukan berdasarkan satu rakitan standar menggunakan motherboard ATX dan casing faktor bentuk Midi-Tower. Opsi yang disajikan dalam artikel ini dianggap yang paling umum, meskipun kita semua tahu betul bahwa komputer itu berbeda, dan oleh karena itu sistem dengan tingkat kinerja yang sama dapat dirakit dalam lusinan (bahkan ratusan) cara berbeda. Oleh karena itu, hasil yang disajikan hanya relevan untuk konfigurasi yang dipertimbangkan. Nilailah sendiri: casing komputer, meskipun dalam faktor bentuk yang sama, memiliki volume dan jumlah tempat duduk yang berbeda untuk memasang kipas, dan kartu video, meskipun menggunakan GPU yang sama, dipasang pada papan sirkuit tercetak dengan panjang berbeda dan dilengkapi dengan pendingin dengan jumlah pipa panas dan kipas yang berbeda. Namun eksperimen kecil kami akan memungkinkan kami menarik kesimpulan tertentu.

“Bagian” penting dari unit sistem adalah prosesor pusat Core i7-8700K. Ada review detail mengenai prosesor enam inti ini, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya hanya akan mencatat bahwa mendinginkan produk andalan untuk platform LGA1151-v2 adalah tugas yang sulit bahkan untuk pendingin dan sistem pendingin cair yang paling efisien.

Sistem ini dilengkapi dengan RAM DDR4-2666 16 GB. Sistem operasi Windows 10 direkam pada solid state drive Western Digital WDS100T1B0A. Anda dapat menemukan ulasan tentang SSD ini.

MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO

Video card MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO, seperti namanya, dilengkapi dengan pendingin TRI-FROZR dengan tiga kipas TORX 2.0. Menurut pabrikannya, impeler ini menghasilkan aliran udara 22% lebih kuat namun tetap senyap. Volume rendah, seperti yang tercantum di situs resmi MSI, juga dipastikan melalui penggunaan bantalan dua baris. Saya perhatikan radiator sistem pendingin dan siripnya dibuat dalam bentuk gelombang. Menurut pabrikannya, desain ini meningkatkan total area dispersi sebesar 10%. Radiator juga bersentuhan dengan elemen subsistem tenaga. Chip memori MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO juga didinginkan dengan pelat khusus.

Kipas akselerator mulai berputar hanya ketika suhu chip mencapai 60 derajat Celcius. Di bangku terbuka, suhu maksimal GPU hanya 67 derajat Celcius. Pada saat yang sama, kipas sistem pendingin berputar maksimum 47% - kira-kira 1250 rpm. Frekuensi GPU sebenarnya dalam mode default tetap stabil pada 1962 MHz. Seperti yang Anda lihat, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO memiliki overclock pabrik yang layak.

Adaptor dilengkapi dengan pelat belakang besar yang meningkatkan kekakuan struktur. Bagian belakang kartu grafis memiliki strip berbentuk L dengan lampu LED Mystic Light bawaan. Dengan menggunakan aplikasi dengan nama yang sama, pengguna dapat mengonfigurasi tiga zona cahaya secara terpisah. Selain itu, kipasnya dibingkai oleh dua baris lampu simetris berbentuk cakar naga.

Menurut spesifikasi teknisnya, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO memiliki tiga mode operasi: Mode Senyap - inti 1480 (1582) MHz dan memori 11016 MHz; Mode Permainan - 1544 (1657) inti dan memori 11016 MHz; Mode OC - 1569 (1683) MHz untuk inti dan 11124 MHz untuk memori. Secara default, mode permainan diaktifkan pada kartu video.

Anda dapat mengetahui tingkat kinerja referensi GeForce GTX 1080 Ti. MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z juga dirilis di website kami. Adaptor grafis ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin TRI-FROZR.

Perakitan ini didasarkan pada motherboard MSI Z370 GAMING M5 dengan faktor bentuk ATX. Ini adalah versi papan MSI Z270 GAMING M5 yang sedikit dimodifikasi, yang dirilis di situs web kami musim semi lalu. Perangkat ini sempurna untuk prosesor Coffee Lake K yang dapat di-overclock, karena konverter daya Digitall Power yang dikontrol secara digital terdiri dari lima fase ganda yang diimplementasikan dalam sirkuit 4+1. Empat saluran bertanggung jawab langsung atas pengoperasian CPU, satu lagi untuk grafis terintegrasi.

Semua komponen sirkuit daya mematuhi standar Kelas Militer 6 - ini mencakup inti titanium tersedak dan kapasitor Dark CAP dengan masa pakai setidaknya sepuluh tahun, serta kumparan Dark Choke yang hemat energi. Selain itu, slot DIMM untuk memasang RAM dan port PEG untuk memasang kartu video dilapisi dengan casing Steel Armor berlapis logam, dan juga memiliki titik solder tambahan di bagian belakang papan. Insulasi track tambahan digunakan untuk RAM, dan setiap saluran memori terletak di lapisan PCBnya sendiri, yang menurut pabrikan, memungkinkan sinyal yang lebih bersih dan meningkatkan stabilitas overclocking modul DDR4.

Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah hadirnya dua konektor format M.2, yang mendukung instalasi drive PCI Express dan SATA 6 Gb/s. Port bagian atas dapat menampung SSD dengan panjang hingga 110 mm, dan port bawah hingga 80 mm. Port kedua juga dilengkapi dengan heatsink M.2 Shield logam, yang bersentuhan dengan drive menggunakan bantalan termal.

Koneksi kabel di MSI Z370 GAMING M5 ditangani oleh pengontrol gigabit Killer E2500, dan suara disediakan oleh chip Realtek 1220. Jalur audio Audio Boost 4 dilengkapi kapasitor Chemi-Con, amplifier headphone berpasangan dengan resistansi naik hingga 600 Ohm, output audio khusus depan dan konektor audio berlapis emas. Semua komponen zona suara diisolasi dari elemen papan lainnya dengan strip non-konduktif dengan lampu latar.

