Кулеры и системы охлаждения отзывы покупателей
Что нужно знать при выборе кулера или системы охлаждения?
Виды кулеров и систем охлаждения
Для охлаждения процессоров, видеокарт, чипсетов, оперативной памяти, жестких дисков и корпуса в целом используются разные системы охлаждения.
Для улучшения температурного режима внутри корпуса служат вентиляторы, устанавливаемые на специальные посадочные места (их размер и количество зависят от конструкции корпуса), а также блоки вентиляторов, размещаемые в отсеках 3.5" и 5.25".
Для охлаждения процессоров, оперативной памяти, видеокарт, чипсетов и винчестеров используют различные вентиляторы и радиаторы, устанавливаемые как непосредственно на сами устройства, так и в отсеки и PCI-слоты компьютерного корпуса.
В зависимости от того, для какого устройства необходимо оптимизировать температурный режим, следует выбирать подходящие по назначению системы охлаждения.
Для улучшения температурного режима внутри корпуса служат вентиляторы, устанавливаемые на специальные посадочные места (их размер и количество зависят от конструкции корпуса), а также блоки вентиляторов, размещаемые в отсеках 3.5" и 5.25".
Для охлаждения процессоров, оперативной памяти, видеокарт, чипсетов и винчестеров используют различные вентиляторы и радиаторы, устанавливаемые как непосредственно на сами устройства, так и в отсеки и PCI-слоты компьютерного корпуса.
В зависимости от того, для какого устройства необходимо оптимизировать температурный режим, следует выбирать подходящие по назначению системы охлаждения.
Характеристики и параметры кулеров и систем охлаждения
Водяное охлаждение
Система водяного охлаждения (СВО).
Принцип действия СВО основан на циркуляции жидкости. Процессор нагревает резервуар с водой (водоблок), а вода, в свою очередь, охлаждается радиатором. Перекачка жидкости от водоблока к радиатору и обратно осуществляется при помощи специальной помпы.
Теоретически, такой способ охлаждения может быть очень эффективным. Но на практике СВО нередко уступают топовым моделям воздушных кулеров, при этом цена последних заметно ниже цены СВО.
Принцип действия СВО основан на циркуляции жидкости. Процессор нагревает резервуар с водой (водоблок), а вода, в свою очередь, охлаждается радиатором. Перекачка жидкости от водоблока к радиатору и обратно осуществляется при помощи специальной помпы.
Теоретически, такой способ охлаждения может быть очень эффективным. Но на практике СВО нередко уступают топовым моделям воздушных кулеров, при этом цена последних заметно ниже цены СВО.
Socket
Сокет - это тип разъема для установки процессора на материнской плате. К сокету также крепится система охлаждения процессора. При выборе кулера для процессора необходимо убедиться в его совместимости с сокетом материнской платы.
Материал радиатора
Материал, из которого произведен радиатор системы охлаждения.
Радиаторы изготавливают из меди, алюминия или медно-алюминиевого сплава. Кроме того, существуют алюминиевые модели, имеющие медное основание и/или стержень. Медные радиаторы обладают лучшей теплопроводностью и более эффективны для охлаждения, но при этом дороже алюминиевых. Оптимальным вариантом по соотношению цены и эффективности являются медно-алюминиевые радиаторы. Необходимо иметь в виду, что на качество охлаждения оказывает влияние не только материал радиатора, но и его конструкция и величина воздушного потока.
Радиаторы изготавливают из меди, алюминия или медно-алюминиевого сплава. Кроме того, существуют алюминиевые модели, имеющие медное основание и/или стержень. Медные радиаторы обладают лучшей теплопроводностью и более эффективны для охлаждения, но при этом дороже алюминиевых. Оптимальным вариантом по соотношению цены и эффективности являются медно-алюминиевые радиаторы. Необходимо иметь в виду, что на качество охлаждения оказывает влияние не только материал радиатора, но и его конструкция и величина воздушного потока.
Количество вентиляторов
Число вентиляторов в системе охлаждения.
Существуют кулеры, имеющие один или несколько вентиляторов, а также системы пассивного охлаждения, вентиляторы в которых отсутствуют. Использование 2-3 вентиляторов позволяет увеличить эффективность охлаждения, но приводит к возрастанию уровня шума и габаритов кулера, а также к увеличению его стоимости.
