Tichý chladič CPU a ďalšie. Hodnotenie najlepších chladiacich systémov pre procesor

„Srdce systému“, ako sa centrálnej procesorovej jednotke často hovorí, potrebuje chladenie. Faktom je, že pozostáva z veľkého počtu tranzistorov, z ktorých každý potrebuje energiu. Energia, ako viete, nikam nezmizne, ale prechádza z elektrického na teplo. Túto energiu je samozrejme potrebné odkloniť od procesora. V obchodoch sú k dispozícii rôzne druhy, veľkosti a tvary chladiacich jednotiek. Dnešný článok vám pomôže vybrať chladič pre váš procesor.

Slovo „chladič“ pochádza z anglického cooler - chladič. Aplikovaní na počítačovú technológiu máme na mysli systém chladenia vzduchom, ktorý sa najčastejšie skladá z chladiča a ventilátora a slúži na chladenie počítačových komponentov, ktorých odvod tepla je väčší ako 5W.
Spočiatku sa procesorom podarilo vlastným povrchom odvádzať potrebné množstvo tepla, potom k nim boli pripevnené jednoduché hliníkové radiátory. S rastom sily a tým aj uvoľňovaním tepla to nestačilo. Na radiátory začali byť inštalované ventilátory. Výrobcovia sa prirodzene snažili zlepšiť dizajn a materiály, čo v konečnom dôsledku viedlo k rôznym možnostiam chladenia.

Typy chladiacich systémov procesorov metódou rozptylu tepla.

1) Vzduch chladiace systémy, nazývané aj „chladiče“.
Práve im je venovaný dnešný článok.

2) Kvapalina chladiace systémy .
Teplo sa odvádza kvapalinou. Procesor má vodný blok, ktorý odvádza teplo. Čerpadlo, ktoré je súčasťou okruhu, pumpuje túto tekutinu potrubím do diaľkového chladiča. Tam sa teplo odstráni a kvapalina sa vráti do vodného bloku. Tento cyklus je nepretržitý. Existujú bezobslužné systémy a opraviteľné systémy. V prvom prípade sa kvapalina zozbiera a naleje do závodu. Posledne menované sa kupujú ako sada a sú zostavené už pre konkrétny systém.

Výhody pre väčšinu vzduchových systémov:

Menej hluku
+ Vyššia účinnosť
+ Flexibilita inštalácie
+ Zaujímavý vzhľad.

Mínusy:

Vyššia cena
-Riziko úniku
-Zložitosť inštalácie
-Vyžaduje prúdenie vzduchu okolo priestoru zásuvky.

3) Extrémne chladiace systémy.
Ide o systémy založené na princípe fázovej zmeny, otvorené odparovacie systémy, ako aj takzvané „chladiče“. Takéto systémy používajú iba nadšenci na dosiahnutie výsledkov v pretaktovaní počítačových komponentov.

Je vždy potrebné vybrať chladič? BOX a OEM procesory.

Pri výbere komponentov na zostavenie systémovej jednotky sa najskôr určia s procesorom. Okamžite vyvstáva otázka: „Prečo je možné kúpiť procesor rovnakého modelu v rovnakom obchode za rôzne ceny?“ Faktom je, že existuje verzia OEM a existuje BOX, spravidla je to uvedené v názve. Prvý znamená, že procesor dorazil na miesto predaja na palete a slúži na zostavenie PC. BOX - verzia uvádza, že procesor je v krabici s chladičom, pokynmi a spravidla s predĺženou zárukou. Treba poznamenať, že najvýkonnejšie procesory, dokonca ani vo verziách BOX, nie sú vždy vybavené chladiacimi systémami. V tomto prípade je veľkosť škatule menšia a na škatuli a v popise je uvedený nedostatok chladiča.

Je celkom logické, že pre procesory OEM je potrebný chladič. Často sa však kupuje aj pre verziu BOX. Kompletný chladič si s chladením prirodzene poradí, ale iba za ideálnych podmienok. Ak je skriňa zle vetraná, v prípade tepla alebo pretaktovania procesora prinajlepšom ventilátor bude veľmi hlučný a teploty budú extrémne. V najhoršom prípade sa procesor prehreje a spomalí, pričom dôjde k vynechaniu hodinových cyklov. V prípade kancelárskej systémovej jednotky môžete použiť kompletný krabicový chladič, ale balík od verzie OEM a chladič od iného výrobcu bude stáť menej.


Výber chladiča v závislosti od zásuvky.

Po výbere procesora musíte zistiť, na čo je zásuvka. Toto je prvá položka vo výbere chladiča. Socket - Zásuvka na základnej doske, kde je nainštalovaný procesor. Výrobcovia procesorov pomerne často menia zásuvky. Menej často dochádza k výmene noriem pre upevnenie chladiacich systémov procesorov.
Jednoduché chladiče s nízkymi nákladmi sú zvyčajne vhodné iba pre jednu zásuvku procesora. Výrobcovia robia výkonné chladiace systémy univerzálnymi, čo umožňuje používať ich výrobky na rôzne platformy, dokonca aj na tie, ktoré sa už nevyrábajú.
Ak chcete vybrať chladič, ktorý nám vyhovuje, stačí v konfigurátore vybrať zásuvku, ktorú potrebujeme, napríklad AM3 +atď.

Voľba chladiča v závislosti od straty výkonu.

TDP - Thermal Design Power je výkon, ktorý by mal chladiaci systém procesora navrhnúť na odvodnenie. Merané vo wattoch. Tento parameter nikto neskrýva, dá sa to vidieť aj na charakteristikách procesora. Výkon rozptýlený chladičom musí byť väčší alebo rovný TDP procesora. Samozrejme, ak sú kapacity rovnaké, chladiaci systém bude dostačujúci, ale tu je všetko rovnaké ako v prípade kompletného BOXU - chladiča - je lepšie to brať s rezervou. Aj keď nedôjde k prehriatiu, chladič s vyšším stratovým výkonom bude pracovať tichšie a v prípade aktualizácie nebude potrebné ho meniť. Ak plánujete procesor pretaktovať, musíte vziať do úvahy, že odvod tepla rastie úmerne s nárastom napätia. Výsledkom je, že TDP stúpa, niekedy dokonca niekoľkokrát.

Bežne je možné v závislosti od straty výkonu rozlíšiť niekoľko skupín chladičov procesora:

Až 45 W - pre kancelárske počítače
45-65W - pre multimediálny počítač
65-80 W-pre herné počítače strednej triedy
80-120 W-pre špičkové herné počítače
Viac ako 120 W - výkonné herné alebo profesionálne počítače, tiež pretaktované procesory.

Výber chladiča v závislosti od konštrukcie.

Štrukturálne možno všetky chladiče procesora rozdeliť do dvoch skupín: konvenčné a vežové. Prvý znamená ventilátor rovnobežný so základnou doskou a rebrá chladiča sú kolmé. V prípade vežovej konštrukcie je opak pravdou. Existujú vysokoúčinné chladiče bežného typu, ale častejšie sú podobné tým, ktoré sa dodávajú s procesorom BOX -.
Vo vežových chladičoch je dosiahnutie vysokého výkonu rozptylu tepla oveľa jednoduchšie. Vďaka tepelným rúrkam je možné chladič prenášať ďalej od základnej dosky, je možné nainštalovať niekoľko ventilátorov a vytvoriť radiátor akejkoľvek veľkosti. Vežový chladič vháňa teplý vzduch k zadnej stene, nie k základnej doske. Nebude zasahovať do priestoru okolo zásuvky a pamäťových kariet RAM.
V chladičoch konvenčného typu je vďaka umiestneniu ventilátora zaistené lepšie prúdenie vzduchu okolo zásuvky. Plusy tiež zahrnujú rozmery - výška tohto typu chladičov je menšia ako výška vežových chladičov.