Lampu latar motherboard Mystic Light mendukung 16,8 juta warna dan beroperasi dalam 17 mode. Anda dapat menyambungkan strip RGB ke motherboard; konektor 4-pin yang sesuai disolder di bagian bawah papan. Omong-omong, perangkat ini dilengkapi dengan kabel ekstensi 800 mm dengan splitter untuk menyambungkan strip LED tambahan.

Papan ini dilengkapi dengan enam konektor kipas 4-pin. Jumlah total dipilih secara optimal, begitu pula lokasinya. Port PUMP_FAN, yang disolder di sebelah DIMM, mendukung sambungan impeler atau pompa dengan arus hingga 2 A. Lokasinya sekali lagi sangat bagus, karena mudah untuk menyambungkan pompa ke konektor ini baik dari pemeliharaan- sistem pendukung kehidupan gratis dan sistem khusus yang dirakit dengan tangan. Sistem ini dengan cekatan mengontrol bahkan mobil “Carlson” dengan konektor 3-pin. Frekuensi dapat disesuaikan baik dalam hal putaran per menit dan tegangan. Dimungkinkan untuk menghentikan penggemar sepenuhnya.

Terakhir, saya akan menyebutkan dua fitur lagi yang sangat berguna dari MSI Z370 GAMING M5. Yang pertama adalah hadirnya indikator sinyal POST. Yang kedua adalah blok LED EZ Debug yang terletak di sebelah konektor PUMP_FAN. Ini dengan jelas menunjukkan pada tahap apa sistem dimuat: pada tahap inisialisasi prosesor, RAM, kartu video, atau perangkat penyimpanan.

Pemilihan Thermaltake Core X31 bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah casing Tower yang memenuhi semua tren modern. Catu daya dipasang dari bawah dan diisolasi dengan tirai logam. Terdapat keranjang untuk memasang tiga drive dengan faktor bentuk 2,5'' dan 3,5'', namun HDD dan SSD dapat dipasang di dinding pembatas. Ada keranjang untuk dua perangkat berukuran 5,25 inci. Tanpanya, sembilan kipas 120mm atau 140mm dapat dipasang di casing. Seperti yang Anda lihat, Thermaltake Core X31 memungkinkan Anda untuk menyesuaikan sistem sepenuhnya. Misalnya, berdasarkan kasus ini, sangat mungkin untuk merakit PC dengan dua radiator 360 mm.

Perangkat itu ternyata sangat luas. Ada banyak ruang di belakang sasis untuk manajemen kabel. Bahkan dengan perakitan yang ceroboh, penutup samping akan mudah tertutup. Ruang untuk perangkat keras memungkinkan penggunaan pendingin prosesor dengan tinggi hingga 180 mm, kartu video dengan panjang hingga 420 mm, dan catu daya hingga panjang 220 mm.

Panel bawah dan depan dilengkapi dengan penyaring debu. Penutup atas dilengkapi dengan alas jaring, yang juga membatasi masuknya debu dan memudahkan pemasangan kipas casing dan sistem pendingin air.


Radiator dan pendingin - bahkan tidak terlalu menarik untuk menulis tentang ini, karena semua ini sudah lama ada di komputer mana pun dan ini tidak akan mengejutkan siapa pun. Nitrogen cair dan segala jenis sistem dengan transisi fase adalah ekstrem lainnya, yang kemungkinan ditemuinya di rumah orang biasa hampir nol. Tapi "basah-basahan"... dalam hal mendinginkan komputer, ini seperti cara terbaik - tidak biasa, tetapi dapat diakses; Hampir tidak menimbulkan suara apa pun, tetapi pada saat yang sama, apa pun bisa menjadi dingin. Agar adil, lebih tepat menyebut sistem pendingin air (watercooling system) dengan sistem pendingin cair (liquidcooling system), karena sebenarnya Anda bisa menuangkan apa saja ke dalamnya. Tapi kalau ke depan, saya pakai air biasa, jadi saya lebih banyak menggunakan istilah SVO.

Baru-baru ini, saya menulis secara rinci tentang merakit unit sistem baru. Stand yang dihasilkan terlihat seperti ini:

Sebuah studi mendalam terhadap daftar tersebut menunjukkan bahwa pembuangan panas beberapa perangkat tidak hanya tinggi, tetapi SANGAT tinggi. Dan jika Anda menghubungkan semuanya apa adanya, maka di dalam casing yang paling luas sekalipun setidaknya akan panas; tetapi seperti yang ditunjukkan oleh latihan, ini juga akan sangat bising.

Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa casing perakitan komputer, meskipun tidak terlalu praktis (walaupun saya selalu yakin sebaliknya), tetapi sangat rapi. Termaltake Tingkat 10– dia memiliki kekurangan, tapi untuk penampilannya saja dia bisa dimaafkan.

Pada tahap ini, motherboard dipasang di casing, kartu video dipasang di dalamnya - pertama di slot PCI paling atas.

Pemasangan radiator/pompa/tangki

Salah satu tahapan pekerjaan yang paling menarik, yang memakan waktu paling lama (jika kami segera mengikuti jalan yang mudah, kami akan menyelesaikannya dalam waktu setengah jam, tetapi pertama-tama kami mencoba semua opsi yang sulit, itulah sebabnya semua pekerjaan memakan waktu total 2 hari (tentu saja jauh dari selesai).

Sistem pendingin air sangat mirip dengan yang digunakan pada mobil, hanya saja ukurannya sedikit lebih besar - juga memiliki radiator (biasanya lebih dari satu), pendingin, cairan pendingin, dll. Namun mobil ini memiliki satu keunggulan - aliran udara dingin yang terus menerus, yang memainkan peran penting dalam mendinginkan sistem saat berkendara.

Dalam kasus komputer, panas harus dihilangkan melalui udara di dalam ruangan. Oleh karena itu, semakin besar ukuran radiator dan jumlah pendinginnya, semakin baik. Dan karena Anda menginginkan kebisingan yang minimal, pendinginan yang efektif akan dicapai terutama karena permukaan radiator.

