4 pin pwm что это

от admin

Изучаем вентиляторы. Что нужно знать для правильного выбора?

Практически в каждом компьютере используются вентиляторы. Будь это компактные, ноутбуки или стационарные решения. Мы же рассмотрим варианты для стационарных компьютеров по причине того, что в продаже доступен огромный выбор разных типов вентиляторов с разными характеристиками и ценами. Постараемся понять, за что производители повышают цены на вентиляторы. Казалось бы, мы просто создаём воздушный поток, откуда такая стоимость? Но нет, наличие разных подходов, технологий и, конечно же, имя бренда влияет на качество и стоимость конечного продукта. Почему мы не будем рассматривать компактные решения и ноутбуки? Стоит оговориться, что под компактными решениями имеется в виду компьютеры, которые построены на платформах ноутбуков, а не разные размеры стационарных решений. В компактных решениях и ноутбуках нам приходится находить аналоги текущих решений, возможно изготовленных уже не самим производителем, а отдельной фирмой в Китае, чтобы они подходили под текущие крепления и обладали схожими характеристиками. Возможности для «манёвра» у нас отсутствуют, поэтому рассматривать вентиляторы в таких решениях не имеет смысла. А теперь перейдём к основным характеристикам и особенностям вентиляторов.

Направление воздушного потока

Направление воздушного потока на большинстве вентиляторов определяется достаточно просто. Воздух проходит через лицевую часть вентилятора и выходит через обратную.

В некоторых случаях на лицевой стороне есть наклейка, если мы говорим о корпусных вентиляторах, а не о тех, которые используются в блоках питания. Если же наклейки нет, то можно зайти с другой стороны. На обратной стороне всегда есть элементы конструкции, которые держат сам вентилятор, на которой находится электроника и из которой выходит сам кабель. Если же обратить внимание на форму лопастей, то по ним видно, что они выпуклые, а обратная сторона — вогнутая. Также на обратной стороне практически всегда есть модель, потребляемый ток и напряжения вентилятора.

Таким способом можно определить направление потока воздуха. Если же смотреть — это не наш путь, то достаточно включить вентилятор, держась за безопасные не вращающиеся части и на небольшом расстоянии расположить свою ладонь руки. Если поток ощущается, то это и будет направление, куда дует вентилятор. Данный параметр важный, потому что расположение вентилятора влияет на направление воздушных потоков и качество охлаждение внутри корпуса в той или иной конфигурации. Более подробно можно ознакомиться с видео ниже.

Основные характеристики

Revolutions Per Minute или количество оборотов в минуту — одна из основных характеристик, которая обозначает то, как переводится. Чем больше количество оборотов, тем быстрее вентилятор вращается. Характеристика несомненно важная, она может влиять как на создаваемый шум от звука движения воздуха или мотора (в зависимости от его качества), так и на производительность вентилятора (не всегда), а именно количество воздуха, который вентилятор может пропустить через себя.

Cubic Feet per Minute или кубические футы в минуту — объём воздуха, который пропускает через себя вентилятор в единицу времени (минуту). Чем выше этот параметр, тем больший объём проходит через вентилятор, что даёт нам большую производительность. Если количество оборотов в минуту мы можем увидеть в различных мониторингах в системе или с помощью BIOS, то объём — нет, поэтому нам приходится доверять тем цифрам, которые даёт производитель. Конечно, замерить можно, но нужно ли в домашних условиях оборудование, измеряющее расход воздуха? Каждый решит для себя сам. Мы же, используя сухие цифры и некоторые обзоры, можем судить о производительность вентиляторов. У большинства вентиляторов CFM указывается на максимальной скорости вентиляторов и, к сожалению, на разном количестве оборотов в минуту (RPM) значение может быть разным и зачастую нелинейным. Если стоит выбор между несколькими вентиляторами с одинаковой скоростью вращения, то необходимо отдавать предпочтение тому, у которого CFM выше остальных.

Размер вентилятора

Размер вентилятора — это ещё один важный параметр при подборе вентилятора. Больший по размерам вентилятор не всегда производительнее того, который меньше, но о чём можно говорить точно, так это то, что при меньших оборотах в минуту большие вентиляторы пропустят через себя больший или равный объём воздуха и будет иметь меньшее количество шума. Вы можете обратить внимание на это сами, просто сравнив характеристики CFM для разных размеров. Это всё хорошо, но что же о самих размерах? Размеры вентиляторов бывают как стандартные 120, 140, 200 мм, так и менее 135, 138 мм и др. В последнем случае подобрать что-то в замен штатных будет целым приключением. Так, с использованием изображения ниже вы можете определить, как измеряется размер вентилятора. Его размер берётся по центрам отверстий. Большинство вентиляторов симметрично по размерам, или иначе говоря это — квадрат, в который вписан круг с диаметром 120 мм (в нашем случае на изображении).

Кроме стандартного размера вентилятора есть и ещё один, а именно толщина вентилятора. Стандартная толщина вентилятора составляет 25 мм, но также есть решения с меньшей величиной, например, 15 мм или больше 30 мм. Стандартные используются в большинстве случаев и корпусах. Вентиляторы с меньшей толщиной могут пригодиться в небольших корпусах или в стеснённых пространствах. 30 мм и больше — такие вентиляторы обычно используются в серверных решениях, при этом количество оборотов в минуту в них зачастую значительно выше. Это всё хорошо, но на что влияет толщина вентилятора? Если с шириной вентилятора нам уже всё понятно, то с толщиной всё примерно также. Чем тоньше вентилятор, тем меньший объём воздуха он может пропустить через себя. Ниже вы можете увидеть вентилятор толщиной 15 мм.

А на следующем изображении — стандартный, толщиной 25 мм. У меньшего вентилятора большее количество лопастей и они имеют меньшую толщину, в отличии от стандартного, потому что уменьшить потери проходящего воздуха мы можем только изменение профиля самих лопастей и количеством оборотов в минуту. Так у стандартной версии 1800 RPM, в то время как у тонкой — 2100 RPM. Даже с учётом всех изменений более тонкая версия прокачивает меньше воздуха, зато её можно установить в небольшие пространства для дополнительного продува того или иного элемента в корпусе.

Тип лопастей

Лопасти у разных производителей имеют разную форму, насечки и прочие элементы. В первую очередь это служит для получения двух основных результатов — хорошего воздушного потока или высокого статического давления. В первом случае вентиляторы оптимизированы для работы как корпусные, а вторые — для продувания различных радиаторов систем охлаждения или же корпуса с плотными фильтрами.

/>

Как вы можете заметить, лопасти у трёх разных вентиляторов различаются не только по цвету.

Воздушное давление

Как мы уже говорили выше, вентиляторы по воздушному давлению делятся на два основных вида: ориентированный на воздушный поток и на высокое статическое давление. На изображении ниже с использованием стрелок показано как работают оба вида вентиляторов. Слева изображён вентилятор с высоким статическим давлением. Он ориентирован на создание плотного воздушного потока в центральной части вентилятора. В то время как обычный вентилятор создаёт воздушный поток, который расходится во все стороны.

Вентиляторы с высоким статически давлением обычно применяются в том случае, когда необходимо преодолеть некоторое сопротивление после вентилятора. Такими сопротивлениями могут быть всевозможные фильтры, устанавливаемые в корпуса, плотные металлические сетки или ребра радиаторов водяного охлаждения (в зависимости от их плотности). Ниже представлена форма лопастей у вентилятора с высоким статическим давлением.

Вентилятор, ориентированный на воздушный поток в большинстве случае устанавливается в корпусе на вдув или выдув для более эффективного охлаждения всех элементов компьютера. Поток таких вентилятор не сосредоточен только в центре. Кроме этого такого рода вентиляторы ставят в блоках питания. Кроме этого стоит отметить, что у вентилятора выше лопасти более закручены и имеют меньше свободного пространства между собой, чем у представленного ниже.