Существуют кулеры, имеющие один или несколько вентиляторов, а также системы пассивного охлаждения, вентиляторы в которых отсутствуют. Использование 2-3 вентиляторов позволяет увеличить эффективность охлаждения, но приводит к возрастанию уровня шума и габаритов кулера, а также к увеличению его стоимости.
Диаметр вентилятора
Размер вентилятора.
При одинаковых скоростях вращения вентилятор большего диаметра создает более мощный воздушный поток, что повышает интенсивность охлаждения.
При одинаковых скоростях вращения вентилятор большего диаметра создает более мощный воздушный поток, что повышает интенсивность охлаждения.
Регулятор оборотов
Тип регулятора скорости вращения вентилятора.
Некоторые модели вентиляторов оснащены ручным регулятором оборотов, позволяющим изменять скорость вращения в зависимости от нагрузки на процессор и другие компоненты системы. Например, при запуске современных компьютерных игр видеокарта и процессор при работе выделяют большое количество тепла, и для более интенсивного охлаждения необходимо максимальное число оборотов вентилятора. При работе в офисных программах и других приложениях, не загружающих процессор, можно уменьшить скорость вращения, что позволит снизить уровень шума.
Регуляторы чаще всего выполнены либо в виде заглушек PCI-слота, либо размещаются в отсеках 3.5" или 5.25". Первый вариант дешевле, но менее удобен, т. к. регулятор находится сзади системного блока. Системы охлаждения с регулятором, размещаемым в 3.5" и 5.25", обеспечивают легкое управление вентилятором, и могут иметь экран, отображающий температуру внутри корпуса, а также скорость вращения.
Иногда регулятор скорости вращения выполняется в виде внешнего модуля, который можно закрепить в любом удобном месте на корпусе компьютера.
В редких случаях регулятор оборотов находится внутри корпуса, на радиаторе. Такое расположение избавляет от лишних проводов, но для изменения скорости вращения корпус придется разбирать.
Некоторые модели вентиляторов оснащены ручным регулятором оборотов, позволяющим изменять скорость вращения в зависимости от нагрузки на процессор и другие компоненты системы. Например, при запуске современных компьютерных игр видеокарта и процессор при работе выделяют большое количество тепла, и для более интенсивного охлаждения необходимо максимальное число оборотов вентилятора. При работе в офисных программах и других приложениях, не загружающих процессор, можно уменьшить скорость вращения, что позволит снизить уровень шума.
Регуляторы чаще всего выполнены либо в виде заглушек PCI-слота, либо размещаются в отсеках 3.5" или 5.25". Первый вариант дешевле, но менее удобен, т. к. регулятор находится сзади системного блока. Системы охлаждения с регулятором, размещаемым в 3.5" и 5.25", обеспечивают легкое управление вентилятором, и могут иметь экран, отображающий температуру внутри корпуса, а также скорость вращения.
Иногда регулятор скорости вращения выполняется в виде внешнего модуля, который можно закрепить в любом удобном месте на корпусе компьютера.
В редких случаях регулятор оборотов находится внутри корпуса, на радиаторе. Такое расположение избавляет от лишних проводов, но для изменения скорости вращения корпус придется разбирать.
Максимальная скорость вращения
Максимальная скорость вращения вентилятора.
Чем выше число оборотов, тем более эффективно производится охлаждение, но уровень создаваемого при работе шума тоже возрастает. Следует иметь в виду, что помимо скорости вращения, на качество охлаждения влияют материал и конструкция радиатора, а также физические размеры вентилятора.
Чем выше число оборотов, тем более эффективно производится охлаждение, но уровень создаваемого при работе шума тоже возрастает. Следует иметь в виду, что помимо скорости вращения, на качество охлаждения влияют материал и конструкция радиатора, а также физические размеры вентилятора.
Минимальная скорость вращения
Минимальная скорость вращения вентилятора.
Системы воздушного охлаждения с регулятором оборотов, помимо максимальной скорости вращения, имеют также и минимальную. При уменьшении числа оборотов вентилятора снижается эффективность охлаждения, но уменьшается уровень производимого шума.
Системы воздушного охлаждения с регулятором оборотов, помимо максимальной скорости вращения, имеют также и минимальную. При уменьшении числа оборотов вентилятора снижается эффективность охлаждения, но уменьшается уровень производимого шума.