Dan inti permasalahannya adalah sebagai berikut. Di Skype, kami sebelumnya sepakat tentang pendapat “kami akan menggantungnya di bagian belakang radiator dalam 2-3 bagian - itu lebih dari cukup!”, tetapi begitu kami melihat kasingnya, ternyata semuanya adalah tidak sesederhana itu. Pertama, sebenarnya tidak ada cukup ruang di sana untuk radiator tiga bagian (jika Anda memasang radiator di lubang tempat pendingin tiup casing seharusnya dipasang), dan kedua, meskipun ada cukup ruang , tidak akan ada cara untuk membuka kasing itu sendiri - itu akan menghalangi "pintu" kompartemen sistem :)

Secara umum, kami menghitung setidaknya empat opsi untuk memasang radiator di casing Thermaltake Level 10 - semuanya memungkinkan, masing-masing memerlukan waktu yang berbeda dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Saya akan mulai dengan hal-hal yang telah kami pertimbangkan, tetapi tidak sesuai dengan kami:

1. Memasang radiator di sisi belakang (jauh dari pengguna), yaitu pada pintu yang dapat dilepas.
Kelebihan:
+ Kemungkinan pemasangan radiator apa pun secara horizontal dan vertikal, bahkan untuk 3-4 pendingin
+ Dimensi casing tidak akan bertambah banyak

Kontra:
- Anda harus mengebor 4 hingga 6-8 lubang di pintu
- Melepas pintu akan sangat merepotkan
- Dengan susunan horizontal, diperlukan radiator dengan letak lubang pengisian cairan yang tidak standar
- Jika dipasang secara vertikal, selang akan sangat panjang dan tikungannya besar
- Kasingnya ada di sebelah kiri saya (di ambang jendela), dan saya tidak membutuhkan udara hangat dari pendingin di wajah saya :)

2. Memasang radiator di atas, pada “casing” kompartemen catu daya. Pro dan kontranya identik

3. Pemasangan radiator dua bagian di dalam kompartemen sistem

Kelebihan:
+ Kemudahan solusi
+ Secara eksternal tidak akan ada perubahan
+ Pintu kompartemen sistem akan terbuka tanpa masalah

Kontra:
- Hanya radiator 2 bagian yang cocok (ini tidak cukup untuk perangkat keras konfigurasi)
- Dalam hal ini, tidak akan ada tempat bagi udara dingin untuk datang, dan saya tidak ingin mendorong udara hangat maju mundur.
- Akan ada kesulitan dalam “menata” pompa dan reservoir
- Bahkan jika Anda menggunakan pendingin ultra-tipis, semua konektor SATA akan diblokir (jika dibawa ke pengguna, dan bukan ke samping, maka masalah ini tidak akan ada)

Secara umum, kami mencoba semua opsi ini sampai tingkat tertentu - kami menghabiskan banyak waktu mencari komponen yang diperlukan, mencobanya, dll.

Opsi terbaru ternyata merupakan solusi yang agak tidak biasa - mungkin bukan yang terindah pada pandangan pertama, tetapi sangat praktis. Ini adalah pemasangan radiator di bagian belakang casing melalui adaptor khusus yang dapat disesuaikan dengan mekanisme tipe gunting.

Kelebihan:
+ Tidak perlu mengebor apa pun
+ Kemungkinan untuk menggantung radiator APAPUN
+ Aliran udara luar biasa
+ Akses ke konektor motherboard tidak diblokir
+ Panjang selang minimum, tikungan minimum
+ Desainnya dapat dilepas dan diangkut

Kontra:
- Bukan penampilan yang paling rapi :)
- Membuka pintu kompartemen sistem tidak lagi mudah
- Adaptor yang cukup mahal

Mengapa kita sampai pada pilihan terakhir? Karena selama pencarian tiga opsi sebelumnya, kami secara tidak sengaja menemukan adaptor yang telah dilupakan semua orang, dan itu tidak tersedia di toko online) Melihat satu-satunya (terakhir) salinan bingkai pemasangan Braket Pemasangan Radiator Koolance, saya berpikir, “Apa pun yang tidak akan mereka pikirkan!” Intinya begini: 4 “paku kerucut” dimasukkan ke dalam lubang untuk memasang pendingin tiup belakang ke bodi, di mana bingkai khusus digantung.

Desain rangka ini sedemikian rupa sehingga panjangnya dapat diubah dengan memutar klemnya, dan dilepas dengan mencampurkan dua bagian tubuhnya (sehingga lubangnya terbuka dan dapat dilepas dari “kancing”) - saya membungkuk itu!) Jauh lebih mudah untuk memahami semuanya dari foto.

Rangkanya terbuat dari logam dan sangat tahan lama - Saya yakin akan hal ini saat kami menguji radiator 3 bagian (untuk 3 pendingin). Tidak ada yang menjuntai dan tidak bergoyang, semuanya menggantung erat, tetapi dalam wadah yang "tidak dijepit", pintunya terbuka dengan cukup baik - opsi ini sangat cocok untuk saya!

Ada banyak sekali radiator yang dapat dipilih - hitam, putih, merah... Yang paling mengejutkan saya dalam hal ini adalah 4 bagian TFC Monsta, mampu menghilangkan panas hingga 2600W (tampaknya ini merupakan SLI empat 480)! Tapi kami adalah orang yang jauh lebih sederhana, jadi kami memutuskan untuk tetap menggunakan radiator yang kami coba - Swiftech MCR320-DRIVE. Keunggulannya adalah menggabungkan tiga komponen sekaligus - radiator (Radiator MCR320 QP untuk tiga pendingin 120mm), reservoir cairan, dan pompa bertekanan tinggi ( Pompa MCP350, analog lengkap dari pompa "biasa". Laing DDC). Padahal, dengan perangkat keras SVO seperti itu, Anda hanya perlu membeli blok air tambahan, selang, dan barang-barang kecil lainnya yang sudah kami miliki. Pompa beroperasi dari 12V (dari 8 hingga 13,2), menghasilkan kebisingan 24~26 dBA. Tekanan maksimum yang tercipta adalah 1,5 bar, yang kira-kira sama dengan 1,5 “atmosfer”.