Типы подшипников

В вентиляторах используются разные виды подшипников. Сам тип влияет как на долговечность вентилятора, так и на создаваемый им шум. Так, вентиляторы на втулке могут иметь меньший ресурс, но издавать меньший шум, чем те, в которых применяются шарикоподшипники. Рассмотрим каждый тип подшипника.

Подшипник скольжения

Конструкции вентиляторов с подшипниками скольжения недороги, прочны и просты, что привело к их широкому использованию в большинстве вентиляторов. Прочная конструкция гарантирует, что они могут работать во многих сложных условиях, а их простота означает, что они менее подвержены неисправностям. Еще одним преимуществом конструкции вентиляторов с подшипниками скольжения является то, что они создают меньше шума при работе, что позволяет широко использовать их в тихих местах, таких как офисы.

Центральный вал вентилятора с подшипниками скольжения заключён в кожух, напоминающий втулку, с маслом для смазки, облегчающим вращение. Втулка обеспечивает защиту вала и удержание ротора в правильном положении, сохраняя зазор между ротором и статором. Гидродинамический подшипник скольжения — подшипник, у которого также присутствует герметичная полость со смазкой.

Полиоксиметиленовый подшипник скольжения — подшипник, на вал которого находится полиоксиметилен для увеличения коэффициента скольжения. Подшипник скольжения с винтовой нарезкой на втулке, которая позволяет удерживать смазку на своей поверхности за счёт своей конструкции.

Подшипник скольжения с магнитным центрированием, в котором зазор достигается за счёт магнитных полей, что приводит к эффекту магнитной левитации.

Шарикоподшипник (подшипник качения)

Конструкции вентиляторов на шарикоподшипниках предназначены для устранения некоторых недостатков вентиляторов с подшипниками скольжения. Как правило, они менее подвержены износу и могут работать в любом положении и при более высоких температурах. Однако вентиляторы на шарикоподшипниках более сложны и дороги, чем конструкции с подшипниками скольжения, а также менее прочны. В результате удары могут сильно повлиять на общую производительность вентилятора на шарикоподшипниках. Они также создают больше шума при своей работе.

В конструкции вентиляторов на шарикоподшипниках используется кольцо из шариков вокруг вала для решения проблем неравномерного износа и биения ротора. Большинство конструкций двигателей вентиляторов имеют два подшипника, один перед другим, и эти подшипники обычно разделены пружинами. Подшипники обеспечивают меньшее трение по сравнению с втулками, а пружины могут помочь при любом наклоне вентилятора, который может вызвать разбалансировку ротора. Если пружины расположены вокруг вала по всей длине, устройство можно использовать под любым углом без износа и трения, что делает конструкцию более надёжной.

Среди подшипников качения есть на двух подшипниках с меньшей величиной вибрации, а также гидродинамический подшипник качения, в котором полость заполнена смазкой и герметична, что способствует снижения шума и повышению надежности.

Создаваемый шум

Вентиляторы, как бы нам не хотелось, но издают шум. Другой вопрос, какой уровень шума лично для нас считается оптимальным? Достаточно воспользоваться изображением ниже.

Конечно, уровень шума индивидуален, кто-то слышит очень хорошо каждый шорох, а кто-то — нет. Вентиляторы сами по себе издают шум движения воздуха на высоких оборотах. Кроме шума воздуха может слышаться звук мотора или шарикоподшипника. Некоторые вентиляторы при изменении вращения издают неприятный звук, а есть те, которые только на определенных оборотах, такие можно просто ограничить по количеству оборотов в минуту на комфортном для нас уровне. В любом случае уровень шума вы можете оценить исходя из характеристик на каждый вентилятор, если указано и посмотреть тот или иной обзор в текстовом виде или в видеоформате.

Типы подключений вентиляторов и регулировка оборотов

Самый простой тип вентиляторов с подключением 12 В (обычно) и земли (чёрный контакт). Обычно применяется в серверных решениях, регулировка оборотов отсутствует, мы получаем сразу все обороты, которые заложены производителем.

3-pin и 4-pin

3-pin и 4-pin вентиляторы объединим в одну группу. Разница заключается только в одном контакте. Первый контакт — земля, второй — 12 В, третий — количество оборотов в минуту RPM, а четвёртый в случае с 4-pin — это PWM (ШИМ) регулировка.

Широ́тно-и́мпульсная модуля́ция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения потребителя энергии.

Разъёмы взаимозаменяемы и могут использоваться в материнских платах с управлением посредством PWM, так и в платах, которые управляют только напряжением. Изображение ниже показывает все нюансы работы в виде таблицы, где при пересечении строки и столбца можно увидеть как будет работать вентилятор и какие функции будут работать в том или ином разъёме материнской платы.

Таким образом у 3-pin разъёма при установке в 4-pin не будет управления PWM и это логично, ведь лишнему контакту невозможно взяться из ниоткуда. В свою очередь 4-pin разъём при установке в 3-pin также будет работать, но без возможности управлением PWM по причине того, что в материнской плате это может быть не предусмотрено. Кроме этого могут быть различного рода механические помехи или неестественный шум (всё индивидуально).

Molex

В вентиляторах с разъёмом Molex также как с вариантом 2-pin отсутствует регулировка и просмотр количества оборотов. Кроме этого, они вращаются на максимальной скорости. Однако, если у вас есть под рукой небольшая отвёртка и знание дела, то вы можете механическим путём, изменяя положения пинов на разъёме, регулировать подаваемое напряжение на вентилятор и тем самым уменьшить его скорость вращения. Так, подключения к первым двум контактам нам даст 12 В. Переключение первого контакта на последний даст 5 В. Если же из первых двух контактов мы переключим второй контакт с земли на 5 В, то получим напряжение на вентиляторе, равное 7 В.

Также существуют вентиляторы с встроенными разветвителями для подключения последовательно нескольких вентиляторов, однако стоит не забывать про потребляемый ток — об этом поговорим немного ниже.

Другие разъёмы

Существуют также 6-pin разъёмы, в которых есть регулируемая подсветка. Поставляются либо с контроллером, либо с переходниками. Обращайте внимание на прилагаемую инструкцию.

USB 2.0 (9-pin) разъем для подключения к «внутреннему» USB на материнской плате. Такие вентиляторы также могут поставляться с дополнительным контроллером. Также обращайте внимание на прилагаемую инструкцию.

Потребляемый ток

Вентиляторы, как и любой другой компонент в компьютере, потребляет определённый ток. Так, на изображении ниже на наклейке слева по центру вы можете увидеть 0.45 А (Ампер), что означает, что вентилятор в пике потребляет указанное количество тока. Много это или мало? Обычно бывает меньше. Производители материнских плат сейчас идут на увеличение выдаваемого тока на разъёмах материнских плат. Если раньше это был стандарт 1 А, то теперь можно встретить 2 А, 3 А. Что это значит для нас? При использовании 1 вентилятора задумываться о превышении тока на разъёме материнской платы не стоит. Можно даже не смотреть на цифры тока на вентиляторе.

Однако мы можем спокойно подключить в один разъём несколько вентиляторов. Для этого используются либо разветвители.

Либо некоторые производители сами делают специальное ответвление, тем самым мы имеем возможность подключить последовательно несколько вентиляторов.

А вот теперь нам пригодится знание потребляемого тока на вентиляторах. Считается всё достаточно просто. Берём значение тока, которое материнская плата может обеспечить на разъёме и вычисляем количество нужных нам вентиляторов. Так, например, в нашем случае, при потреблении 0.45 А и ограничением материнской платы 1 А мы разделим 1 А на 0.45 А и получим 2.22(2) вентилятора. Для собственной страховки и с целью отсутствия перегрузки порта на материнской плате при любой скорости вращения мы округлим в меньшую сторону. Тем самым мы можем подключить только 2 вентилятора. Аналогично рассчитаем для 2 А: 2/0.45=4 и 3 А: 3/0.45 = 6 вентиляторов. При таком подключении желательно использовать вентиляторы с похожими характеристиками по количеству оборотов в минуту RPM, чтобы не получилось так, что один вентилятор крутится быстрее и создаёт больше шума, чем остальные подключенные в один разъём.