Výška by sa mala brať do úvahy v chladičoch akéhokoľvek dizajnu - mala by byť menšia, ako je uvedené v parametroch počítačovej skrinky. V opačnom prípade sa stena nebude môcť zavrieť.

Tepelné rúrky kvôli tekutine, ktorá v nich vrie, prenášajú teplo z jedného miesta na druhé takmer okamžite. V prípade počítačových chladičov - od spodnej časti chladiča po chladič. Čím viac trubíc, tým účinnejšie bude chladiace zariadenie. Priemer tepelných rúrok tiež ovplyvňuje výkon chladiča - čím sú hrubšie, tým rýchlejšie môžu rúrky odvádzať teplo.

Výber materiálov pre základňu chladiča a chladiča.

Meď a hliník sú dva materiály, ktoré používajú všetci výrobcovia chladičov. Meď má vyššiu tepelnú vodivosť, ale je oveľa ťažšia a drahšia ako hliník. Jednoduchý chladič bez tepelných rúrok je zvyčajne vyrobený výhradne z hliníka. Existujú modely s medenými vložkami na základni. Existujú aj úplne medené modely, ale ak nie sú tepelné rúrky, nebudú schopné dobre chladiť výkonné procesory.
Vežové chladiče kombinujú medenú základňu a hliníkový chladič. Plne medené veže sú pomerne zriedkavé chladiče, pretože náklady a hmotnosť sa zvyšujú a nárast výkonu je zanedbateľný. Nie je vždy možné určiť materiál podľa farby - niekedy, aby sa zabránilo oxidácii, sú základňa a tepelné rúrky potiahnuté niklom.

Parametre úplných ventilátorov.

Aby chladič účinne odvádzal teplo, musí byť vyčistený. To robia fanúšikovia. Niekedy výrobcovia používajú vlastnú štandardnú veľkosť, niekedy štandardné ventilátory so štvorcovým rámom 80, 92, 120, 140 mm. V prípade poruchy štandardného ventilátora sa dá ľahko kúpiť samostatne. Čím väčší je ventilátor, tým je tichší, pretože pumpuje viac vzduchu rovnakou rýchlosťou.
Chladiče sú najčastejšie vybavené jedným ventilátorom, modely bez ventilátora (pasívne) sa zriedka nachádzajú. Výkonné zariadenia môžu byť vybavené dvoma alebo dokonca tromi ventilátormi, ktoré poskytujú lepšie prúdenie vzduchu. Výrobcovia však často nechávajú príležitosť na dodatočnú montáž chladičov. Maximálny počet nainštalovaných ventilátorov je jeden, dva alebo tri.
Čím vyššie sú otáčky ventilátora, tým lepšie bude chladič prefukovaný. To zníži teploty, ale zvýši hladinu hluku. Táto úroveň sa meria v decibeloch (dB) a závisí od rýchlosti otáčania, typu ložiska ventilátora, tvaru a počtu lopatiek. Ventilátory do 25 dB možno konvenčne považovať za tiché, čo najčastejšie zodpovedá otáčaniu pri otáčkach nižších ako 1500 ot / min.
Rýchlosť ventilátora je však možné ovládať. Existujú chladiče, kde sa to robí ručne. Sada obsahuje regulátor, otáčaním gombíka alebo pohybom posúvača dosiahnete prijateľnú hladinu hluku. V tomto prípade však budete musieť nezávisle monitorovať teplotu procesora a zvyšovať rýchlosť v momentoch maximálneho zaťaženia. Súprava niekedy neobsahuje variabilný regulátor, ale konštantný odpor. To znamená, že pripojením ventilátora priamo k základnej doske získame jednu rýchlosť a cez odpor - nižší, ale aj pevný.
Ak základná doska podporuje PWM, je lepšie kúpiť chladič s

Ak pracujete doma dlho a veľa (a najmä v noci) za počítačom, potom akýkoľvek hlučný ventilátor vo vnútri systémovej jednotky môže „priviesť na biele teplo“ nielen vás, ale aj vašu domácnosť. Ako nájdete skutočne tichého počítačového fanúšika?

Prečo teda fanúšikovia vôbec robia hluk?

Existujú dva hlavné dôvody: sú to vlastné mechanické vibrácie (neúspešné vyváženie obežného kolesa, nízka kvalita alebo opotrebované ložisko atď.) A prechod prúdu vzduchu okolo prvkov ventilátora a jeho prostredia (napríklad okolo rebier chladiča) na procesore alebo sa neúspešne dostal do prúdu vzduchu akýkoľvek zväzok drôtov). Pre tých druhých existuje dokonca špeciálny názov - „Liparské tóny“ (tí, ktorí sa chcú o tomto fenoméne dozvedieť podrobnejšie, sa môžu pozrieť na Wikipédiu a navštíviť článok „Karmanova cesta“). Vo zvyšku stačí vedieť, že tento hluk, tak vo výkone, ako aj v tóne, priamo závisí od rýchlosti tečúceho prúdu.

Z predchádzajúceho odseku sú počiatočné rady celkom zrejmé: ak je to možné, pokúste sa vybrať ventilátory s maximálnou plochou zmietanou obežným kolesom a minimálnou rýchlosťou, a najlepšie so možnosťou ich nastavenia (ak je základná doska atď.) . nepodporuje reguláciu rýchlosti, potom urobte najviac „manuálne“ Regulátor nie je taký ťažký). Prax ukazuje, že niekde až na úrovni tisíc otáčok za minútu fanúšikovia počítača prakticky mlčia - radšej by ste počuli šum vretena pevného disku ako on.

Povrch samotného obežného kolesa počas vizuálnej kontroly by mal byť tiež hladký, bez škrabancov, prílivu a odlupovania - všetky tieto chyby pri vysokých rýchlostiach určite začnú „vyť“ do rôznych tónov. Veľmi hrubé vycentrovanie obežného kolesa je možné skontrolovať opatrným uchopením ventilátora dvoma prstami za kryt a miernym otáčaním obežného kolesa (môžete to vziať za slovo - prsty sú veľmi citlivé na najmenšie vibrácie!), Alebo ešte lepšie - aplikujte napätie do ventilátora držaného v ruke a otestujte prítomnosť vibrácií vo všetkom pracovnom rozsahu.

Existuje názor, že tichí fanúšikovia počítača musia mať nevyhnutne valivé ložisko („s guľôčkami“, inými slovami - guľkové ložisko) - čo vo všeobecnosti nie je vždy pravda, pretože koeficient trenia ocele na bronzovom puzdre kluzné ložisko je extrémne malé. Kontrola typu ložiska (a súčasne mazanie) je jednoduchá: musíte opatrne odstrániť lepivú nálepku zo zadnej strany a v strede odstrániť plastovú / gumovú „zátku“ - uvidíte pohľad na ložisko , náprava obežného kolesa a jej upevňovacia podložka.

Najdôležitejším bodom je však hladina hluku, každý ventilátor má pri kúpe taký dB indikátor, určite by ste sa naň mali pozrieť. Tu je tabuľka, podľa ktorej môžete určiť úroveň hluku, ktorý bude ventilátor vydávať.