Ada tiga calon pendingin untuk radiator: Noktua, Diam Dan Sabit besar. Hasilnya, kami memilih yang bahasa Indonesia (dengan akar bahasa Jepang) Topan Lembut Sabit(120mm, 1450 rpm, 21 dBA) – meja putar ini telah banyak diminati oleh banyak pengguna selama beberapa hari. Mereka sangat senyap, dan kualitas penyeimbangan bantalan sungguh menakjubkan - pendingin akan berputar dalam waktu lama yang tidak wajar bahkan dengan sentuhan paling ringan sekalipun. Masa pakainya adalah 100.000 jam pada suhu 30°C (atau 60.000 jam pada suhu 60°C), yang cukup untuk membuat unit sistem ini menjadi usang.

Ada ulasan tentang "topan" ini di FC Center - saya menyarankan Anda untuk membacanya. Kisi-kisi pelindung ditempatkan di atas pendingin untuk mencegah anak-anak memasukkan benda penting ke dalam kipas.

Mari kita coba desain yang dihasilkan pada unit sistem - terlihat sangat tidak biasa) Tapi lihat betapa nyamannya - untuk masuk ke dalam casing (atau melepas sistem pendingin), Anda hanya perlu menekan satu "tombol" dan seluruh strukturnya, nyatanya sudah terputus. Kami menekan rangka pemasangan dan memiliki akses penuh ke bagian dalam - ini lebih dari luas, karena kami tidak menumpuk apa pun di sana. Mungkin saya tidak menjelaskan opsi yang paling nyaman, tapi... mengingat setelah merakit komputer Anda praktis tidak perlu masuk ke dalam, dan pendinginan yang baik jauh lebih penting, maka saya menganggap keputusan kami tepat.

Struktur rakitan memiliki berat 2,25 kilogram, dan dengan cairan serta perlengkapannya, mungkin ketiganya - ke depan, rangka dari Koolance mampu menahan beban ini, yang karenanya patut dihormati dan dihormati :)

Garis akhir

Yang perlu dilakukan hanyalah memasang semua komponen, “mengikatnya dengan air” dan menguji komputer yang dihasilkan. Semuanya dimulai dengan pemasangan alat kelengkapan - potongan besi yang indah (dalam bentuk "tulang herring"), yang dipasang melalui gasket khusus (dan kadang-kadang, ketika benang pemasangan sangat panjang, melalui spacer khusus) ke dalam yang sesuai lubang di blok air atau tangki - kami menggunakan kunci pas kecil yang dapat disesuaikan untuk mengencangkannya, tetapi di sini penting juga untuk tidak berlebihan.

Selain perlengkapannya, colokan khusus dipasang di dua lubang blok air kartu video:

Setelah itu, kami memikirkan jalur aliran air tersebut. Aturannya sederhana - dari yang lebih panas ke yang lebih panas. Oleh karena itu, “output” radiator dihubungkan terlebih dahulu ke blok air motherboard, dari sana output masuk ke prosesor, kemudian ke kartu video, dan baru kemudian kembali ke input radiator untuk mendinginkan. Karena airnya sama untuk semua orang, suhu semua komponen akan kira-kira sama - karena alasan inilah sistem multi-sirkuit dibuat, dan karena alasan inilah tidak masuk akal untuk menyambungkannya. segala macam hard drive, RAM, dll ke satu sirkuit.

Peran selang menjadi merah Tabung Feser(PVC, suhu pengoperasian dari -30 hingga +70°C, tekanan ledakan 10 MPa), untuk pemotongan yang menggunakan alat predator khusus.

Memotong selang secara lurus mungkin tidak terlalu sulit, namun ini sangat penting! Hampir semua selang dilengkapi dengan pegas khusus untuk mencegah bengkokan dan kekusutan pada selang (radius minimum putaran selang menjadi ~3,5 cm).

Pada setiap selang (di kedua sisi) di area pemasangan Anda perlu memasang "penjepit" - kami menggunakan yang cantik Klem Selang Koolance. Pemasangannya menggunakan tang biasa (dengan kekerasan), jadi Anda harus bertindak hati-hati agar tidak terbentur sesuatu secara tidak sengaja.

Saatnya berupaya menghubungkan "dunia batin" dengan "dunia luar". Agar dapat melepas pompa-reservoir-radiator (misalnya, untuk membuka casing atau untuk transportasi), kami memasang apa yang disebut "katup pelepas cepat" (quick-release valves) pada tabung, prinsip operasi yang sangat sederhana.

Saat kita memutar sambungan (seperti pada konektor BNC), lubang di tabung menutup dan terbuka, sehingga kita dapat membongkar "basah-basah" dalam waktu kurang dari satu menit, tanpa genangan air atau akibat lainnya. Beberapa perangkat keras yang lebih mahal namun terlihat bagus:

Pengeluaran

5110 - EK FB RE3 Blok air nikel untuk motherboard
3660 - EK-FC480 GTX Nikel+Plexi water block untuk kartu video
1065 - EK-FC480 GTX Backplate Nikel untuk kartu video
2999 - Blok air Enzotech Stealth untuk prosesor
9430 - Pompa/radiator/reservoir Swiftech MCR320-DRIVE
2610 - Katup Kopling Dua Pelepasan
4000 - Adaptor Braket Pemasangan Radiator Koolance
1325 - Pendingin Three Scythe Gentle Typhoon (120mm) untuk radiator
290 - Empat Pemasangan Aliran Tinggi EK-10mm
430 - Pasta termal Arctic-Cooling-MX-3
400 - Klem Selang Sembilan Koolance
365 - Cairan Nanoxia HyperZero
355 - Tabung Feser

Harga yang begitu tinggi dalam hal ini disebabkan oleh fakta bahwa blok air fullcover digunakan untuk perangkat keras yang SANGAT panas, semua panasnya harus dibuang oleh radiator yang sesuai. Untuk sistem yang lebih sederhana, solusi seperti itu tidak diperlukan; Anda juga dapat melakukannya tanpa lapisan dekoratif dan katup pelepas cepat apa pun - dalam kasus seperti itu, Anda dapat dengan mudah memenuhi setengah biayanya. Harga rata-rata gembur-gembur adalah 12-15 ribu rubel, yang 4-5 kali lebih tinggi dari biaya pendingin prosesor yang sangat bagus.