RGB или подсветка вентиляторов

Кто не любит RGB? Много людей… но для тех, кто любит цветовую дискотеку, вероятно, нужны вентиляторы RGB. Большинство вентиляторов RGB поставляются с двумя разъемами: один для питания, а другой для адресации RGB. Можно подключить оба в соответствующие разъёмы на материнской плате.

Конечно, существует множество вентиляторов с неуправляемой цветной подсветкой, а версии с PWM могут управляться любым базовым внутренним контроллером вентилятора. В таких версиях подсветка либо постоянно, либо меняется в зависимости от скорости оборотов, либо становится ярче или тусклее при изменении RPM. Кроме этого подсветка может быть исполнена в виде ленты или отдельными светодиодами, каждому на свой вкус.

/>

Выбор вентилятора под задачу

В целом мы рассмотрели всё, что нужно знать по вентиляторам, остаётся только один вопрос: так, а какой вентилятор взять? Опираемся на определённую задачу. Например, у нас есть радиатор и мы хотим подсветку под общий стиль системы, тогда необходимо присмотреться к вариантам с высоким статическим давлением и подсветкой с адресным RGB, чтобы мы могли выставить изменение цветов или постоянный определённый цвет. Кроме этого необходимо будет рассмотреть производительность вентилятора, его шум и размеры. Учтите, что каждая дополнительная опция в вентиляторе добавляет к его стоимости. За тихие и долговечные вентиляторы с хорошей производительностью и подсветкой придётся хорошо так заплатить.

Как мы с вами убедились, подобрать вентилятор — не самая сложная вещь, всегда рассматривайте доступные варианты в контексте ваших потребностей и финансовой возможности. Выбор на рынке достаточно большой, будь то вентилятор с отличной производительностью, красивой подсветкой или же обычный вентилятор, который обеспечит поток воздуха в корпусе без лишних дополнительных опций. В конечном итоге решение остаётся за вами.

Выбор вентилятора для ПК: размеры, типы разъёмов и подсветки, подшипники, производительность, уровень шума

На первый взгляд все компьютерные вентиляторы похожи, конечно они несколько отличаются друг от друга, но если смотреть в целом, то по сути они одинаковые.

Можно сказать, что главное, чтобы вентилятор подходил по размеру, был доступным и выполнял свою основную функцию, а остальное не так важно или нет?

Тем не менее, приступив к выбору, вы можете столкнуться с массой незнакомых терминов, обозначений, вариантов какой-либо функции, а количество п оявляющихся вопросов будет постепенно только увеличиваться, как снежный ком:

как определить подходящий размер вентилятора?

какой тип разъема (коннектора) выбрать?

В чем разница между RGB и ARGB типом подсветки?

Что лучше вентилятор диаметром 120 или 140 мм?

Не каждый будет готов уделить достаточно времени поиску ответов на интересующие вопросы, подробному изучению всех отличий и тонкостей, да и при первом знакомстве с новой для себя темой поначалу все непонятно и сложно.

В этой статье мы в доступной и, главное, понятной форме расскажем о выборе вентилятора для компьютера, поделимся важными и полезными советами, которые непременно пригодятся.

Для чего нужен вентилятор в компьютере

  • Эффективность охлаждения
  • Уровень шума
  • Общий вид ПК

Размеры компьютерных вентиляторов

Выбор компьютерного вентилятора следует начинать с определения подходящего размера (диаметра), он указывается в миллиметрах, иногда без учета толщины, и может варьироваться от 80 до 400 мм.

Это важный шаг, так как в случае ошибки вентилятор может не подойти по размеру, поэтому закрепить его в предусмотренных производителем корпуса или системы охлаждения монтажных отверстиях просто не получится.

В зависимости от модели корпуса, системы охлаждения или другого компонента, а также места установки вентилятора (спереди, сверху и т. д.) могут подходить только вентиляторы одного или нескольких определенных размеров.

Например, вы можете установить три 120-мм или 140-мм вентилятора на передней панели корпуса, три 120-мм или два 140-мм вентилятора сверху и только один 80-мм вентилятор сзади.

Для получения дополнительной информации смотрите описание конкретной модели компонента, на которую планируется установка вентилятора, обычно там можно найти схему в виде картинки с указанием возможных комбинаций или просто словесное описание.

Как узнать подходящий размер вентиляторов для компьютера?


Вы можете сделать это несколькими способами.

1. Проще всего обратиться к инструкции (руководству пользователя), обычно она входит в комплект в печатном виде, в случае отсутствия поможет ее цифровая версия.

2. Произвести измерения самостоятельно, используя любые подручные средства: линейку, рулетку, швейный метр.

Измерение следует проводить от центра одного монтажного отверстия до центра противоположного.

Погрешность измерения в несколько миллиметров вполне допустима, полученное число во многих случаях будет наиболее близким к одному из популярных размеров вентилятора.

Ниже приведены расстояния между центрами крепежных отверстий и размеры вентиляторов, которым они чаще всего соответствуют, все значения приблизительны.

40 мм = 32 мм
50 мм = 40 мм
60 мм = 50 мм
70 мм = 60 мм
80 = 71.5 мм
92 = 82.5 мм
120 мм = 105 мм
140 мм = 125 мм
150 мм = 105 мм (с круглой рамкой)
200 мм = 154 мм
220 мм = 170 мм

Толщина компьютерных вентиляторов


Стандартная толщина компьютерных вентиляторов составляет 25 мм, но это не значит, что все модели должны точно ей соответствовать, вариантов среди многообразия выбора множество.

Вентиляторы толщиной 25 — 30 мм, за исключением редких случаев, без проблем поместятся в большинство корпусов среднего формата (например, Mid-Tower) и больших корпусов (например, Full-Tower).

Для компактных, нестандартных корпусов (Mini-Tower, Slim и т.п.) или с плотным расположением компонентов вентиляторы стандартной толщины могут не подойти из-за достаточно ограниченного внутреннего пространства корпуса, где на счету буквально каждый миллиметр.

Существуют специальные «slim» (термин от английского слова «slim» — тонкий) модели вентиляторов, они значительно тоньше «стандартных» и их толщина в зависимости от варианта может составлять 15 — 20 мм, что в во многих случаях помогает решить проблему, описанную выше.

Однако выбор таких моделей не так широк, средняя стоимость выше, поэтому их использование при достаточном количестве свободного места в корпусе не имеет особого смысла и пользы.

Типы разъемов компьютерных вентиляторов


Особое внимание при выборе вентилятора следует уделить разъемам (коннекторам, штекерам, фишкам), используемым для его подключения.

В противном случае может оказаться, что у вентилятора будет разъем, несовместимый с ответной частью на материнской плате, контроллере или хабе, либо без поддержки определенной функции.

Каждый тип имеет официальное название и, помимо него, устоявшееся разговорное обозначение. Разъемы различаются по внешнему виду, форме и размеру, количеству контактов и своему функциональному назначению.

2 pin


2 pin (или 2-контактный) тип разъема — самый простой «базовый» вариант подключения вентилятора, в котором используются всего два провода (контакта), подающие питание на двигатель вентилятора.

Первый контакт это минус (GND), второй плюс (12V или 5V).

Вентиляторы с этим типом разъёма встречаются в современных компьютерах пользователей, разве что в составе комплектующих: блоков питания, всевозможных карт расширения, нуждающихся в активном типе охлаждения.

В остальных случаях предпочтение лучше отдать современными моделям с 3 и 4 pin типом разъёма.

3 pin


3 pin тип разъема является преемником 2 pin, назначение первого (GND) и второго (+12 или 5v) контактов идентично.