Decibel,
dBA
Charakteristické Zdroje zvuku
0 Nič nepočujem
5 Takmer nepočuteľné
10 Takmer nepočuteľné tiché šuchotanie listov
15 Sotva počuteľné šuchot lístia
20 Sotva počuteľné šepot osoby (na vzdialenosť 1 meter).
25 Ticho šepot muža (1 m)
30 Ticho šepot, tikot nástenných hodín.
Prípustné maximum podľa noriem pre obytné priestory v noci od 23. do 7. hodiny.
(SNiP 23-03-2003 „Ochrana proti hluku“).
35 Celkom počuteľné tlmený rozhovor
40 Celkom počuteľné obyčajná reč.
Norma pre obytné priestory počas dňa, od 7 do 23 hodín.
45 Celkom počuteľné normálna konverzácia
50 Jasne počuteľné konverzácia, písací stroj
55 Jasne počuteľné Horná norma pre kancelárske priestory triedy A (podľa európskych noriem)
60 Hlučné Norma pre kancelárie
65 Hlučné hlasný rozhovor (1 m)
70 Hlučné hlasné konverzácie (1 m)
75 Hlučné kričať, smiať sa (1 m)
80 Veľmi hlučný krik, motocykel s tlmičom, hluk vysávača (s vysokým výkonom motora - 2 kilowatty).
85 Veľmi hlučný hlasný krik, tlmená motorka
90 Veľmi hlučný hlasné výkriky, nákladný železničný vagón (sedem metrov)
95 Veľmi hlučný vagón metra (7 metrov vonku alebo vo vnútri vozňa)

Prevencia a starostlivosť

Aj tí najtichší fanúšikovia môžu časom začať vytvárať hluk, ak neprijmú preventívne opatrenia: nemeňte pravidelne mazivo na ložisku a neodstraňujte nahromadený prach z povrchov (prudko sa tým zhoršuje aerodynamika povrchov - pozri vyššie) . Tiež by ste nikdy a za žiadnych okolností nemali „brzdiť“ ventilátor cudzími predmetmi na obežnom kolese - jednoducho nenávratne pokazíte okraj lopatiek!

Aktualizované: 13.07.2018 16:43:23

Procesor sa počas prevádzky intenzívne zahrieva. Môžu za to fyzikálne zákony a neexistuje spôsob, ako ich obísť. Chladiče sú zase navrhnuté tak, aby chladili procesor na teplotu, pri ktorej bude fungovať normálne. Zostavili sme hodnotenie najlepších chladičov, ktoré sú vhodné na použitie s takmer akýmkoľvek procesorom-od jednoduchého Celeronu pre kancelársky „písací stroj“ až po vysoko výkonný Intel Core i7-7700K, ktorý zostáva jedným z najlepších herných čipov. deň.

Ako si vybrať chladič CPU

Chladič pre procesor musí byť zvolený starostlivo. V opačnom prípade svoje „povinnosti“ nezvládne. Prehriatie procesora zasa vedie k poklesu výkonu, vypnutiu počítača alebo poškodeniu samotného čipu.

Aktívne, pasívne a kvapalinové chladenie

Chladenie môže byť organizované do jedného z troch typov - aktívneho, pasívneho a kvapalného.

Aktívny chladiaci systém znamená použitie chladiča a ventilátora. Prvý je nainštalovaný na procesore. Perie chladiča sa ohrieva „čipom“, potom sa ochladzuje prúdmi vzduchu. Účinnosť systému aktívneho chladenia závisí od materiálov, z ktorých sú tepelné rúrky vyrobené, ako aj od výkonu ventilátora.

Najúčinnejšie medené trubice pre tepelnú vodu s medeným alebo hliníkovým perím. Ale výhradne hliníkové chladiče sú vhodné na chladenie iba starých alebo rozpočtových procesorov, ako sú linky Celeron alebo Pentium.

Nevýhodou aktívneho chladiaceho systému je, že potrebuje konštantný prúd „chladného“ vzduchu vo vnútri skrinky. V opačnom prípade sa môžu ostatné komponenty na základnej doske prehriať. Preto musí byť systémová jednotka nainštalovaná tak, aby okolo nej voľne cirkuloval vzduch.

Keď sa chladič zanesie prachom, účinnosť aktívneho chladenia sa navyše zníži.

Systém chladenia kvapalinou je konštrukčne podobný aktívnemu. Len namiesto radiátora sa používa kontaktná doska a špeciálne rúrky s vodičom kvapalina-teplo (často obyčajná voda). Ventilátory sú umiestnené v samostatnej jednotke, ktorá je odkrytá mimo systémovú jednotku. Vďaka tomu neexistujú žiadne špeciálne požiadavky na inštaláciu systémovej jednotky a výkon chladiaceho systému sa časom neznižuje.

Nevýhodou systému chladenia kvapalinou je to, že je drahý.

Pasívne chladenie pozostáva iba z radiátora. Teplo z procesora sa prirodzene odvádza konvekciou vo vnútri systémovej jednotky. Výkon takéhoto chladiaceho systému zostáva veľmi žiadaný, preto sa používa výlučne s mierne zahrievacími čipmi - starými alebo mobilnými, vrátane prenosných alebo ultrabookov.

Pri výbere typu chladiaceho systému by ste sa mali riadiť účelom počítača:

    Kancelársky "písací stroj" so starým alebo nízkoenergetickým procesorom - pasívny chladič to urobí;

    „Normálny“ alebo „herný“ počítač - aktívne chladenie;

    Herný počítač so špičkovými komponentmi - kvapalinové chladenie.

Na čo si dať pozor pri výbere chladiča

Hlavnými kritériami pri výbere chladiča sú kompatibilné zásuvky a stratový výkon.

    Pretože sa procesory líšia nielen výkonom, ale aj veľkosťou, je dôležité zvážiť kompatibilitu zásuviek a chladičov. Zásuvka - veľkosť a tvar samotného čipu, ako aj umiestnenie držiakov chladiaceho systému na základnej doske. Ak nie je kompatibilný s chladičom, jednoducho ho nebudete môcť nainštalovať. Ktorý soket sa používa, môžete zistiť zo špecifikácií procesora a základnej dosky, ako aj z programu AIDA64 alebo podobne.

    Strata energie - výkon chladiaceho systému. Ukazuje, koľko tepla môže chladič odstrániť. Rozptyl výkonu musí byť väčší ako odvod tepla (TDP) procesora. Oba tieto parametre sa merajú vo wattoch, takže nie je ťažké ich porovnať.

Ostatné parametre sú voliteľné a na výbere chladiča skutočne nezáleží.

Výrobca

Kvalita použitých materiálov, trvanlivosť chladiča a ďalšie funkcie chladiaceho systému závisia od výrobcu. Preto je vhodné vyberať zariadenia od dôveryhodných spoločností.

Hodnotenie najlepších chladičov CPU

Nominácia miesto Názov výrobku cena
Najlepšie vežové chladiče pre herné systémy a pretaktovanie 1 5 500 ₽
2 4 190 ₽
3 7 660 ₽
4 5 090 ₽
Najlepšie chladiče strednej triedy do 3 000 rubľov 1 2 111 ₽
2 3 970 ₽
3 1 150 ₽
4 3 350 ₽
5 2 756 ₽
Najlepšie pasívne chladiace systémy 1 3 920 ₽
Najlepšie vodné chladiace systémy CPU 1 9 273 ₽
2 6 290 ₽
3 5 990 ₽

Najlepšie vežové chladiče pre herné systémy a pretaktovanie

Vežový chladič je typ aktívneho chladiaceho systému. Jeho konštrukcia zahŕňa umiestnenie ventilátora na stranu chladiča, čím sa efektívnejšie odvádza teplo. Hlavnou vecou je vybrať správny smer vyfukovania horúceho vzduchu.

Dôležitou výhodou vežového chladiča je zachovanie výkonu chladiča v priebehu času. Perie nie je pokryté prachom, takže účinnosť fúkania neklesá.

Prečo # 1: Vysoký výkon, široká kompatibilita zásuviek, prakticky tichý chod.

Popis: Vežový chladič Noctua NH -U14S otvára hodnotenie - jeden z najlepších aktívnych chladiacich systémov na trhu. Za relatívne nízku cenu poskytuje maximálny stratový výkon 220 W, vďaka čomu je kompatibilný s vysokovýkonnými a „pretaktovanými“ procesormi. Montážnu podložku je možné nainštalovať na najobľúbenejšie zásuvky LGA, AM a FM vrátane LGA1151 (ktorá sa používa v rade Intel Atom Coffee Lake).