Menghidupkan dan bekerja

Setelah semua komponen sistem tersambung, tibalah waktunya untuk “uji kebocoran” (leak test) - cairan pendingin dituangkan ke dalam radiator (air merah Nanoxia HyperZero hasil sulingan ganda, dengan bahan tambahan anti korosi dan anti biologis) - rangkaian masuk pesanan 500 ml.


Pria di habramike sedang mengisi radiator)

Karena Tidak mungkin untuk mengecualikan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang salah terhubung ke komponen komputer; diputuskan untuk memeriksa secara terpisah pengoperasian sistem pendingin air itu sendiri. Untuk melakukan ini, semua kabel (dari pendingin dan dari pompa) dihubungkan, dan klip kertas dimasukkan ke dalam konektor 24-pin catu daya untuk "idling". Untuk berjaga-jaga, kami meletakkan serbet di bawahnya agar kebocoran sekecil apa pun lebih mudah dideteksi.

Tekan tombol dan... semuanya sesuai rencana) Jujur saja, sebelumnya saya hanya melihat penyakit gembur-gembur (selain internet) di berbagai pameran dan kompetisi yang sangat bising; oleh karena itu, saya secara tidak sadar bersiap menghadapi "gumaman aliran sungai", tetapi tingkat kebisingannya sangat mengejutkan - sebagian besar, hanya pengoperasian pompa yang dapat didengar. Awalnya, ada suara "mendesis" - karena gelembung udara yang terletak di dalam sirkuit (terlihat di beberapa tempat di dalam selang). Untuk mengatasi masalah ini, sumbat tangki radiator dibuka - udara secara bertahap keluar dari sirkulasi aliran dan sistem mulai bekerja lebih tenang. Setelah menambahkan cairan, steker ditutup dan komputer bekerja selama 10 menit lagi. Tidak ada suara yang terdengar dari pendingin catu daya atau ketiganya di radiator, meskipun aliran udaranya masih terasa.

Setelah memastikan bahwa sistem beroperasi penuh, kami memutuskan untuk akhirnya merakit bangku tes. Menyambungkan kabel tidak lebih dari satu menit - butuh waktu lebih lama untuk menemukan monitor dan kabel untuk menyambungkannya, karena... semua orang bekerja di laptop;) Ungkapan "Reboot dan pilih perangkat boot yang tepat atau masukkan media boot ke perangkat boot yang dipilih dan tekan tombol" menjadi balsem bagi jiwa - kami memasukkan salah satu drive SSD yang "berfungsi" (dengan Windows 7 aktif board) - Ada baiknya komputer baru menerima opsi ini. Untuk kebahagiaan penuh, kami baru saja memperbarui driver untuk chipset dan menginstal driver untuk kartu video.

Meluncurkan monster diagnostik Everest, di mana di salah satu tab kami menemukan pembacaan sensor suhu: 30°C berlaku untuk semua komponen sistem - CPU, GPU, dan motherboard - ya, angka yang sangat menyenangkan. Kesetaraan angka tersebut menimbulkan asumsi bahwa pendinginan dalam mode idle dibatasi oleh suhu ruangan, karena suhu pada penyakit gembur-gembur biasa tidak boleh lebih rendah dari ini. Bagaimanapun, jauh lebih menarik untuk melihat situasi apa yang akan terjadi.

15 menit “pekerjaan kantor” dan suhu kartu video naik hingga 35°C.

Kami mulai dengan memeriksa CPU, yang programnya kami gunakan OKT 3.1.0– setelah cukup lama dalam mode muat 100%, suhu prosesor maksimum adalah 38°C, dan suhu inti masing-masing adalah 49-55°C. Suhu motherboard adalah 31°C, jembatan utara - 38°C, jembatan selatan - 39°C. Ngomong-ngomong, sungguh luar biasa bahwa keempat inti prosesor memiliki suhu yang hampir sama - rupanya, inilah kelebihan blok air, yang menghilangkan panas secara merata dari seluruh permukaan penutup prosesor. 50+ derajat untuk 4-inti Intel Inti i7-930 dengan TDP 130W – hampir tidak ada pendingin udara bawaan yang mampu mencapai hasil seperti itu. Dan meskipun mampu, hampir tidak ada orang yang menyukai kebisingan dari pengoperasiannya (Internet mengatakan bahwa suhu prosesor ini adalah 65-70 derajat dengan pendingin Cooler Master V10 - yang memiliki elemen Peltier).

Di luar kebiasaan, kartu video dihangatkan dengan program tersebut Tanda Bulu 1.8.2(dalam bahasa umum “donat”) - hampir tidak mungkin untuk menyiapkan sesuatu yang lebih banyak sumber daya dan informatif.

Selain Everest, program ini juga diinstal EVGA Presisi 2.0. Pada resolusi maksimum yang tersedia (dengan penghalusan maksimum), kami menjalankan stress test dengan pencatatan suhu - hanya dalam 3 menit, suhu kartu video menetap pada 52 derajat! Beban 52 derajat untuk kartu video NVIDIA GTX 480 teratas (saat ini) berdasarkan arsitektur Fermi tidak hanya hebat, tetapi juga luar biasa!)

Sebagai perbandingan, suhu kartu video yang dimuat dengan pendingin standar dapat mencapai 100 derajat, dan dengan pendingin non-referensi yang baik - hingga 70-80.

Secara umum, rezim suhu dalam keadaan sempurna - di bawah beban, pendingin mengeluarkan udara yang hampir dingin dari radiator, dan radiator itu sendiri hampir tidak hangat. Saya tidak akan membicarakan potensi overclocking di artikel ini, saya hanya akan mengatakan bahwa potensi overclocking itu ada. Namun sesuatu yang sama sekali berbeda jauh lebih menyenangkan - sistem bekerja hampir tanpa suara!

Akhir

Anda dapat berbicara lama tentang hasilnya, tetapi saya menyukainya, begitu pula semua orang yang telah menontonnya. Apa pun yang dikatakan orang, dalam kasus Thermaltake Level 10 saya berhasil menyusun konfigurasi yang lebih dari produktif yang akan relevan untuk waktu yang lama. Selain itu, sistem pendingin air lengkap dipasang hampir tanpa masalah, yang, selain pendinginan pengisian yang baik, memberikan tampilan +5. Berbicara tentang rezim suhu, kita dapat dengan aman berbicara tentang potensi overclocking yang kuat - sekarang, bahkan di bawah beban, sistem pendingin beroperasi jauh dari kemampuan maksimalnya.