Третий контакт может обозначаться по-разному: TACH (тахометр), SIGNAL (сигнал) или SENSE, он подключается к датчику оборотов, расположенному в вентиляторе.

Сигнал формируется датчиком во время работы вентилятора и отправляется на материнскую плату или внешний контроллер (в зависимости от варианта подключения). Его наличие позволяет системе убедиться в работоспособности вентилятора и на основании полученных параметров сигнала определить текущую скорость вращения.

4 pin (PWM)


4-контактный разъем является производным от 3-контактного разъема, назначение первого (GND), второго (+) и третьего (SIGNAL/TACH/SENSE) контактов идентично, что позволяет подключить 4-контактный вентилятор к ответной части 3-контактного разъема на материнской плате и наоборот, но есть некоторые нюансы, о которых необходимо знать.

Четвертый контакт, обозначаемый как PWM или по-русски ШИМ, предназначен для управления скоростью вращения вентилятора с помощью специального одноименного сигнала, который может подаваться материнской платой или другим устройством.

Можно управлять скоростью вращения без ШИМ и другим способом, но диапазон и точность будет намного меньше.

Molex


Molex (Молекс) можно назвать разговорным термином, вернее именем нарицательным, используемым для общего обозначения разных видов электрических соединений, применяемых в области электроники от одноименной компании / производителя Molex Connector Company.

В области вычислительной техники под термином «молекс» подразумевают один из раннее популярных, но по современным меркам устаревших, парных типов соединения от компании Molex, состоящим из вилки (англ. plug) со стороны подключаемого устройства (вентилятора) и розетки (socket) со стороны блока питания компьютера.

Molex используется для подключения питания вентиляторов, CD и DVD оптических приводов (дисководов), старых моделей жестких дисков и некоторых других компонентов.

Розетка и вилка имеют по четыре контакта, их назначение следующее:
1) + 12 v
2) GND “земля” для линии +12 v
3) GND “земля” для линии +5 v
4) + 5 v


Молекс наиболее часто предлагается в качестве альтернативного варианта подключения вентилятора вместо основного 3 или 4 pin разъема.

При подключении вентилятора через Molex изначально не поддерживается возможность управления скоростью вращения и мониторинга оборотов, поэтому вентилятор будет постоянно работать с максимально возможной для него скоростью вращения. По сути этот вариант подключения аналогичен 2 pin типу коннектора.

Если вентилятор оснащен 3- или 4-контактным разъемом и разъемом Molex одновременно, то на выбор подключается только один из них, иначе возможны повреждения устройств.

Нестандартные типы разъемов


Почти во всем есть исключения, некоторые модели вентиляторов оснащены проприетарными (фирменными) разъемами для подключения вместо самых универсальных «стандартных» вариантов.

Они создаются производителями для собственного использования и, как правило, используются только для их собственных продуктов и не предназначены для свободного использования кем-либо еще без их согласия.

Это можно сравнить с телефоном с уникальным разъемом, к нему не подойдет никакой другой обычный стандартный провод, только со специальным разъемом, совместимым с этой моделью.

Нестандартные типы разъемов встречаются среди вентиляторов с RGB, ARGB подсветкой или моделей, предназначенных исключительно для установки в определенные модели ноутбуков, игровых консолей, компьютеров, рабочих станций и т.д.

Однако таких случаев немного, подавляющее большинство вентиляторов оснащены распространенными типами разъемов для обеспечения наибольшей совместимости без использования переходников или дополнительных соединительных устройств.

Типы подсветки в компьютерных вентиляторах и разъёмов для ее подключения


Вентиляторы бывают без подсветки и с подсветкой одноцветной, многоцветной, управляемой или неуправляемой, каждый тип имеет свои особенности, различия и разъемы для подключения.

Одноцветная подсветка


Начнем с самого простого варианта — одноцветной неуправляемой подсветки.
Цвет свечения предопределяется цветом используемых «лампочек» (светодиодов), которые могут быть: белого, синего, красного зеленого или любого другого существующего цвета свечения.

В самых простых вариантах по углам или вокруг центральной части вентилятора устанавливается не менее 4 светодиодов.

В других моделях их количество может быть, например, от 9 до 12 штук, располагаться они будут по внутреннему периметру окружности или во внешнем кольце, установленном на вентиляторе.

Многоцветная «радуга» (Fixed RGB)


Более интересным вариантом «неуправляемой» подсветки является многоцветная «радуга» или, точнее, фиксированная RGB-подсветка, Fixed RGB (FRGB).

Главное отличие от предыдущего варианта — использование светодиодов не одного цвета, а нескольких разных, что создает своеобразную «радугу».

Такая подсветка может работать непрерывно или предлагать простые визуальные эффекты, такие как мерцание, эффект плавного «дыхания» и т. д.

Многоцветная управляемая RGB и ARGB подсветка


По сравнению с классической одноцветной или многоцветной неуправляемой подсветкой RGB и ARGB, тип подсветки позволяет изменять: цвет, яркость и привносит дополнительные возможности в виде различных световых эффектов.

Это упрощает выбор вентилятора, поскольку цвет подсветки не зависит от цвета установленных светодиодов и может быть изменен на желаемый в любой момент всего несколькими кликами мыши или нажатий кнопок на контроллере или пульте управления.

Часть 2. Отличия и возможности RGB и ARGB подсветки

RGB-подсветка позволяет задать нужный цвет, но только один для всей группы светодиодов в вентиляторе, светодиодной ленте или другом устройстве.

То есть поддерживается только попеременная смена цвета, иными словами, одна часть светодиодов не может светиться синим, а вторая зеленым одновременно, только одним цветом в текущий момент времени, потом его можно поменять на другой при необходимости.

Подсветка ARGB или адресная подсветка имеют другое устройство.
В зависимости от модификации позволяет управлять цветом каждого светодиода в отдельности или сегментами, состоящими из небольших групп светодиодов, например, от 2-3 до 5 штук, это зависит от того, установлена ли управляющая микросхема индивидуально для каждого светодиода или для группы.

Это обеспечивает большую гибкость, например, первые 5 светодиодов могут светиться одним цветом, а остальные — другим.

Оба типа освещения подсветки поддерживают световые эффекты.

Часть 3. Управление подсветкой

Для полноценной работы RGB и ARGB подсветки недостаточно просто подключить к ней питание, необходимо наличие управляющего сигнала, который будет определять параметры работы подсветки.

В противном случае RGB-светодиоды включаться на полную яркость, но управлять цветом и другими параметрами не получится, а ARGB-светодиоды никак не отреагируют на подачу питания и останутся выключенными.

Вариант 1
Подсветкой можно управлять с помощью материнской платы, при условии, что такая возможность поддерживается конкретной моделью

Может поддерживаться как один стандарт подсветки, например, только RGB или одновременно как RGB, так и ARGB.
Вы можете узнать больше об этом, прочитав информацию, представленную в руководстве пользователя материнской платы.

Разъем, отвечающий за подсветку на вентиляторе (другом устройстве), подключается к соответствующему разъему для RGB или ARGB-подсветки на материнской плате, согласно указаниям в инструкции.

Затем нужно установить на компьютер специальное программное обеспечение, позволяющее управлять подсветкой.

Вариант 2
Другой вариант основан на использовании отдельного внешнего контроллера подсветки, он может быть полезен, когда материнская плата не поддерживает устройства, оснащенные этими типами подсветки.

Читать:
Как в ворде сделать заливку ячейки таблицы

Контроллеры выпускаются многими производителями. Они отличаются поддержкой стандартов подсветки, в зависимости от модели к ним можно подключить только устройства с типом подсветки RGB или ARGB. Также они могут иметь универсальный или фирменный тип разъемов для подключения устройств, обратите на эти два момента особое внимание!.

К контроллеру подключается только провод, отвечающий за подсветку, он же может поддерживать подключение к материнке, чтобы иметь возможность программно управлять подсветкой. В другом случае управление осуществляется с кнопок на контроллере или пульте дистанционного управления.