Konštrukcia chladiča obsahuje šesť medených rúrok-tepelných vodičov priameho kontaktu a hliníkových rebier. Dosky nie sú navyše k rúrkam privarené, ale lisované, čo zaisťuje účinný prenos tepla.

Ventilátor je založený na ložisku s magnetickým stredením. Maximálne otáčky sú 1 500 ot / min a regulátor tohto čísla je interný. Ventilátor poskytuje prúdenie vzduchu 82,52 CFM, ale hlasitosť nie je vyššia ako 24,6 dB.

Výhody

    Vysoko účinný a zároveň prakticky tichý;

    Sada obsahuje montážnu štruktúru, skrutky, tepelnú pastu a všetko, čo potrebujete k inštalácii;

    Životnosť je 150 tisíc hodín, záruka výrobcu je 6 rokov.

nevýhody

  • Nadrozmerné - môže prekrývať slot PCI alebo RAM;

    Je lepšie nahradiť pribalené tepelné mazivo pri použití pretaktovaných alebo „horúcich“ čipov.

Prečo druhé miesto: Vysoký výkon a kompaktný dizajn, ale relatívne vysoká hladina hluku.

Popis: V modeli Zalman CNP9900DF výrobná spoločnosť použila pre vežové chladiče radiátor neštandardného dizajnu. Perie je umiestnené radiálne a ventilátory (sú dva) sú do dosiek trochu „zapustené“. Podľa výrobcu tento dizajn poskytuje lepší odvod tepla a menšiu plochu rozptylu pri zachovaní účinnosti.

Menovitý maximálny stratový výkon je 300 W. Takáto hodnota je však poskytovaná iba pre otvorenú inštaláciu, v systémovej jednotke s nainštalovanou bočnou stenou tento parameter klesne asi o 25-30%. Napriek tomu aj to stačí na väčšinu moderných procesorov vrátane herných.

Radiátor je úplne medený - a tri tepelné rúrky priameho kontaktu a rebrá. Ventilátory sú vybavené priamymi klznými ložiskami poskytujúcimi rýchlosť otáčania až 1400 ot / min pri nominálnom objeme až 27 dB.

Výhody

    Kompaktný, počas inštalácie nič nezakrýva;

    Dobre chladí skladové procesory;

nevýhody

    Nie je vhodný pre pretaktované procesory, pretože mu chýba výkon;

    Hlasné zvuky pri vysokom zaťažení;

    Inštalácia je náročná, je lepšie ju namontovať na odstránenú základnú dosku.

Prečo tretie miesto: Výkonné, tiché, so 6 tepelnými rúrami s priamym kontaktom, ale relatívne drahé.

Popis: Chladič Noctua NH-D15 je dobrým riešením pre počítače vybavené najnovšou generáciou viacjadrových procesorov (napríklad Intel Core i9 alebo pretaktovaný Intel Core i7). Jednotka poskytuje efektívne chladenie s prietokom vzduchu 82,52 CFM, 6 medenými rúrkami s priamym kontaktom v chladiči a dvoma ventilátormi až do 1 500 ot / min. Chladič je zároveň kompatibilný s väčšinou procesorov - je možné ho nainštalovať takmer na všetky zásuvky radu LGA, AM a FM.

Rovnako ako vedúci hodnotenia, aj tento chladič je vybavený patentovaným chladičom - medené tepelné rúrky sú k hliníkovým rebrám pripojené lisovaním. Podrážka je tiež medená, leštená do zrkadlovej povrchovej úpravy. Tepelné rúrky sú poniklované pre lepšiu ochranu proti korózii.

Ventilátory sú založené na magneticky stredených ložiskách pre tichý chod.

Výhody

    Dokonale chladí pretaktované aj viacjadrové procesory;

    Jednoduchá inštalácia. Všetko, čo potrebujete k inštalácii, je súčasťou dodávky;

    Tiché ventilátory aj pri vysokom zaťažení.

nevýhody

    Obrovský! Nedá sa použiť so štandardnou výškou RAM ani s chladením. Inštalácia v úzkom prípade - tiež;

    Nudný, neatraktívny dizajn;

    Tenké rebrá chladiča, takže chladič vyžaduje opatrnosť pri inštalácii.

Prečo štvrté miesto: Dobrý chladič do zásoby, vrátane viacjadrových procesorov, ale nemusí si poradiť s pretaktovaným chladením.

Popis: Zatvorenie hodnotenia je jedným z najklasickejších vežových chladičov navrhnutých na použitie s hernými a viacjadrovými (6, 8 jadrovými) procesormi - Thermalright Macho Rev.B. Zariadenie odvádza až 280 wattov vykurovacieho výkonu, je vybavené šiestimi tepelnými trubicami s priamym kontaktom, hliníkovým rebrom chladiča a jedným ventilátorom, ktorý pracuje takmer nehlučne aj pri maximálnych otáčkach.

Ventilátor sa otáča od 300 do 1300 ot / min a prietok vzduchu je 16,9-73,6 CFM. Regulátor otáčok je externý, takže konkrétny výkon je možné nezávisle prispôsobiť použitému procesoru alebo úlohám. Chladič je kompatibilný s takmer všetkými existujúcimi čipmi a je možné ho nainštalovať do zásuviek LGA, AM (vrátane najnovších AM4) a FM.

Výhody

    Vysoký výkon a tichý chod;

    Relatívne nízka cena (nižšia ako cena jeho predchodcov zo zoznamu);

    Kompaktný ventilátor však môže pokryť prvý slot RAM.

nevýhody

    Menej ako „kolegov“, produktivita;

    Montáž a inštalácia môže byť náročná, ale návod je súčasťou;

    Vysoká, 165 mm, stojí za to pri výbere zvážiť.

Najlepšie chladiče strednej triedy do 3 000 rubľov

Prečo prvé miesto: vežový chladič, priamy kontakt teplovodov a procesora, rýchlosť otáčania až 2 000 ot / min.

Popis: Najlepšie hodnotený chladič Zalman CNPS10X Performa má vežový dizajn, takže dokáže ochladiť aj vysokovýkonné procesory. Je vybavený najmä piatimi medenými teplovodmi, ktoré sú v priamom kontakte so základovou doskou, hliníkovým chladičom a 120 mm ventilátorom s rýchlosťou otáčania 900 až 2 000 ot / min.

Ventilátor je vybavený klasickým puzdrovým ložiskom, ale vďaka optimalizácii je hlučnosť aj pri maximálnom zaťažení až 36 dB. V tomto prípade je regulátor otáčok interný, takže rýchlosť otáčania je chladičom nastavovaná automaticky.

Chladič je kompatibilný s modernými aj klasickými zásuvkami. Dá sa teda nainštalovať na takmer všetky modely LGA (vrátane LGA1151 a dokonca aj LGA775), AM, FM a S. K ďalším zásuvkám je možné dokúpiť držiaky.

Výhody

    Konštrukcia chladiča umožňuje dobré chladenie procesorov aj pri nízkych otáčkach;

    Tichá práca;

    Trvanlivosť.

nevýhody

    Komplikovaný, nepohodlný spôsob montáže. Odporúča sa umiestniť chladič na odstránenú základnú dosku s už nainštalovanou pamäťou RAM;

    Odporúča sa vymeniť úplné tepelné mazivo;

    Objemné a ťažké.

Prečo druhé miesto: Výkonný, efektívny chladiaci systém, ale drahší ako ostatné modely v rebríčku.

Popis: Deepcool Assassin II je vežový chladič s dvoma ventilátormi a ôsmimi medenými tepelnými rúrami. Vďaka tomu zariadenie poskytuje dobré chladenie aj pre herné a pretaktované procesory a je tiež kompatibilné s takmer všetkými použitými zásuvkami.

Chladič pozostávajúci z dvoch modulov je vyrobený z hliníkových dosiek. Medené rúrky-tepelné rúrky sú k nim pripojené lisovaním. To zaisťuje dobrý prenos a odvod tepla z procesora.