Saya lupa menulis tentang nilai tambah penting lainnya - daya tarik. Ini mungkin hal paling menarik yang pernah saya lakukan dengan perangkat keras - tidak ada pembuatan komputer lain yang memberi saya kesenangan sebanyak ini! Ini adalah satu hal ketika Anda merakit komputer biasa yang "tidak berjiwa", itu adalah hal yang sama sekali berbeda ketika Anda memahami semua tanggung jawab dan mendekati masalah ini dengan sepenuh hati. Pekerjaan seperti itu memakan waktu kurang dari 5 menit - selama ini Anda merasa seperti anak kecil yang bermain dengan peralatan konstruksi dewasa. Dan juga seorang insinyur-teknolog-perancang-perancang pipa-pipa, dan hanya seorang geek... secara umum, minatnya meningkat pesat!

Pendinginan yang baik pada prosesor pusat dan prosesor kartu video telah menjadi syarat penting agar pengoperasiannya tidak terganggu selama beberapa dekade terakhir. Namun tidak hanya prosesor dan kartu video yang memanas di komputer - chip chipset, hard drive, dan bahkan modul memori mungkin memerlukan pendingin terpisah. Produsen casing menambahkan kipas tambahan, meningkatkan daya dan dimensinya, serta menyempurnakan desain radiator. Dan, tentu saja, sistem pendingin cair tidak bisa diabaikan.


Secara umum, pendinginan cair pada prosesor bukanlah topik baru: para overclocker telah lama dihadapkan pada kurangnya efisiensi pendinginan udara. Prosesor yang “di-overclock” hingga batas maksimum teoritis menjadi sangat panas sehingga tidak ada pendingin yang tersedia pada saat itu yang dapat mengatasinya. Tidak ada sistem pendingin cair di toko, dan forum overclocker dipenuhi dengan topik tentang “tetesan air” buatan sendiri. Dan saat ini, banyak sumber daya menawarkan untuk merakit sendiri sistem pendingin cair, tetapi hal ini tidak ada gunanya. Biaya komponen sebanding dengan harga sistem pendukung kehidupan yang murah di toko, dan kualitas (dan, oleh karena itu, keandalan) rakitan pabrik biasanya masih lebih tinggi daripada rakitan buatan sendiri.

Mengapa efisiensi sistem penyelamat jiwa lebih tinggi dibandingkan dengan pendingin sederhana?


Sistem pendukung kehidupan yang dipertimbangkan tidak memiliki elemen penghasil dingin; pendinginan terjadi karena udara di dekat unit sistem - seperti dalam kasus pendinginan udara konvensional. Efisiensi LSS dicapai karena laju pembuangan panas menggunakan pendingin bergerak jauh lebih tinggi daripada laju pembuangan panas alami menggunakan perpindahan panas di dalam radiator logam. Namun kecepatan pembuangan panas tidak hanya bergantung pada kecepatan pergerakan cairan pendingin, tetapi juga pada efisiensi pendinginan cairan ini dan efisiensi pemanasannya oleh panas prosesor. Dan, jika masalah pertama diselesaikan dengan menambah area radiator, area penukar panas radiator dan meningkatkan aliran udara, maka dalam kasus kedua pertukaran panas dibatasi oleh area prosesor. Oleh karena itu, efisiensi sistem secara keseluruhan dibatasi oleh efisiensi blok air prosesor. Namun meski dengan keterbatasan ini, LSS memberikan pembuangan panas sekitar 3 kali lebih baik dibandingkan dengan pendingin udara konvensional. Secara angka, ini berarti penurunan suhu chip sebesar 15-25 derajat dibandingkan dengan pendinginan udara pada suhu ruangan normal.

Pembangunan sistem penyangga kehidupan


Setiap sistem pendingin cair mengandung unsur-unsur berikut:

- Blok air. Tujuannya adalah untuk menghilangkan panas secara efektif dari prosesor dan memindahkannya ke air mengalir. Oleh karena itu, semakin tinggi konduktivitas termal bahan dari mana sol dan penukar panas blok air dibuat, semakin tinggi efisiensi elemen ini. Tetapi perpindahan panas juga tergantung pada area kontak antara cairan pendingin dan radiator - oleh karena itu, desain blok air tidak kalah pentingnya dengan materialnya.


Oleh karena itu, blok air dengan alas datar (tanpa saluran), di mana cairan mengalir begitu saja di sepanjang dinding yang berdekatan dengan prosesor, jauh kurang efisien dibandingkan blok air dengan struktur dasar yang kompleks atau penukar panas (berbentuk tabung atau serpentin). Kerugian dari blok air dengan struktur yang rumit adalah menciptakan hambatan yang jauh lebih besar terhadap aliran air sehingga memerlukan pompa yang lebih bertenaga.


- Pompa. Pendapat yang tersebar luas bahwa semakin kuat pompanya, semakin baik dan bahwa sistem penyelamat jiwa tanpa pompa kuat yang terpisah pada umumnya tidak efektif adalah tidak benar. Fungsi pompa adalah untuk memastikan sirkulasi cairan pendingin sedemikian rupa sehingga perbedaan suhu antara penukar panas blok air dan cairan menjadi maksimal. Artinya, di satu sisi, cairan yang dipanaskan harus dikeluarkan dari blok air tepat waktu, di sisi lain, cairan tersebut harus masuk ke blok air yang sudah benar-benar dingin. Oleh karena itu, kekuatan pompa harus diimbangi dengan efisiensi elemen sistem lainnya, dan mengganti pompa dengan yang lebih bertenaga dalam banyak kasus tidak akan memberikan efek positif. Pompa berdaya rendah sering kali digabungkan dalam satu wadah dengan blok air.