Часть 4. Разъемы для подключения подсветки

Вполне естественно, что разные типы подсветки используют разные разъемы для подключения, чтобы предостеречь пользователя от неправильного подключения разных и несовместимых стандартов.


Для типа подсветки RGB чаще всего используется 4-контактный разъем, первый контакт обычно помечен стрелкой, квадратом или точкой, для корректного подключения его необходимо совместить с аналогичной пометкой на материнской плате или контроллере.


Для подключения подсветки ARGB используется 3-контактный разъем, он бывает двух модификаций.

Первый тип выглядит как 4-контактный разъем RGB без второго контакта. Первый контакт также помечен стрелкой, чтобы избежать неправильного подключения, хотя такой 3-контактный разъем довольно сложно подключить неправильно.

Второй тип 3-контактного разъёма внешне заметно отличается от первого и конструктивно с ним не совместим, поэтому часто в комплекте с вентилятором или другим устройством с ARGB подсветкой идёт переходник с одного типа на другой.

Нестандартные разъемы
Есть и нестандартные — проприетарные (фирменные) виды разъемов для подключения подсветки.
Устройства, оснащенные такими разъемами, обычно подключаются к специальному контроллеру или с помощью переходника с фирменного на стандартный тип разъема.

Управление оборотами вентиляторов


Чтобы иметь возможность программно управлять скоростью вращения вентилятора, необходимо выполнить несколько основных условий.

1) Вентилятор должен иметь 3-х или 4-х контактный разъем.

2) И он должен быть подключен к ответной части 3 или 4 контактного разъема на материнской плате напрямую или через разветвитель (хаб), удлинитель.

Существует два программных метода управления скоростью вращения вентилятора: DC и PWM. Они отличаются подходами к управлению и доступны в зависимости от типа разъема и варианта подключения вентилятора.

Метод DC (или постоянного тока) доступен как для 3-контактных, так и для 4-контактных вентиляторов, независимо от того, подключены ли они к ответному 3 или 4 контактному разъему на материнской плате.

Метод ШИМ доступен исключительно для 4 контактных вентиляторов и только при их подключении к ответному 4-контактному разъему на материнской плате, хабе.

DC и PWM краткое сравнение

4-контактные вентиляторы поддерживают автоматическую регулировку скорости «из коробки», просто подключите их к соответствующему 4-контактному разъему, и материнская плата сразу же сможет контролировать их скорость на основе базовых настроек, встроенных в ее программное обеспечение.

3-контактные вентиляторы обычно требуют минимальной ручной настройки, иначе после подключения они всегда будут работать на максимально возможной скорости вращения, производя много шума даже тогда, когда такое интенсивное охлаждение не требуется.
Бывают случаи, когда 4-контактный вентилятор подключен к такому же ответному разъему и все равно постоянно работает на максимальных оборотах.

Одна из возможных и наиболее вероятных причин заключается в том, что не все 4-контактные разъемы на материнской плате изначально настроены на режим PWM и обычно достаточно переключить их вручную, зайдя в BIOS/EUFI.

Типы и виды подшипников в компьютерных вентиляторах


Срок службы вентилятора во многом определяется типом и качеством подшипника, так как именно на подшипник приходится наибольшая часть нагрузки при работе вентилятора. В него вставлен вал ротора, состоящий из лопастей вентилятора, постоянного магнита и вала.
Подшипники, используемые в компьютерных вентиляторах, делятся на типы (категории), некоторые из которых включают несколько разновидностей.

Каждый из них имеет свои конструктивные и эксплуатационные особенности, сильные и слабые стороны, влияющие на ряд характеристик вентилятора: шумность, срок службы и др.
Обычно срок службы подшипника указывается как MTTF (среднее время наработки на отказ) в тысячах часов. Представленные данные могут зависеть от дополнительных условий, при которых достигается указанное значение, например, при поддержании температуры в пределах 25°C / 77°F.

Все приведенные ниже цифры приблизительны и достижимы в основном в идеальных условиях, в реальных сценариях использования они могут отличаться до нескольких раз!

Подшипники скольжения (Sleeve /Plain bearings)


Самый распространенный тип (категория) подшипников, используемых в компьютерных вентиляторах, включает в себя несколько разновидностей, имеет самый низкий уровень шума, но по мере износа шум может становиться больше.

Простой подшипник скольжения или втулка скольжения (Sleeve bearing)
Подшипники скольжения простейшей конструкции, применяемые в компьютерных вентиляторах, выполнены в виде втулки (она же и корпус подшипника), внутри которой вращается вал ротора.
Пространство между двумя узлами (втулкой и валом) обычно заполняется смазкой, а также могут использоваться материалы с минимальным коэффициентом трения между собой, в этом случае наличие смазки необязательно.

Срок службы подшипника складывается из многих факторов. Под воздействием температур до 40 градусов Цельсия простейший подшипник скольжения способен работать до 50 тысяч часов, при повышении температуры прогнозируемый ресурс будет стремительно уменьшаться.

При температурах близких к 70 градусам и выше значительно сокращается срок службы и возрастает вероятность внезапного выхода подшипника из строя. На практике средний ресурс составляет 20 — 30 тысяч часов.

В силу конструктивных особенностей наиболее предпочтительно размещать вентиляторы с этим типом подшипников в вертикальном положении, так как в горизонтальном положении смазка внутри подшипника стекает и скапливается в основном на одной из сторон, что также отрицательно сказывается на ресурсе.

Подшипники скольжения c винтовой нарезкой (Z-Axis bearing и Rifle bearing)

Z-Axis bearing и Rifle bearing представляют собой два типа подшипников скольжения с увеличенным количеством смазки и специальной спиралевидной нарезкой с канавками на внутренней стороне втулки обеспечивающими распределение, удержание и рециркуляцию смазки.

Все эти особенности позволяют продлить срок службы подшипника, установка вентилятора в горизонтальном положении не так сильно влияет на его срок службы, так как канавки в нарезке позволяют удерживать определенное количество смазки, тем самым предотвращая ее стекание на противоположную сторону.

В теории ресурс больше, чем у простейших подшипников скольжения до 40 т.ч.

Гидродинамический подшипник (FDB)
Гидродинамический или жидкостный подшипник FDB (Fluid Dynamic Bearing) — это принципиально усовершенствованный вариант подшипника скольжения, в котором пространство между втулкой и валом полностью заполнено жидкостью — «смазкой», удерживаемой на месте за счет создаваемой разницы давлений во время работы вентилятора.

Вал не имеет непосредственного контакта со втулкой, так как его вращение осуществляется в слое жидкости, выступающей связующим звеном между ними (фактически вал «плавает» в смазке), что минимизирует трение, снижает шум, положительно сказывается на надежности и сроке службы, который в идеальных условиях может достигать 80 тысяч часов и более.

Гидродинамический подшипник HDB (Hydro Dynamic Bearing)
Гидродинамический подшипник HDB относится к категории FDB с точки зрения конструкции и работы, однако он имеет некоторые конструктивные отличия, такие как «канавки», используемые для распределения и удержания смазки.

Самостабилизирующийся подшипник масляного давления (SSO bearing — self-stabilising oil-pressure bearing)
Подшипник SSO основан на гидродинамическом подшипнике скольжения FDB/HDB. Отличается наличием постоянного магнита, обеспечивающего центрирование и самостабилизацию оси ротора, что снижает сопротивление подшипника (трение), износ, уменьшает шум и положительно влияет на долговечность.

Прогнозируемый ресурс может составлять до 120+ тысяч часов. Стоит отметить, что это один из самых долговечных и дорогих вариантов среди подшипников скольжения, по крайней мере, на данный момент.

Подшипники качения, шарикоподшипники (ball bearing)


Подшипники качения состоят из двух металлических колец, наружного и внутреннего, между которыми размещены тела качения (шарики), разделенные сепаратором.
Внутреннее кольцо подшипника надевается на вал, который при вращении «катится» на шариках.

