Как Правильно Установить Блок Питания Внизу Корпуса

Как Правильно Установить Блок Питания Внизу Корпуса




🛑 👉🏻👉🏻👉🏻 ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ ЖМИ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻

























































Как правильно установить блок питания


Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter

За последнее десятилетие на рынке появилось много разнообразных блоков питания с активной, полупассивной и пассивной системами охлаждения . Давайте разберемся, как лучше установить блок питания в зависимости от его системы охлаждения и чем грозит его неправильная установка .
Раньше у пользователей не было особого выбора при установке блока питания в корпус . Ведь в 90-е и нулевые годы на рынке царили стандарты форм-фактора AT и ATX, при которых блок питания, как правило, устанавливался в верхней части корпуса . БП еще и принимал активное участие в охлаждении компьютерных комплектующих, прокачивая нагретый воздух из около процессорного пространства сквозь себя .
Пока тепловыделение процессоров и видеокарт составляло 30–50 ватт, никаких проблем не возникало . Однако температурный режим в корпусе и в блоке питанияс рос вместе с тепловыделением компонентов системы . Поэтому компания Intel в 2004 году предложила стандарт BTX, призванный улучшить качество охлаждения в системном блоке, но массовым он так и не стал .
Однако стали меняться корпуса и сами блоки питания . Все чаще стали использоваться вентиляторы диаметром 120–140 мм, став практически стандартом в охлаждении БП . Постепенно и место посадки блока питания переехало в самое холодное место корпуса — вниз .
Популярный корпус Cooler Master 690 II Advanced, 2010 год .
Блоки питания наращивали мощность с каждым годом . Если в начале 2000-х годов реальная мощность массовых блоков питания составляла 150–200 ватт, то к началу 2010-х мощность повысилась до реальных 300–450 ватт, которые маркировались как 450–600 ваттные модели . Появлялись и блоки питания с пассивной системой охлаждения . Для стандартых ATX-корпусов производители обычно выносили систему охлаждения за его пределы, например как у Thermaltake Silent Purepower Fanless Heatpipe Cooling .
Корпуса с нижним расположением блока питания позволили более эффективно охлаждать сам БП . Поэтому модели с полупассивной и пассивной системами охлаждения обрели популярность .
Теперь перед пользователем, собирающим компьютер, возникают вопросы — как ставить блок питания? Вентилятором вверх или вниз? А если он совсем без вентилятора — с пассивной системой охлаждения? Давайте разберемся .
Для начала стоит понять, чем опасен нагрев блока питания . Если открыть типичный БП, мы увидим целую россыпь конденсаторов . От них напрямую зависит стабильность и качество питания компьютера . Рассчитаны конденсаторы на довольно высокие температуры, в районе 85–105 градусов .
Однако со временем, под воздействием высоких температур и с ухудшающимся из-за запыленности охлаждением конденсаторы деградируют . Иногда просто «высыхают» — теряют электролит, иногда вздуваются и даже лопаются, а электролит вытекает . Деградация конденсаторов в цепи дежурного питания может вызвать проблемы с включением, а потом и подачу тока с напряжением выше 5 вольт, что гарантированно испортит материнскую плату .
Деградация фильтрующих конденсаторов в цепи питания 12 вольт вообще вызовет резкий рост пульсаций напряжения . Это выведет из строя другие конденсаторы: в цепях питания видеокарты и материнской платы .
Производители зачастую экономят на качестве конденсаторов, особенно в недорогих моделях, поэтому к вопросу охлаждения блока питания стоит подходить крайне серьезно . Ведь от него, по сути, зависит жизнь гораздо более дорогих комплектующих .
Не стоит забывать и о том, что чем выше температура поступающего в блок питания воздуха и выше его нагрев, тем ниже его эффективность . При тестировании блока питания на соответствие стандарту 80 PLUS используется температура входящего в него воздуха в 23 градуса .
Однако независимые эксперты, например, из Hardwaresecrets , тестирующие блоки питания при повышенных температурах воздуха в 45–50 градусов, приходят к выводу, что в таких жестких условиях многие блоки питания по экономичности не дотягивают до сертификата 80 PLUS .
Если у вас корпус старого форм-фактора, где блок питания расположен сверху, то выбора у вас нет . Блок питания будет принимать активное участие в охлаждении компьютера, вытягивая нагретый воздух .