- Radiatornya. Tujuan dari radiator adalah untuk menghilangkan panas yang dibawa oleh cairan pendingin. Oleh karena itu, harus terbuat dari bahan yang mempunyai daya hantar panas yang tinggi, mempunyai luas yang luas dan dilengkapi dengan kipas (kipas) yang kuat. Jika luas radiator LSS sebanding dengan luas radiator pendingin prosesor dan kipas yang terpasang di dalamnya tidak lebih bertenaga, maka Anda seharusnya tidak mengharapkan efisiensi yang melebihi LSS tersebut. efisiensi pendingin yang sama.
- Pipa penghubung harus memiliki ketebalan yang cukup agar tidak menimbulkan banyak hambatan terhadap aliran air. Oleh karena itu, biasanya digunakan tabung dengan diameter 6 hingga 13 mm, tergantung pada laju aliran fluida. Bahan tabung biasanya PVC atau silikon.
- Pendingin harus memiliki kapasitas panas yang tinggi dan konduktivitas termal yang tinggi. Dari cairan yang tersedia dan aman, air sulingan biasa paling memenuhi kondisi ini. Seringkali bahan tambahan ditambahkan ke air untuk mengurangi sifat korosifnya, untuk mencegah perkembangbiakan mikroorganisme (pembungaan) dan hanya untuk efek estetika (bahan tambahan berwarna dalam sistem dengan tabung transparan).


Dalam sistem yang kuat dengan volume cairan pendingin yang besar, tangki ekspansi perlu digunakan - reservoir tempat kelebihan cairan akan mengalir selama ekspansi termal. Dalam sistem seperti itu, pompa biasanya digabungkan dengan tangki ekspansi.

Karakteristik sistem pendingin cair.

Sistem pendukung kehidupan yang dilayani/tanpa pengawasan.


Sistem bebas perawatan berasal dari pabrik dalam keadaan dirakit lengkap, diisi dengan cairan pendingin dan disegel. Pemasangan sistem seperti itu sederhana - beberapa sistem pendukung kehidupan bebas perawatan tidak lebih sulit dipasang daripada pendingin biasa. Sistem pendukung kehidupan bebas perawatan juga memiliki kelemahan:
- Pemeliharaan yang rendah. Tabung-tabung tersebut sering kali hanya disegel ke dalam perlengkapan plastik permanen. Di satu sisi, hal ini memastikan kekencangan, di sisi lain, penggantian elemen sistem yang rusak dapat menyebabkan komplikasi.
- Kesulitan dalam mengganti cairan pendingin biasanya juga dikaitkan dengan perbaikan sistem - jika sebagian cairan bocor, akan sangat sulit untuk mengisi ulang LSS yang tidak dirawat - sistem seperti itu, biasanya, tidak dilengkapi dengan lubang pengisian.
- Fleksibilitas yang rendah disebabkan oleh tidak dapat dipisahkannya sistem. Tidak mungkin memperluas sistem atau mengganti elemen mana pun dengan elemen yang lebih efisien.
- Panjang tabung yang tetap membatasi kemungkinan memilih tempat memasang radiator.


Sistem pendukung kehidupan yang terlayani sering kali disediakan sebagai satu set elemen dan pemasangan sistem seperti itu akan memerlukan waktu dan keterampilan. Tetapi kemungkinan untuk menyesuaikannya jauh lebih tinggi - Anda dapat menambahkan blok air untuk chipset dan kartu video, mengubah semua elemen menjadi lebih cocok untuk komputer tertentu, memindahkan radiator ke jarak (yang wajar) dari prosesor, dll. Anda tidak perlu khawatir soket (dan sistem pendingin) menjadi usang saat mengganti motherboard - untuk mengembalikan relevansi, Anda hanya perlu mengganti blok air prosesor. Kerugian dari LSS yang diservis, selain kerumitan pemasangan dan harga yang mahal, antara lain kemungkinan besar kebocoran melalui sambungan yang dapat dilepas dan kemungkinan besar kontaminasi cairan pendingin.

Sistem pendukung kehidupan harus mendukung stopkontak motherboard tempat ia diinstal. Dan jika LSS yang diservis masih dapat disesuaikan dengan soket lain dengan membeli blok air tambahan yang sesuai, maka LSS bebas perawatan hanya dapat digunakan dengan soket yang tercantum dalam karakteristiknya.


Jumlah penggemar tidak memiliki efek langsung pada efisiensi LSS, tetapi sejumlah besar LSS memungkinkan Anda mengurangi kecepatan putaran masing-masing kipas sambil mempertahankan aliran udara secara keseluruhan, dan, karenanya, mengurangi kebisingan sambil mempertahankan efisiensi. Apakah pendingin udara dengan jumlah kipas yang banyak akan lebih efisien bergantung pada total aliran udara maksimumnya.

Aliran udara maksimum diukur dalam kaki kubik per menit (CFM) dan menentukan berapa banyak udara yang dipaksa melalui kipas per menit. Semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi pula kontribusi kipas tersebut terhadap efisiensi radiator. Dimensi ( panjang, lebar, tebal) radiator tidak kalah pentingnya - empat kipas kuat yang meniup radiator tipis sederhana dengan luas pelat kecil akan mendinginkan cairan pendingin tidak lebih baik dari satu kipas yang cocok dengan radiator dengan luas pelat besar.


Bahan radiator menentukan konduktivitas termalnya, yaitu seberapa cepat panas yang ditransfer ke sana akan didistribusikan ke seluruh area radiator. Konduktivitas termal tembaga hampir dua kali lebih tinggi dari aluminium, namun dalam hal ini efisiensi radiator lebih bergantung pada desain dan luasnya daripada materialnya.

Bahan blok air, karena ukurannya yang terbatas, lebih penting dari bahan radiator. Faktanya, tembaga adalah satu-satunya pilihan yang layak. Blok air aluminium (ditemukan pada sistem pendingin cair murah) sangat mengurangi efisiensi sistem sehingga tidak ada gunanya menggunakan pendingin cair.

Tingkat kebisingan maksimum tergantung pada kecepatan kipas maksimum. Jika sistem tidak menyediakan kontrol kecepatan, perhatian harus diberikan pada parameter ini. Jika ada penyesuaian kecepatan, harus diperhatikan tingkat kebisingan minimum.