Dva 140 mm ventilátory sa môžu otáčať 300-1400 otáčok za minútu a sú založené na fluidných dynamických ložiskách, ktoré poskytujú nízky objem aj pri veľkom zaťažení. Maximum je 27,3 dB.

Chladič napriek svojej nízkej cene má vysoký výkon. Napríklad procesor Intel Core i7-7800X pri špičkovom zaťažení v záťažových testoch sa zahrieva až na 54 stupňov.

Výhody

    Vysoký výkon;

    Ticho práce;

    Bohatá sada s veľkým počtom platforiem, úchytiek a tepelnej pasty.

nevýhody

    Porovnateľne zložitá montáž;

    Nadrozmerné, môžu pokrývať napájacie konektory alebo rôzne funkčné prvky základnej dosky;

    Nevhodný rozbočovač na napájanie chladičov, závesov, musíte ho prilepiť k puzdru sami.

Prečo tretie miesto: Mimoriadne rozpočtový vežový chladič, dobrá hodnota za peniaze.

Popis: Chladič Deepcool Gammaxx 300, ktorý zaujíma „stred“ hodnotenia, sa vyznačuje vynikajúcou kombináciou ceny a kvality. Samozrejme, nie je veľmi vhodný pre pretaktované alebo herné procesory, ale zároveň sa dobre vyrovná so zahrievaním čipov strednej triedy alebo s priemerným odvodom tepla. Konkrétne, maximálny stratový výkon zariadenia je 125 W.

Chladič je kompatibilný s takmer všetkými modelmi procesorov. Potrebné podrážky a viazanie v cene. Radiátor je vyrobený z hliníkových dosiek, ktoré sú doplnené tromi medenými teplovodmi.

Ventilátor chladiča je vybavený patentovaným hydrodynamickým ložiskom, ktoré zaisťuje minimálny prevádzkový objem. Najmä aj pri záťaži produkuje hladinu hluku 21 dB. Rýchlosť otáčania je 900-1 600 ot./min (regulátor je externý, t.j. dá sa nastaviť) a prietok vzduchu je 40 CFM.

Výhody

    Jednoduchá a rýchla inštalácia;

    Minimálny objem práce;

    Bohatá výbava.

nevýhody

    Pomerne veľký;

    Kontaktná podložka je vyrobená z hliníka, do ktorého sú zabudované priame kontakty tepelných potrubí;

    Nevhodné svorky s plastovými "ušami", ktoré sa môžu zlomiť.

Prečo 4. miesto: Tiché, produktívne a pohodlné. Vylepšená verzia (Rev.B) však stojí len o niekoľko stoviek rubľov viac, takže je lepšie ju vziať.

Popis: Vežový chladič s najvyšším výkonom v tomto segmente hodnotenia. Konkrétne, maximálny rozptyl energie zariadenia je až 280 W, vďaka čomu je kompatibilný aj s hernými a pretaktovanými procesormi. Obsahuje držiaky a podložky pre zásuvky LGA (vrátane LGA775 a LGA1151), AM a FM.

Konfigurácia chladiča obsahuje 6 medených tepelných rúrok s priamym kontaktom. Perie je vyrobené z hliníkových plechov. Dosky sú spojené s rúrkami lisovaním, nie zváraním.

Chladič je vybavený jedným 140 mm ventilátorom. Rýchlosť otáčania - 900-1300 ot./min. Patentované ložisko robí ventilátor tichým - dokonca aj pri maximálnom zaťažení vytvára hluk 21 dB. Súčasne je prietok vzduchu až 73,6 CFM.

Regulátor otáčok je externý, takže ho možno nezávisle nakonfigurovať pre nainštalovaný procesor a scenár použitia.

Výhody

  • Bohatá sada s patentovaným skrutkovačom a potrebnými spojovacími prvkami;

    Vysoký výkon.

nevýhody

    Mnoho revízií, dokonca sú aj tie s hliníkovou podrážkou bez priameho kontaktu tepelných potrubí;

    Nadrozmerné, nemusí sa hodiť do niektorých prípadov;

    Montáž nie je pre začiatočníkov jednoduchá a zároveň neexistuje výučba v ruštine.

Popis: Chladič Noctua NH-L9i je určený pre procesory radu Intel Core i3-i7 inštalované v päticiach LSI. Vykonáva sa v tradičnom prevedení, ktoré znamená umiestnenie ventilátora nad chladič. Výsledkom je, že rozptyl výkonu chladiča je relatívne nízky a dosahuje 65 wattov.

Chladič chladiča je vyrobený z hliníkových dosiek lisovaním umiestnených na medenom rúrkovom tepelnom vodiči s priamym kontaktom. Ventilátor je vybavený patentovaným nízkohlukovým magnetickým centrovacím ložiskom, takže objem chladiča neprekročí 23,6 dB ani pri 2 500 ot./min. Samotné otáčky sú nastaviteľné od 300 do 2500 ot./min. Prietok vzduchu generovaný ventilátorom je 33,84 CFM. Regulátor rýchlosti je zabudovaný v chladiči a funguje automaticky.

Chladič je vysoko spoľahlivý - doba prevádzky je 150 000 hodín a záruka výrobcu je 6 rokov.

Výhody

    Nízkoprofilový dizajn, môže byť inštalovaný v úzkych systémových blokoch;

    Nízky prevádzkový objem a dobrý výkon (dokonca aj Intel Xeon E3-1225 v5 môže vychladnúť);

    Najjednoduchšia inštalácia.

nevýhody

    Montážne skrutky sú zaistené odstránenou základnou doskou;

    Relatívne vysoká cena;

    Nie je vhodné pre pretaktované a odomknuté CPU.

Najlepšie pasívne chladiace systémy

Prečo to je: Medeno-hliníkový chladič navrhnutý špeciálne pre pasívne chladiace systémy.

Popis: Chladič Prolimatech Megahalems Rev. C bol navrhnutý špeciálne na použitie ako jediné chladiace zariadenie. Vyznačuje sa masívnou základňou s leštenou medenou základňou, ku ktorej je lisovaním pripevnených šesť medených tepelných rúrok, a hliníkovým chladičom so širokou vzdialenosťou medzi doskami, ktorý zaisťuje voľnú cirkuláciu vzduchu.

Chladič je kompatibilný s drvivou väčšinou zásuviek Intel LSA, vrátane najnovších, ako aj s AMD AM a FM.

Aj bez ventilátora poskytuje rovnaké chladenie ako niektoré ostatné zariadenia v hodnotení a poskytuje pasívny výkon až 40-50 wattov. Ak si to však želáte, môžete k nemu pripojiť ventilátor - vhodné sú modely pre 120 a 140 mm. Konzoly na upevnenie sú súčasťou chladiča.

Výhody

    Účinný odvod tepla vďaka pevnej základni a 6 medeným rúrkam;

    Široký priestor medzi rebrami chladiča pre lepšiu cirkuláciu vzduchu;

    Masívna základňa.

nevýhody

    Vysoký chladič, nemusí sa zmestiť do tenkého puzdra;

    Husté umiestnenie tepelných potrubí;

    Konštrukcia „dvoch veží“ má menšiu tuhosť ako monolitická.

Najlepšie vodné chladiace systémy CPU

Prečo prvé miesto: Chladiaci systém, ktorý dokáže ochladiť procesor aj bez ventilátorov. Sú, samozrejme, traja.

Popis: Hodnotenie otvára jeden z najproduktívnejších systémov vodného chladenia, Thermaltake Water 3.0 Ultimate. Zariadenie je vybavené tromi ventilátormi, ktoré sa otáčajú rýchlosťou až 2 000 ot / min. To zaisťuje efektívne chladenie aj pre pretaktované procesory. Okrem toho je možné nainštalovať až 6 ďalších ventilátorov.