Тип подшипника
Тип подшипника, установленного в вентиляторе. Существует несколько основных типов конструкций "ходовой" части вентилятора.
Подшипник скольжения наиболее дешевый и наименее надежный вариант. Плюс такого подшипника - низкий уровень шума при работе.
Один подшипник скольжения + один подшипник качения (комбинированный подшипник) - более долговечная конструкция, работающая в среднем в два раза дольше, чем на подшипнике скольжения.
Гидродинамический подшипник - улучшенная версия подшипника скольжения с низким уровнем шума и повышенной надежностью.
Подшипник с магнитным центрированием - это улучшенная версия гидродинамического подшипника. Еще ниже уровень шума, еще выше надежность.
Два или четыре подшипника качения - наиболее надежные варианты, но стоят такие вентиляторы существенно дороже рассмотренных выше. Уровень шума такой конструкции немного выше, чем у подшипников скольжения или гидродинамических подшипников.
Игольчатые и NCB (наномиллиметровые керамические) подшипники устанавливаются в вентиляторы ограниченным числом производителей. Они отличаются низким уровнем шума и невысокой стоимостью.
Подшипник скольжения наиболее дешевый и наименее надежный вариант. Плюс такого подшипника - низкий уровень шума при работе.
Один подшипник скольжения + один подшипник качения (комбинированный подшипник) - более долговечная конструкция, работающая в среднем в два раза дольше, чем на подшипнике скольжения.
Гидродинамический подшипник - улучшенная версия подшипника скольжения с низким уровнем шума и повышенной надежностью.
Подшипник с магнитным центрированием - это улучшенная версия гидродинамического подшипника. Еще ниже уровень шума, еще выше надежность.
Два или четыре подшипника качения - наиболее надежные варианты, но стоят такие вентиляторы существенно дороже рассмотренных выше. Уровень шума такой конструкции немного выше, чем у подшипников скольжения или гидродинамических подшипников.
Игольчатые и NCB (наномиллиметровые керамические) подшипники устанавливаются в вентиляторы ограниченным числом производителей. Они отличаются низким уровнем шума и невысокой стоимостью.
Максимальный уровень шума
Максимальный уровень шума, создаваемый системой охлаждения при работе.
Чем ниже значение этого параметра, тем комфортнее будет работа за компьютером, но, как правило, высокоэффективные вентиляторы имеют значительный уровень шума.
Тихим можно считать кулер с уровнем шума 20-25 дБ.
Чем ниже значение этого параметра, тем комфортнее будет работа за компьютером, но, как правило, высокоэффективные вентиляторы имеют значительный уровень шума.
Тихим можно считать кулер с уровнем шума 20-25 дБ.
Минимальный уровень шума
Минимальный уровень шума, создаваемый вентилятором при работе.
Как правило, это значение достигается при минимальном числе оборотов вентилятора для систем с регулятором скорости вращения. Чем ниже уровень шума, тем более комфортной будет работа за компьютером.
Тихим можно считать кулер с уровнем шума 20-25 дБ.
Как правило, это значение достигается при минимальном числе оборотов вентилятора для систем с регулятором скорости вращения. Чем ниже уровень шума, тем более комфортной будет работа за компьютером.
Тихим можно считать кулер с уровнем шума 20-25 дБ.
Переходник на 4-pin Molex в комплекте
Наличие в комплекте переходника на 4-pin Molex.
Большинство вентиляторов имеют коннектор 3-pin или 4-pin PWM и предназначены для подключения к материнской плате. Переходник на 4-pin Molex позволит подключить вентилятор непосредственно к блоку питания. Это может быть полезно, если на материнской плате недостаточно разъемов для подключения всех вентиляторов.
Большинство вентиляторов имеют коннектор 3-pin или 4-pin PWM и предназначены для подключения к материнской плате. Переходник на 4-pin Molex позволит подключить вентилятор непосредственно к блоку питания. Это может быть полезно, если на материнской плате недостаточно разъемов для подключения всех вентиляторов.
Популярные производители кулеров и систем охлаждения
Arctic Cooling, Cooler Master, Corsair, Deepcool, GlacialTech, Noctua, Scythe, Supermicro, Thermalright, Thermaltake, Titan, Zalman
Для выбора качественного кулера или системы охлаждения с оптимальными параметрами, смотрите видео обзоры и читайте отзывы покупателей на нашем сайте.