Tingkat kebisingan di atas 40 dB sudah dapat dianggap tidak nyaman (40 dB sesuai dengan latar suara biasa di ruang tamu - musik lembut, percakapan tenang). Untuk mencegah kebisingan kipas mengganggu tidur, sebaiknya tidak melebihi 30 dB.

Penyesuaian kecepatan putaran kipas bisa manual atau otomatis. Penyesuaian manual memungkinkan Anda mengubah kecepatan kipas sesuai preferensi pribadi, sedangkan penyesuaian otomatis menyesuaikan kecepatan dengan suhu prosesor saat ini dan memberikan kondisi pengoperasian peralatan yang lebih baik.

Jenis konektor daya bisa 3 pin dan 4 pin.
3-pin konektor tidak memiliki kabel terpisah untuk mengubah kecepatan kipas. Kecepatan putaran kipas semacam itu hanya dapat dikontrol dengan mengubah tegangan suplai. Tidak semua motherboard mendukung metode ini. Jika motherboard Anda tidak dapat mengontrol kecepatan putaran kipas 3-pin, maka motor pendingin dan pompa cairan dengan konektor power 3-pin akan selalu berputar dengan kecepatan maksimal. Untuk mengubah tingkat pendinginan, Anda harus membeli tambahan

Setiap tahun, produsen perangkat keras komputer memperkenalkan model produk baru mereka, yang menjadi lebih bertenaga dan berarti lebih panas. Pendinginan udara konvensional tidak dapat mengatasi pembuangan panas. Perangkat yang terlalu panas dapat menyebabkan kerusakan. Dalam kasus seperti itu, sistem pendingin air untuk PC lebih cocok.

Apa yang dimaksud dengan sistem pendingin air untuk komputer?

Prosesor dan kartu video modern memiliki kinerja di bawah beban yang tidak dapat diatasi oleh kipas konvensional dengan radiator. Perlengkapan standar hanya memiliki sistem udara, tetapi hanya akan membantu saat idle. Untuk chip yang benar-benar kuat, Anda memerlukan sistem pendingin air untuk komputer Anda. Ini adalah sekumpulan elemen yang mentransfer panas dari perangkat melalui air ke elemen pendingin. Pendingin air untuk PC terdiri dari:

  • blok air (blok air);
  • selang dan perlengkapannya;
  • radiator dengan pendingin;
  • reservoir dengan pompa (tidak ada di semua rakitan).

Keuntungan dan prinsip operasi

Air dipanaskan pada titik di mana blok terhubung ke elemen, dan diangkut melalui selang ke radiator, tempat pendingin mendinginkannya dan mengarahkannya kembali ke chip. Menurut statistik, sistem cair seperti itu menurunkan suhu prosesor sebesar 20-30% (dan terkadang 50%) lebih efektif daripada sistem udara. Ada dua jenis SVO:

  • internal – semua elemen terletak di dalam casing PC;
  • eksternal - bagian pendingin terletak di luar unit sistem.

Modding semacam itu hanya tersedia bagi pemilik komputer desktop, karena secara fisik tidak mungkin menginstal sistem seperti itu di laptop, tetapi model game generasi terbaru sudah menyertakan SVO. Keuntungan utama dari pendinginan cair adalah air memiliki konduktivitas termal yang jauh lebih tinggi daripada udara. Pendingin menara yang baik menimbulkan kebisingan, memakan banyak ruang dan mungkin tidak dipasang pada semua format motherboard (terutama mini-ATX).

Biaya versi air lebih tinggi daripada versi udara serupa, tetapi versi ini memakan lebih sedikit ruang di dalam casing. Popularitas sistem seperti ini terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Anda dapat menginstalnya tidak hanya pada prosesor, tetapi juga pada kartu video, chipset motherboard. Misalnya, kartu video GTX 980 Ti sudah dirilis bersama dengan SVO yang disertakan.

Bagaimana memilih blok air yang tepat untuk prosesor Anda

Saat memilih kipas pendingin untuk PC, perhatikan ukuran kipas radiator, jumlahnya, kemungkinan memasangnya di dalam casing, dan bahan blok air. Waterblock adalah penukar panas khusus yang mengambil panas dari elemen dan memindahkannya ke air. Semakin baik hal ini dilakukan, semakin efisien pendinginan yang terjadi, sehingga blok air aluminium kurang cocok untuk tujuan tersebut. Pilihan terbaik adalah opsi tembaga - ia akan menyerap dan melepaskan panas dengan lebih baik.

Anda harus serius memikirkan pilihan blok air jika Anda tidak membeli kit blok air yang sudah jadi, tetapi elemen individual dari mana Anda akan merakit sistem Anda sendiri. Opsi ini relevan jika Anda ingin menghubungkan pendingin untuk prosesor dan kartu video ke dalam satu sirkuit sekaligus. Jika Anda membeli kit yang sudah jadi, sekarang semuanya dijual dengan blok air tembaga.

Sistem Pendingin Air Terbaik – Review

Anda tidak mungkin menemukan casing PC berpendingin air yang sudah jadi, jadi Anda harus memasangnya sendiri. Di bawah ini adalah sistem pendingin paling populer dengan parameter utamanya. Yang paling penting meliputi: tingkat kebisingan, material blok air, format soket prosesor yang didukung, kecepatan putaran rotor. Biasanya, opsi SVO dari toko mendukung semua konektor modern dari AMD (AM3+, AM3, AM2, FM2, Fm2+) dan Intel (LGA1356/1366, LGA2011/2011-3, LGA775, LGA1150/1151/1155/1156)

Nama

Bahan blok air

Jumlah penggemar

Bahan radiator

Maks. kecepatan putaran, rpm

Tingkat kebisingan, dB

Kapten DeepCool 240

aluminium

Freezer Cairan Pendingin Arktik 240

4 (2 di kedua sisi radiator)

Pendingin Master Nepton 140XL

Pusaran DeepCool 240T

Corsair H100i GTX

Pendingin Master Seidon 120V VER.2

  • Sergei Savenkov

    semacam ulasan "pendek"... seolah-olah mereka sedang terburu-buru di suatu tempat