На вал надевается внутреннее кольцо подшипника, в котором при вращении вал «катится» на шариках.

Вентиляторы на шарикоподшипниках долговечнее простых вариантов подшипников скольжения за счет точечного, а не линейного контакта взаимодействующих рабочих поверхностей, что значительно снижает трение и, как следствие, износ.

Подшипники качения менее чувствительны к наклону, поэтому вентиляторы на их основе можно размещать в любом положении без существенного негативного влияния на срок службы, и они более устойчивы к высоким температурам.

Уровень шума, создаваемого во время работы, выше по сравнению с подшипниками скольжения.

Прогнозируемый срок службы составляет в среднем до 50 — 90 тысяч часов, однако на практике они значительно долговечнее, особенно по сравнению с некоторыми вариантами подшипников скольжения.

Керамические подшипники качения (ceramic bearing)
Самый долговечный вариант подшипников качения изготавливается из керамических материалов.

В зависимости от исполнения подшипник может быть полностью керамическим или частично (гибридным), только тела качения (шарики). Сепаратор чаще всего изготавливается из износостойкого пластика или металла.

Среди преимуществ керамики по сравнению со сталью стоит отметить: твердость, меньший вес, устойчивость к очень высоким температурам и меньшую теплопроводность от 3 до 5 раз.

Теоретически ресурс может достигать 150+ тысяч часов.

Магнитный подшипник и технология магнитной левитации Magnetic Levitation (MagLev, ML)


Магнитные подшипники делятся на активные и пассивные, их работа основана на методе магнитной левитации, это когда предмет удерживается «в воздухе» за счет действующего на него магнитного поля (магнитный подвес), которое противодействует гравитации.

При работе вентилятора вращение вала в подшипнике происходит без непосредственного контакта поверхностей друг с другом, вал удерживается магнитным полем, благодаря чему поддерживается постоянное расстояние между ним и подшипником.

Результатом является минимальная вибрация, практически полное отсутствие трения, минимальный и равномерный механический износ по всей поверхности, отсутствие необходимости в смазке и меньшее потребление энергии.
Все это обеспечивает чрезвычайно долгий срок службы вентилятора.

Что такое RPM


RPM (Revolutions Per Minute) или обороты в минуту — это единица скорости вращения, указывающая количество полных оборотов вокруг фиксированной оси совершенных за единицу времени. Используется для указания скорости вращения вентилятора в об/мин.

Существуют модели вентиляторов с фиксированной, т.е. постоянной, скоростью вращения, и регулируемой (переменной), например, от 700 до 2000 об/мин.

Производительность компьютерного вентилятора: CFM и статическое давление


Объем воздушного потока (CFM) и статическое давление воздушного потока — два ключевых параметра, которые в равной степени определяют производительность компьютерного вентилятора.

CFM (англ. Cubic Feet per Minute) или кубические футы в минуту — неметрическая единица измерения объемного расхода жидкостей и газов, используемая в США и Великобритании, аналогичная кубическим метрам в минуту (м³/мин.) В Международной системе единиц СИ.

1 м³/мин = 35,3 м³/мин.

В технических характеристиках вентилятора CFM используется для обозначения количества воздуха, производимого вентилятором в минуту, без учета сопротивления воздушному потоку, поэтому в реальной эксплуатации этот показатель будет значительно ниже указанного.

  • размера вентилятора
  • его скорости вращения
  • формы лопастей вентилятора

Существует зависимость между объемом воздуха, нагнетаемого вентилятором (CFM) и статическим давлением (мм H2O).

При увеличении воздушного потока (т.е. CFM) статическое давление уменьшается, и наоборот, при увеличении статического давления уменьшается воздушный поток. Отсюда следует, что вентилятор не может одновременно выдавать оба максимальных значения двух параметров, определяющих его производительность.

В зависимости от преобладания у вентилятора одной из этих характеристик, он лучше подходит для той или иной задачи, при равных условиях его КПД будет выше.

Модели вентиляторов с хорошим и высоким CFM, т.е. способные перемещать много воздуха, лучше всего подходят для «продувки» корпуса в условиях, когда потоку воздуха не препятствуют жесткие диски или радиатор системы охлаждения процессора.

Вентиляторы, способные создавать высокое статическое давление воздуха, лучше всего работают в средах с высоким сопротивлением воздушному потоку, например, когда воздух нагнетается через мелкоячеистый радиатор «воздушной» или «жидкостной» системы охлаждения.

Уровень шума компьютерного вентилятора


Комфорт при работе за компьютером складывается из многих факторов, одним из основных является уровень шума, наибольшую долю которого создают вентиляторы, участвующие в процессе охлаждения компонентов ПК.

Уровень шума измеряется в децибелах (дБ).
Как правило, прослеживается одна закономерность, говорящая о том, что чем меньше диаметр вентилятора и выше скорость его вращения, тем громче он работает.

Ниже для понимания приведены условные примеры оценки громкости.
0 — нет звука
10 — шелест листьев, нормальное дыхание человека
20 — едва слышная речь, шепот примерно на расстоянии 1 метра, тиканье часов
30 — спальня
40 – обычная разговорная речь, гул холодильника, тихий жилой район,
от 50 до 60 — офис, стиральная машина, кондиционер, телевизор на средней громкости
60–70 — громкий голос, смех

На что влияет размер вентилятора 120 мм или 140 мм


При той же конструкции лопастей и скорости вращения 140-мм вентилятор способен перемещать больше воздуха, чем 120-мм вариант, а производимый им шум будет сравним или даже тише, чем 120-мм вентилятор.

Таким образом, при использовании вентилятора большего диаметра можно уменьшить скорость его вращения, что приведет к уменьшению шума, при этом получить производительность, сравнимую с аналогичной 120-мм моделью, которая работает быстрее и, следовательно, создает больше шума.

Заключение

Процес выбора компьютерного вентилятора не так прост, как может показаться на первый взгляд, помимо размера, разъема подключения, есть еще множество факторов, влияющих на второстепенные характеристики, такие как: эффективность охлаждения, ресурс, уровень шума и т. д. В зависимости от комбинации, которых можно получить разные результаты.

Как выбрать кулер
для процессора
и вентилятор для ПК

Решили собрать компьютер самостоятельно и сразу же покрылись потом от обилия деталей и непонятной информации? Что ж, давайте уясним кое-что важное. Перегреться от информации можете не только вы, но и детали вашего компьютера. Чтобы этого не произошло, важно знать как правильно выбрать вентилятор для корпуса пк и кулер для процессора. Разбираемся с «Эльдоблогом».

Содержание

Как выбрать вентилятор для корпуса
Как выбрать кулер для компьютера
Итоги. Какой вентилятор для корпуса выбрать? Какой кулер для процессора выбрать?

Как правильно выбрать вентилятор для корпуса пк

Итак, перед вами большая чаще всего чёрная коробка — это корпус компьютера. Его содержимое нужно хорошо охлаждать, особенно, если вы запускаете видеоигры серьёзнее «Сапера». На что нужно обращать внимание при выборе кулера или вентилятора?

Форма и размеры

Не важно, новый ли у вас корпус или вы меняете вентилятор в «коробке», которая служила вам верой и правдой в течение долгих лет. Прежде всего обратите внимание на форм-фактор вентилятора.

  • Стандартные размеры вентиляторов: 80 мм, 92 мм, 120 мм и 140 мм. Такие вентиляторы квадратные.
  • Бывают вентиляторы меньшего размера: 25 мм, 30 мм и так далее до 60 мм. Такие маленькие модели подойдут для охлаждения компактных составляющих. Например, многие Кулибины цепляют дополнительный вентилятор на видеокарту, чтобы она не перегревалась в графически требовательных играх (типа Red Dead Redemption 2). Также можно отдельно охладить память, оперативную память, жёсткие диски. Часто это необходимо для тех, кто занимается разгоном, то есть увеличивает заводские мощности конкретных комплектующих.