Kontaktná podložka je vyrobená z hliníka a medi. Držiak je kompatibilný s najbežnejšími zásuvkami vrátane LGA, AM a FM. Adaptéry pre iné typy procesorov sú komerčne dostupné.

Inštalované ventilátory sú celkom tiché - dokonca aj pri maximálnych otáčkach 2 000 ot / min generujú hluk 20 dB. Prietok vzduchu chladiacim systémom je 99 CFM. Minimálna rýchlosť otáčania chladičov je 1 000 ot / min.

Systém môže fungovať aj v pasívnom režime - s vypnutými chladičmi.

Výhody

    Tichý, ale výkonný chladiaci systém;

    Tiché čerpadlo;

    Kompaktný a ľahko sa inštaluje.

nevýhody

    V priebehu času sa hladina hluku zvyšuje, odporúča sa vymeniť ventilátory alebo nainštalovať reobas;

    Chladiace procesory s odvodom tepla viac ako 250-300 W (pretaktované) nemusí byť možné zvládnuť;

    Drahé.

Prečo druhé miesto: Herný systém vodného chladenia, ktorého hlavnou nevýhodou je cena.

Popis: Deepcool Captain 360 EX by mohol prevýšiť hodnotenie, keby nebol relatívne drahý (dokonca aj pre vodné chladiace systémy). Je to veľmi efektívne - rozptyl energie je 220 wattov. Vďaka použitiu vlastných hydrodynamických ložísk vo ventilátoroch sa systém vyznačuje tichým chodom - hladina hluku je až 31,3 dB pri rýchlosti otáčania 1 800 ot / min a prietoku vzduchu 76,52 CFM.

Kontaktná doska vodného bloku je vyrobená z leštenej medi. Čerpadlo je vybavené keramickým ložiskom, ktoré poskytuje životnosť 120 tisíc hodín. Funguje to potichu.

Prečo tretie miesto: Chladiaci systém s dvoma ventilátormi s rýchlym čerpadlom a vysokou účinnosťou.

Popis: Hodnotenie sa zatvára pomerne neobvyklým systémom chladenia kvapalinou - Arctic Cooling Liquid Freezer 120. Od ostatných zariadení sa líši v kompaktnej jednotke s chladičom a ventilátormi, ktorá je oveľa menšia ako tradičné „panely“. Napriek tomu sa vyrovná s úlohou „dokonale“ chladiť procesor - nominálny stratový výkon je 300 wattov.

Ventilátory sa môžu otáčať od 500 do 1350 ot / min, poskytujú prúdenie vzduchu 74 CFM, sú vybavené trvanlivými kvapalinovo-dynamickými ložiskami a sú relatívne tiché-pri maximálnom zaťažení je hladina hluku 30-35 dB.

Vodný blok je vybavený medenou kontaktnou doskou a vstavaným čerpadlom, ktoré sa otáča pri 5 400 ot./min. Vďaka tomu je možné chladič používať aj v pasívnom režime. Čerpadlo je však z puzdra stále počuť.

Výhody

    Bohaté vybavenie s kvalitnými doplnkovými položkami;

    Tichá a efektívna práca;

    Vhodné pre pretaktované procesory.

nevýhody

    Otáčky čerpadla sú príliš vysoké, čo môže znížiť spoľahlivosť a spôsobiť hluk;

    Ťažké a nadrozmerné;

    Porovnateľne drahé.


Pozor! Toto hodnotenie je subjektívne, nepredstavuje reklamu a neslúži ako návod na nákup. Pred nákupom sa musíte poradiť s odborníkom.

Dávno sú preč časy, keď sa procesory dali chladiť pasívne, bez chladičov a dokonca aj radiátorov - moderné procesory, snáď okrem radu Pentium a Celeron J, vyžadujú prinajmenšom aktívne chladenie vzduchom a nanajvýš vodné chladenie. A čo je lepšie pre konkrétne procesory, zvážime v tomto článku.

Odvod tepla procesorov

Toto je najdôležitejší parameter, v prvom rade stojí za to venovať mu pozornosť. Odvod tepla (TDP) vášho procesora Intel nájdete na ark.intel.com, AMD - products.amd.com. Väčšina chladičov tiež uvádza, koľko wattov môžu rozptýliť, a tento údaj by mal byť väčší ako odvod tepla procesora.

Procesory s odvodom tepla až 35 W (Intel Core T-line alebo AMD Pro A-series)

Procesory Intel sú v zásade mobilné jadrá Intel-pomerne nízka natívna frekvencia, asi 2,5-3 GHz, a výrazný Turbo Boost až do 3,5-4 GHz. Výsledkom je, že tieto procesory sú vhodné pre kompaktné systémy, kde je ťažké vyrobiť dobré chladenie, ale je potrebný relatívne dobrý výkon. AMD tu má takzvané APU - teda procesor s poriadne výkonnou integrovanou grafikou: ideálne riešenie pre multimediálny počítač. V oboch prípadoch odvod tepla nepresahuje 35 W, takže tu si vystačíte s najjednoduchším chladičom s hliníkovým radiátorom bez akýchkoľvek tepelných potrubí:

Procesory s odvodom tepla až 50 W (Intel Celeron a Pentium G-linky, Core i3)

Jedná sa o jednoduché dvojjadrové procesory, z ktorých niektoré majú povolené hypervláknovanie. Frekvencie môžu dosiahnuť 4 GHz, ale aj v tomto prípade je pre nich odvod tepla 50 W veľmi prehnaný (nehovoriac o Celerone bez hypervlákna s frekvenciou 3 GHz - za okom je aj 30 W). V dôsledku toho bude stačiť rovnaký chladiaci systém ako v predchádzajúcom prípade - jednoduchý hliníkový chladič a ventilátor.

Procesory s odvodom tepla až 65 W (Intel Core i5 a i7, AMD Ryzen bez indexu X)

Všetky procesory Intel sú štvorjadrové, niektoré s hypervláknom. Frekvencie môžu dosiahnuť 4 GHz, ale nedochádza k pretaktovaniu. Výsledkom je, že 65 W je pre nich rozumný údaj a dokonca aj pri stresovom zaťažení nie je pravdepodobné, že by bolo vytváranie tepla vyššie. V prípade AMD je všetko o niečo lepšie - procesory majú až 8 jadier, ale frekvencie sú nízke, 3-3,5 GHz, takže sa tieto procesory zmestia do 65 W tepelného balíka. Dajú sa však pretaktovať, takže ak vás to zaujíma, pozrite si časť s pretaktovanými procesormi.

Výsledkom je, že pravidelný chladič s jednoduchým ventilátorom už nie je vhodný pre tieto procesory-dáva zmysel vziať si vežový chladič s 1-2 tepelnými rúrami a 72-90 mm chladič takto:

Procesory až 95 W (Intel Core i5 a i7 K, AMD Ryzen X)

Tieto procesory sú považované za vrchol používateľského segmentu - v prípade Intelu môžu natívne frekvencie dosiahnuť až 4,5 GHz, v prípade AMD - až 4 GHz. V modernej realite bohužiaľ zvýšenie frekvencie nad 3,5-4 GHz vedie k lavínovému zvýšeniu výroby tepla, preto je pri bežných frekvenciách rovnaký i7-7700K rýchlejší ako i7-7700 iba o 10%, keď rozdiel v rozptyle tepla je 30 W - takmer polovica tepelného balíka i7-7700!

V dôsledku toho, ak vezmete takéto procesory a nebudete ich pretaktovať, musíte vziať už jednoduchých zástupcov super-chladičov s 3-4 medenými tepelnými rúrami a 90-120 mm otočným tanierom:

Procesory až do 200 W (pretaktované alebo Intel Core i7 a i9 radu X, AMR Ryzen Threadripper)

Ako som už uviedol vyššie, každých sto megahertzov nad 4 GHz je daný boj a v dôsledku toho môže i7-7700K na frekvencii 5 GHz mať odvod tepla až 150-170 W. Odvod tepla AMD Ryzen 7 pri pretaktovaní na 4–4,2 GHz na všetkých jadrách môže dokonca presiahnuť psychologickú hranicu 200 wattov. Patria sem aj procesory Intel X-line (6-18 jadrové procesory) a 16-jadrové procesory AMD-majú odvod tepla približne 150 W.

Výsledkom je, že tieto procesory vyžadujú buď špičkový super chladič, ako je tento:

Alebo už vodný chladiaci systém, najlepšie s dvoma chladičmi.

Nuansy výberu chladiča

Zistili sme odvod tepla a vzhľad chladiča, ale niektoré dôležité nuansy zostávajú:

  • Výška chladiča: ak vezmete vežový chladič, uistite sa, že zapadne do puzdra. V opačnom prípade jednoducho nedovolí, aby sa veko zatvorilo.
  • Chladnejšie rozmery: superchladiče môžu byť také veľké, že budú prekrývať prvé sloty RAM a slot PCI, takže buď vezmite chladič iného tvaru, alebo si vezmite základnú dosku, kde sú sloty RAM ďaleko od zásuvky, a prvý PCI slot má rýchlosť x1.
  • Chladnejší hluk: chladiče rovnakého vzhľadu môžu vydávať úplne iný hluk, takže ak je pre vás ticho dôležité, mali by ste sa pozrieť na recenzie a zistiť, aký hluk vydáva ten alebo onen chladič.
  • Kompatibilita chladiča so zásuvkou: možno najbežnejšia vec, ale zabúdajú na to - chladič musí mať úchyt na zásuvku vášho procesora, inak budete musieť montáž na kolektívnu farmu vykonať sami, čo nie je vždy možné. urobiť.
  • Chladnejšia hmotnosť: hmotnosť superchladičov často presahuje kilogram - také zaťaženie môže spôsobiť ohnutie a poruchu základnej dosky. Ak teda máte ťažký chladič - myslite na to, že je potrebné ho dodatočne pripevniť k puzdru, aby sa znížilo zaťaženie základnej dosky.
  • Priestor pre radiátor CBO: ak si chcete vziať vodný chladiaci systém, uistite sa, že je na ňom priestor.
  • Použitie tekutého kovu: ak sa rozhodnete použiť tekutý kov ako tepelné rozhranie, zvoľte chladič s neHliníkovou základňou (inak bude korodovať). Tekutý kov je tiež vodivý - dávajte pozor, aby sa nedostal na základnú dosku.
Ako vidíte, nie je nič zložité a ak sú splnené všetky podmienky, môžete si ľahko nájsť dobrý chladič pre seba.

Ahojte všetci. Porozprávajme sa o tom, ako zvoliť chladenie pre počítač, presnejšie pre procesor.

Všeobecne platí, že akékoľvek počasie (v zime - batérie, v lete - slnko) je pre náš počítač náročným obdobím, pretože okolitá teplota (a v dôsledku toho počítačové komponenty) výrazne stúpa, a preto chladiace systémy musia pracovať podľa svojich predstáv. naplno, pokúšajúc sa schladiť zanietený charakter našich železných priateľov.

Štandardné chladiče však nie vždy úspešne zvládnu svoju úlohu, čo vedie k neustálemu reštartu, vypínaniu a ďalším problémom, ktoré nasledujú po prehriatí počítača.

Ako si pravdepodobne pamätáte, článok „“ vám pomôže identifikovať prehriatie (a všeobecne zistiť teploty komponentov) a dnes vám poviem, ako si vybrať ten správny chladič, ktorý má spravidla najťažšie obdobie .

Prečo potrebujete samostatný chladiaci systém procesora

Na začiatok by som rád trochu vysvetlil, prečo procesor potrebuje chladenie a čo je zlé na tom zákrute, ktorý sa zvyčajne dáva okrem kryštálu (máte na mysli práve tento procesor). Nie, vážne, bez tejto časti sa to nedalo, pretože sa ma veľmi často pýtajú, prečo je verzia, ktorá prichádza s procesorom, taká zlá, koniec koncov, oni hovoria, nie sú hlupáci a vedia, čo dať do súpravy. Rozhodne netvrdím, že počítač pracuje s takýmto chladiacim systémom, ale stále existuje niekoľko nuancií.

Zjednodušene povedané, procesor je tvorený veľkým počtom malých elektrických vodičov, z ktorých každý potrebuje energiu. A ako iste viete zo školského kurzu fyziky, energia z vodiča nikam nezmizne - ide z elektrického do tepla.

Vzhľadom na to, že v modernom procesore je viac ako pol miliardy tranzistorov, otázka potreby chladenia sama zmizne: je z nich dostatok tepla na vykurovanie malej miestnosti. Procesor nemôže nezávisle rozptýliť také množstvo energie: oblasť je malá a materiály nie sú rovnaké.

Preto ku každému kryštálu výrobcovia dodávajú jednoduchý chladič (ak samozrejme kupujete BOX verzia procesora, nie OEM). Stačí pracovať na štandardných frekvenciách a pri normálnych teplotách, ale v extrémnych situáciách (dlhé zahrievanie, tj. Práca s plnohodnotnou aplikáciou alebo hrou závislou od procesora, vysoké teploty okolia (leto), pretaktovanie atď.) , je lepšie hľadať výkonnejší model.

Faktom je, že pod týmto najnáročnejším chladičom dodávaným v súprave je procesor stále znateľne horúci. Nie, teplota nedosahuje kritickú hodnotu, ale na tom nezáleží stabilne vysoká, a kvôli tomu sa niektoré chemické procesy, ktoré sa v kryštáli nepretržite vyskytujú, zrýchlia, v dôsledku čoho po prvé dokáže rýchlejšie odbúrať zrnká, za druhé spomaľuje a preskakuje cykly. Hlavný problém spočíva práve v tom, že procesor má slabý chladiaci systém .. mmm .. malé výkonové rozpätie. Vyhľadajte všetky druhy tabuliek výsledkov na internete.

Aj v klimatizovanej miestnosti teplota kryštálu pri štandardnom zákrute stúpne na 73 stupňov (a to je vtedy, keď je stojan otvorený, to znamená bez puzdra). V prípade, že v okolí žijú pevné disky, grafické karty, diskety atď., Vzduch sa môže zahriať pod 60 stupňov a čím je táto teplota vyššia, tým je to pre chladič ťažšie a čím je okolitý vzduch teplejší, tým výkon klesá.

Nemali by ste však ísť do obchodu a kúpiť si prvý chladič, ktorý nájdete. Vo svete chladenia niekedy zariadenie je 3000 rubľov môže byť horšie ako model 1000 rubľov a je to spôsobené mnohými faktormi, o ktorých si teraz povieme.

Časť 1: Chladnejšia základňa

Začnime.

Práca akéhokoľvek chladiča začína .. na jeho základni, konkrétne v mieste, kde prichádza do styku s procesorom. Tu chladič odoberá teplo a prenáša ho do chladiacej oblasti. Tento proces sa nazýva prenos tepla a jeho účinnosť závisí od dvoch premenných - povrchovej plochy a povrchového materiálu.

Chcete vedieť a byť schopní urobiť pre seba viac?

Ponúkame vám školenia v nasledujúcich oblastiach: počítače, programy, správa, servery, siete, vytváranie stránok, SEO a ďalšie. Zistite podrobnosti teraz!

Je tu zvyčajne nereálne prísť s niečím super duplikátorom, pretože rozmery procesora sú pevné, to znamená, že kontaktnú plochu nemožno zväčšiť a existuje iba jeden materiál, ktorý je cenovo dostupný a má vysokú tepelnú vodivosť- meď (samozrejme existuje aj hliník, ale je menej účinný).

Preto sa ukazuje, že maximum, čo môže výrobca urobiť, je zaistiť, aby so všetkými ostatnými komponentmi bol prenos tepla vykonávaný čo najefektívnejšie, konkrétne .. základňa musí byť dokonale leštená.