Обратите внимание на корпус и его размеры. Если у вас компактный корпус, то, вероятно, большой кулер 120×120 мм вы просто не сможете закрепить.

Вентиляторы также бывают разных габаритов. На толщину влияет крыльчатка. В свою очередь, размер лопастей влияет на эффективность вентилятора.

  • Стандартная толщина вентилятора — 25 мм — даёт сбалансированную работу устройства по уровню шума и эффективности охлаждения.
  • Толстые вентиляторы — от 30 до 40 мм. Эффективность воздушного потока возрастает, но и больше воспроизводимый шум.
  • Низкопрофильный вентилятор толщиной 15 мм наименее эффективен, зато очень тихо работает. Такие модели устанавливают в маленькие корпуса или для офисных ПК.

На толщину вентилятора также влияют дополнительные элементы, такие как подсветка или дизайн.

Способы подключения вентиляторов

Вентилятор не будет работать без подключения к блоку питания через материнскую плату или напрямую. Самые популярные подключения — формата 3pin, 4pin PWM и Molex. Вы всегда сможете подключить вентилятор и кулер с помощью этих соединений. Но на что влияет конкретное соединение?

  • 3pin — состоит из трёх контактов. Унифицирован, можно подключать к 4pin коннектору на материнской плате.
  • 4pin — более совершенный способ подключения, обладает дополнительным контактом PWM (ШИМ). Он используется для повышения и понижения напряжения на вентилятор, что делает регулировку его работы плавнее.
  • Molex — подключается напрямую к блоку питания. В таком случае вентилятор работает на постоянных оборотах. Профессионалы морщат нос от подключения таким способом, но иногда это бывает полезно. Например, у вас много корпусных вентилятор и не хватает pin-соединений на материнской плате. Или же эти соединения были испорчены.
Шум и скорость вращения

Шум определяется в децибелах (дБ). Логика работы довольно проста. Чем больше оборотов совершает кулер, тем он громче работает. Повлиять на выбор тихого, но мощного вентилятора может корпус. Например, можно ли установить широкий вентилятор с большой крыльчаткой, чтобы снизить уровень шума? Конечно, можно. Стандартизированные параметры оборотов:

  • 80 мм — 2000-2700 оборотов в минуту;
  • 90-92 мм — 1300-2500 оборотов в минуту;
  • 120 мм — 800-1600 оборотов в минуту.

Самые тихие вентиляторы в «Эльдорадо» ищите по ссылке.

Подшипники

Далеко не всегда обычный пользователь обращает внимание на такой параметр как подшипники. Но это тоже бывает важно при выборе, поэтому давайте рассмотрим этот вопрос. За что отвечают подшипники? За вращение лопастей. Тип используемых подшипников также влияет на уровень шума и долговечность вентилятора.

Какие бывают типы подшипников?

  • Подшипник скольжения (втулка) — бюджетный вариант, установлен в недорогих моделях вентиляторов (средняя стоимость 250-400 рублей). Принцип работы построен на трении двух поверхностей. Плюсы: дёшево, тихо. Минусы: ограниченный срок работы, непереносимость высоких температур.
  • Подшипник качения — состоит из двух колец с шариками между ними, отвечающими за вращение. Плюс: долговечность. Минусы: трение шариков создает лишний шум.
  • Гидродинамический подшипник. Подшипник с герметичной камерой и слоем смазки, в котором происходит трение. Плюсы: низкий уровень шума, долговечность. Минусы: высокая стоимость.
  • Подшипник с магнитным центрированием. В основе лежит ось и магнитное поле, что исключает трение поверхностей. Плюсы: нижайший уровень шума. Минусы: Дорого (в среднем 1500-2000 рублей).
Подсветка

Сегодня сложно гордо называть себя геймером, если твой компьютер не светится всеми цветами радуги. Подсветка есть не только у мышек и клавиатур, но и у корпуса, кулеров и даже других компонентов, вплоть до оперативной памяти.

Подсветка бывает разной. Если вентилятор бюджетный, то у него, вероятно, обычная подсветка, которая не регулируется пользователем. Бывает также настраиваемая или адресная подсветка. В таких случаях можно скачать специальную программу с сайта производителя и настроить работу подсветки вентилятора. Подсветка может влиять на ширину кулера, но это преимущественно эстетический вопрос. Например, у вас закрытый корпус с одним единственным стеклом сбоку. А сам ПК вы держите под столом. Нужна ли вам модная подсветка на вентилятор, которая может повлиять на его стоимость? Решать вам.

Посмотрите, какие есть вентиляторы для корпуса в «Эльдорадо».

Как выбрать кулер для процессора

Что такое кулер и для чего он нужен? Кулер — одна из важнейших частей компьютера, потому что он охлаждает процессор. Давайте посмотрим, какие бывают кулеры и на что нужно обратить внимание при выборе.

Если вы только начали собирать компьютер, то наверняка обратили внимание, что напротив процессоров стоят загадочные надписи OEM и BOX. OEM значит, что вам продадут процессор без кулера. Вам его придётся покупать отдельно. BOX — это коробка, в которой не только процессор, но и кулер от производителя. В чём плюсы и минуты «боксовых» кулеров?

  • BOX и OEM не сильно отличаются по стоимости, поэтому коробку с процессором и кулером можно приобрести за меньшие средства, чем процессор и кулер отдельно;
  • «боксовый» кулер компактнее.
  • чаще всего шумные;
  • плохо отводят тепло;
  • не подойдут для геймерских сборок.

BOX можно покупать, если вы собираете недорогую «машину» для работы или, например, компьютер для ребёнка, который не будет тайно устанавливать видеоигры вроде GTA 5, пока вы следите за тем, как он делает уроки. Если это сборка для себя, периодического запуска видеоигр, то лучше обратить внимание на кулеры сторонних производителей. Об их преимуществах и разновидностях далее.

Типы радиаторов и их размеры

Существует три типа конструкций кулеров: классический, башенный и top-flow. Рассмотрим их подробнее.

Классический тип кулеров подойдёт для офисных и домашних ПК. Не предназначен для высоких нагрузок. Если у вас чип Intel, то форма кулера будет круглой. У AMD — квадратная. Чаще всего такие кулеры довольно шумные, но недорогие и надёжные. На рынке можно найти кулер за 250-400 рублей.

Top-flow или топ-конструкции. Данный тип похож на классический. Он также расположен параллельно материнской плате. Комплектуется массивным радиатором с тепловыми трубками. Чуть более сложен в дизайне — поток воздуха позволяет охлаждать компоненты вблизи процессора. Однако рассеиваемая мощность всё ещё мала. На рынке присутствуют модели за 400-700 рублей. Но многое зависит от производителя, есть и дорогие кулеры топ-конструкции — их ценапревышает 1000 рублей.

Башенный тип. Самый дорогой, но и самый эффективный вариант кулера. Комплектуется тепловыми трубками, соединяющими радиатор с основанием кулера. Воздух забирается вдоль материнской платы, а выдув обеспечивают корпусные вентиляторы. Благодаря башенному типу поток воздуха в корпусе более эффективный. Стоимость таких кулеров зависит от диаметра и конструкции. Наиболее популярные варианты от 1500 рублей.

Процессорные кулеры бывают разных размеров: 80×80 мм, 92×92 мм, 120×120 мм и 140×140 мм. Боксовые и топ-конструкции есть и меньших размеров. Как мы уже говорили, такие больше подойдут в офисные сборки. Если вы геймер, то вашим выбором будет башенный тип кулеров. Некоторые башенные кулеры комплектуются двумя вентиляторами. Один обеспечивает быстрый приток холодного воздуха, а второй работает — выдувает горячий воздух. Чем больше вентилятор, тем меньше ему нужно оборотов на достижение достаточного выдува. Таким образом, большой вентилятор будет тише маленького.