Preto je jedným z prvých výberových kritérií „zrkadlovosť“ kovu v oblasti kontaktu s procesorom, to znamená, v ideálnom prípade by ste mali vidieť svoj odraz na povrchu alebo aspoň nespozorovať žiadne výrazné nepravidelnosti alebo najmä škrabance, pretože tieto zmenšujú kontaktnú plochu a znižujú efektivitu práce.

Dávajte si tiež pozor na tepelné rúrky, ktoré „trhajú“ základňu chladiča (pozri fotografiu vyššie), pretože tiež zmenšujú použiteľnú kontaktnú plochu. Ak vidíte, že rúrky vyčnievajú z celkovej plochy povrchu, je lepšie odložiť taký chladič a poobzerať sa po niečom inom.

Na čo si však len zriedka musíte dávať pozor (častá chyba začiatočníkov, ktorí sa domnievajú, že materiál vždy určuje farba) je farba, pretože meď je často pokovovaná niklom.

Časť 2: Tepelné potrubia

Ďalšou fázou práce je prenos tepla na chladiace povrchy. Keď boli procesory slabé a studené, neexistoval žiadny taký stupeň: chladič bol pripevnený priamo k základni a odvádzal teplo do vzduchu. S nárastom výkonu a množstvom uvoľnenej energie sa prenos tepla začal brať vážnejšie - na chladičoch sa objavili teplovodivé rúrky.

Tento vynález je starý a mnohým známy. Na medenej rúrke je jeden koniec utesnený, naleje sa do neho kvapalina, vzduch sa odčerpá a druhý koniec sa utesní. Voda sa po zahriatí absorbuje energiou a zmení sa na paru, ktorá stúpa do hornej (studenej) časti potrubia, ochladzuje sa, kondenzuje s uvoľňovaním uloženej energie a steká nadol. A tak ďalej do nekonečna.

V chladičoch je všetko rovnaké, ale s jednou výhradou. Pri inštalácii do puzdra je chladiaci systém v horizontálnej polohe a voda nemôže nezávisle odtekať do vykurovacej zóny. Rúry sú preto zabalené do porézneho materiálu. Pôsobením kapilárneho účinku sa kvapalina môže pohybovať proti gravitačným silám a pohybovať sa akýmkoľvek smerom.

V tejto fáze je tiež ťažké prísť s niečím novým, pretože prevádzka tepelných rúrok prakticky nezávisí od ich fyzických parametrov, a preto ako kritérium je potrebné spoľahnúť sa na počet tepelných rúrok. Globálne platí, že čím viac, tým lepšie, ale vo všeobecnosti to urobia minimálne traja alebo štyria (menej je už otázne).

Časť 3: Telo a komponenty

Ďalšou fázou prevádzky chladiča je odvod tepla. Táto akcia sa deje na rebrách chladiča, konkrétne na desiatkach dosiek navlečených na tepelných trubiciach. Práve tu bude teplo odobraté z procesora odovzdané vzduchu a bude môcť slobodnejšie dýchať. Radiátor môže vyzerať, čo chcete - vývojári sa nehanbia experimentovať s tvarmi, uhlami náklonu, materiálmi a podobne, ale všetka táto radosť sa riadi niekoľkými pravidlami, ktoré sú ďalšími kritériami pre výber.

Po prvé, rozptylová plocha by mala byť čo najväčšia, to znamená, že rebrá chladiča by mali byť čo najväčšie a samotný radiátor by mal byť čo najhmotnejší. Za druhé, čím tenšie platne, tým lepšie, pretože teplo sa udrží menej. Požiadavky na materiál v celom tomto prípade sú rovnaké - vysoká tepelná vodivosť, to znamená, že meď by mala pôsobiť ako taká. Niektorí hovoria, že v tejto fáze sa meď nevyžaduje a je dôležité ju používať výhradne v základni a tepelných trubiciach, pretože vzhľadom na veľkú plochu rozptylu je možné chladič vyberať aj z hliníka. Ja však áno s týmto tvrdením naozaj nesúhlasím a myslím si, že aj tu je lepšie zvoliť ako materiál meď. Však sa presvedčte sami.

Časť 4: aktívne chladenie, a to samotný ventilátor

Poslednou fázou chladiaceho systému pre procesor je aktívne chladenie, to znamená samotný rozmetávač. Nech už výrobcovia hovoria čokoľvek, chladič s výkonným procesorom si nevie poradiť sám - obmedzenie dostupnej plochy a vysoký tepelný odpor (pokles teploty o jeden watt odvádzaného tepla) to nedovolí.

Použitie samotného radiátora je opäť otázne kvôli slabej emisii rozptýleného tepla z puzdra, čo vedie k zvýšeniu teploty v puzdre a zahrievaniu ostatných prvkov v jeho vnútri.

Prirodzene, ventilátor pomáha tieto problémy prekonať: vytvorený silný prúd vzduchu znižuje odpor chladiča a zvyšuje množstvo odvádzaného tepla.

Pravidlo pre gramofóny je jednoduché: musíte hľadať najväčšie (a nie na rozdiel od názoru začiatočníkov počet otáčok). Čím väčší je priemer obežného kolesa, tým viac vzduchu je odobratých na jednu otáčku, čo znamená, že sa zníži požadovaná rýchlosť otáčania a v dôsledku toho aj hluk.

Vezmite si gramofón 120 mm s 1200 otáčky a gramofón 80 mm s 2400 a porovnaním týchto zistíme, že prvý je po prvé efektívnejší a za druhé oveľa tichší.

Mimochodom, okrem veľkosti a rýchlosti treba sledovať aj typ ložiska. Ak je napísané " Guľôčkové ložisko„(rolovanie), - berieme, pretože sú tiché a slúžia dlho. Ak“ Klzné ložisko"(sklz) - odložiť, pretože robia hluk a rýchlo" vykysnú ".

Časť 5: výber tepelnej pasty

Pri kúpe chladiča nezabúdajte na termálne mazivo. V drahých a dobrých chladičoch je to zvyčajne súčasťou súpravy alebo je už nanesené na povrch, ale pre zvyšok sa stále oplatí kúpiť samostatne.

Čo je to tepelná pasta? Jedná sa o vrstvu pasty (rovnako ako zubnú pastu), ktorej účelom po nanesení na povrch medzi procesor a základňu chladiča je odstrániť nerovnosti kontaktných plôch a odstrániť medzi nimi všetok vzduch. Dobrá tepelná pasta môže znížiť teplotu o 5-10 stupne.

Žiaľ, neexistujú takmer žiadne rozumné porovnávacie testy pást a tie, ktoré sa vyrábajú, nezodpovedajú skutočnosti. Faktom je, že na vstup do pracovného režimu potrebuje pasta asi 200 hodiny a nikto nebude tráviť toľko času na každej skúmavke, ako chápete. Preto je potrebné vybrať to podľa technických charakteristík. Najdôležitejším parametrom je tepelná vodivosť. Čím vyššie, tým lepšie.

Globálne som akosi pokryl všetky hlavné body a nič som nezabudol. Podrobnejšie asi nie :)
Ako vždy, ak máte akékoľvek otázky, chcete niečo pridať alebo povedať, napíšte do komentárov k rovnakému článku.

Mimochodom, nezabúdajte, že medzi rebrami chladiča sa často hromadí prach a je potrebné ho vyčistiť, ako som o tom písal v článku. “Tam, mimochodom, existuje niekoľko slov o výbere správneho puzdra.

Ako vždy, ak máte akékoľvek otázky, myšlienky, doplnky a všetky tieto veci, vitajte v komentároch k tomuto článku.

  • PS2: Napísal som pár slov o chladení grafických kariet.
  • PS3: Za pomoc pri písaní tohto článku ďakujem vášmu obľúbenému časopisu „ závislosť od hazardných hier”.