Если вы выбрали башенный тип кулера, обращайте внимание на размеры корпуса и формат материнской платы. Если у вас плата маленького формата и корпус тоже небольшой, то будьте внимательны при выборе кулера — он может просто не поместиться. Этот параметр важно учитывать самостоятельно, сопоставляя высоту кулера и ширину корпуса.

Сокет и совместимость с материнскими платами

Если вы выбираете кулер для процессора, это значит, что вы уже определились с самим процессором. Наиболее важна совместимость процессора и материнской платы. Для этого надо смотреть на сокет — программный интерфейс для обеспечения обмена данными между процессами. Сокеты процессоров Intel не подойдут к материнским платам, в которых отверстия для процессора под чипы AMD.

Но и для выбора кулера важно, какой у вас тип процессора. Современные производители стараются делать так, чтобы кулер можно было установить на любой сокет. Для процессоров Intel или AMD в комплекте идут специальные крепления. Тем не менее обратите внимание на совместимость кулера с процессором. Это можно найти в характеристиках.

Тепловыделение

Важный параметр, который отвечает за предназначение процессора. Выражается в TDP (Thermal Design Power) — рассеиваемая мощность, проще говоря «сколько тепла может вывести кулер». Профессионалы составили памятку, которая поможет определиться с выбором кулера.

Рассеиваемая мощность — тип ПК:

  • до 45 Вт — для офисных;
  • от 45 до 65 Вт — для мультимедийных;
  • от 65 до 80 Вт — для игровых среднего класса;
  • от 80 до 120 Вт — для игровых высокого класса;
  • больше 120 Вт — мощные игровые, профессиональные ПК. Также такие кулеры нужны для разогнанных процессоров.
Шум и скорости вращения кулеров

Шум определяется в децибелах (дБ). Параметр обычно указан в характеристиках кулера, где отмечается его шумность под нагрузкой. Уровень шума ниже 25 дБ — это тихо.

За шум отвечает конструкция кулера (самый тихий — классический, самый громкий — башенный), а также ширина кулера, лопастей и скорости вращения вентиляторов. Чем больше кулер, тем он тише. Средняя скорость вращения — 1500 оборотов в минуту.

Универсального совета по выбору здесь нет. Обращайте внимание на конструкцию корпуса и тип ПК. Если вы геймер и у вас большой корпус, то старайтесь выбирать большой кулер с широкими лопастями. Ему потребуется меньше оборотов для вывода тепла. Таким образом он будет тише.

Самые тихие кулеры, доступные в «Эльдорадо», ищите по ссылке.

Подшипники

Конструкция кулеров и вентиляторов для корпуса похожа. О типах подшипников и на что они влияют, мы писали выше.

Наиболее оптимальный выбор: гидродинамический подшипник. Не такой дорогой, но долговечный.

Автоматическая регулировка оборотов

За регулировку оборотов кулера отвечает материнская плата. Чтобы это было возможно, нужно выбирать кулер с подключением формата 4pin.

Материнские платы умеют регулировать обороты кулера в зависимости от температуры процессора и степени нагрузки на него. Так вентилятор почти не шумит в режиме низкой нагрузки на процессор, но реагирует на её повышение. У таких кулеров есть 4 контакта, отвечающие за: плюс, минус, отслеживание оборотов, а также регулировку.

Материнская плата увеличивает или уменьшает количество оборотов в зависимости от нагрузки. Если вы просто работаете в Windows, то кулер будет работать тихо, ему не нужно выводить много тепла. Если вы запустите графически сложную видеоигру (например, Control), то материнская плата начнёт повышать обороты кулера, чтобы охладить процессор.

Подсветка

Индивидуальный параметр, который зависит от типа корпуса и его расположения на столе. Опять же, представьте, что в вашем корпусе светится абсолютно всё. RGB-подсветка встроена в вентиляторы, кулеры, оперативную память, видеокарту, материнскую плату. У вас просто фейерверк цвета в корпусе, а он стоит внизу или у него вообще нет прозрачной панели (что редкость для дорогих корпусов, тем не менее).

Как правильно установить кулер на процессор

Сложный вопрос, на который нет универсального ответа. Многое зависит от типа процессора, материнской платы и кулера. Внимательно читайте инструкцию. На какие-то платы может потребоваться установка специальных креплений, к которым затем привинчивается кулер. Где-то можно зацепить специальные стяжки, которые прижмут кулер к процессору.

Важно также правильно выдавить термопасту на процессор. Термопаста — это специальное вещество, которое улучшает теплопроводность. Благодаря ей обеспечивается охлаждение процессора, ведь его температура даже при обычной работе (без запущенных игр) может быть от 40 градусов Цельсия и выше.

При установке кулера, не нужно замазывать процессор термопастой или разводить её по всему процессору. Аккуратно выдавите небольшое количество материала на центр процессора, а затем придавите её кулером.

В «Эльдорадо» богатый выбор кулеров для процессора. Ищите их по ссылке!

Итоги. Какой вентилятор для корпуса выбрать? Какой кулер для процессора выбрать?

Определитесь с типом ПК. Если вы планируете собрать офисный компьютер или устройство для работы с браузером, текстом, программами, а не использовать 3D-графику, то вам, скорее всего, будет достаточно вентиляторов, установленных в корпус. Также можно выбрать BOX-процессор с кулером в комплекте или недорогой кулер классической или топ-конструкции.

Если вы собираете игровой ПК, то выбирайте корпус с возможностью установки нескольких вентиляторов на выдув (сверху) и вход воздуха (на лицевой стороне корпуса). Обращайте внимание на размеры, которые позволяет выбрать конструкция корпуса. Для процессора подойдёт кулер башенного типа большого формата с широкими лопастями. Он будет тише, чем кулер с маленькими лопастями.

В любом случае выбор вентилятора и кулера зависит от всех вышеперечисленных параметров, которые необходимо учитывать, держа в уме марку процессора, сокет, тип материнской платы и тип корпуса. Будьте внимательны и у вас обязательно всё получится!

Как выбрать вентилятор для корпуса

В ранних корпусах преимущественно использовались вентиляторы 80 х 80 мм, сегодня чаще применяются 120 х 120 и 140 х 140 мм. Чтобы определить нужный размер возьмите линейку и измерьте расстояние между крепежными отверстиями — оно будет примерно на 5–7 мм меньше нужного размера. Если цифры получаются необычные, значит и вентилятор нужен нестандартный — лучше свериться с инструкцией на корпус.

Чем больше вентилятор, тем медленнее ему нужно вращаться, чтобы нагнать сравнимый объем воздуха. И он будет тише. Вентиляторы меньших размеров более скоростные и шумные — они применяются, как правило, в серверном и коммутационном оборудовании, устройствах печати.

Количество вентиляторов в комплекте

Чаще всего вентиляторы продаются поштучно. При серьезной модернизации системы охлаждения имеет смысл взять комплект под количество посадочных мест в корпусе компьютера, состоящий из нескольких вентиляторов одного типа и от одного производителя.

Максимальная скорость вращения (об/мин)

Большинство крупных кулеров (от 80 мм и выше) не выходит за рамки 2000 об/мин, чтобы не шуметь. Для эффективного охлаждения игровых систем есть модели тех же размеров, но более скоростные — до 4000 об/мин. Скорость вращения от 4000 об/мин и выше характерна для небольших вентиляторов: от 60 х 60 мм и ниже.

Максимальный уровень шума (дБ)

Определяет шум от работающего на максимальных оборотах вентилятора. Комфортным считается показатель не выше 35–40 дБ, что соответствует типичной шумовой нагрузке для обычной квартиры днем. Для ночной работы стоит выбрать модель до 25 дБ и ниже.

Тип разъема питания

Самый важный параметр. Если вентилятор некуда подключить, то и толку от него не будет.

Похожие статьи