Для офисных компьютеров с маломощными компонентами это не критично . Но если у вас мощный игровой ПК, то желательно сменить корпус на такой, где блок питания будет внизу или, по крайней мере, улучшить охлаждение в корпусе, поставив высокооборотный вентилятор на выдув .
Если у вас корпус с нижним расположением блока питания и есть выбор, как его установить — возникает дилемма . Когда вы ставите блок питания вентилятором вверх, немного улучшается охлаждение в корпусе компьютера, а при наличии пылевых фильтров в корпусе уменьшается запыление блока питания . Но при этом увеличивается температура БП, особенно, если есть «горячая» видеокарта . Увеличится и его шум, если блок оснащен контролем температуры . А стандартная ситуация — падение болтика, крепящего видеокарту, вниз, превращается в большую проблему .
Большинство экспертов и опытных пользователей сходится во мнении, что обычный блок питания лучше поставить вентилятором вниз .
Это уже более сложный вопрос, но зачастую производитель указывает на самом блоке питания вариант установки . Обычно он ставится радиатором кверху, давая возможность нагретому воздуху беспрепятственно подниматься .
Например, у Seasonic SS-460FL ( X-460 Fanless ) даже есть наклейка, строго предупреждающая только об одном способе установки . Поэтому, приобретая блок питания с пассивной системой охлаждения, заранее скачайте его техническое описание и сверьтесь, подойдет ли ваш корпус для него .
А вот это самый сложный вопрос, не имеющий однозначного решения . Дело в том, что у каждой модели такого блока питания есть свой алгоритм включения и выключения вентилятора в зависимости от нагрузки и/или температуры . Нужно учесть, какая нагрузка и как долго будет подаваться на блок питания . Если он большую часть времени будет слабо нагружен и вентилятор не будет вращаться, то лучше ставить его вентилятором кверху для свободной конвекции нагретого воздуха .
Представим ситуацию: довольно мощный блок питания с полупассивной системой охлаждения и мощностью 850 ватт — Corsair RM850i — используется в двух компьютерах с разными сценариями работы .
Один — для работы с тяжелой нагрузкой, типа видеокодирования или вычислений на многоядерном процессоре и мощной видеокарте, а иногда для веб-серфинга и простых игр . Второй — в основном для вэб-серфинга и просмотра фильмов и не больше пары часов в день для игр с серьезной нагрузкой .
По данным производителя, Corsair RM850i должен охлаждаться пассивно, еслииспользует до 40 % мощности (350 ватт) при температуре 25 градусов .
Но в обзорах пишут, что старт вентилятора происходит при большей нагрузке .
Очевидно, что первый вариант использования ПК потребует почти постоянно активного охлаждения и Corsair RM850i лучше поставить вентилятором вниз . А при втором сценарии использования, большую часть времени он будет работать в пассивном режиме и его лучше установить вентилятором вверх .
Если же вы сомневаетесь в том, какие типы нагрузки будут постоянны для вашего блока питания и смогут ли они задействовать активный режим, то стоит поставить его вентилятором вверх . Этот режим более универсален и безопасен в случае с полупассивной системой охлаждения .
Все чаще встречаются корпуса с декоративными кожухами над блоком питания, например Deepcool MATREXX 55 .
Очевидно, что в случае установки блока питания с пассивной/полупассивной системой охлаждения вентилятором к верху, конвекция горячего воздуха будет крайне затруднена — случится перегрев БП . Даже если на кожухе есть перфорация, она все равно будет препятствием, ухудшающим охлаждение . Если у вас такой корпус, снимите кожух или установите БП вентилятором вниз .
На рынке присутствует множество корпусов редкого дизайна, например, кубические, тонкие slim-корпуса, модели, где блок питания стоит спереди или боком и т .д . По таким корпусам можно дать совет — более тщательно выбирать блок питания . Учитывайте как будут вести себя потоки воздуха при вентиляции такого корпуса .
Избавить вас от многих проблем сможет блок питания, вентилятор которого вращается при малой нагрузке и малой температуре с очень низкими оборотами, в районе 500 об/мин . В плане шума такой блок питания практически не уступает моделям с пассивной и полупассивной системой охлаждения, но лишен проблем перегрева .
Например, be quiet! Dark Power Pro 11 500W , вентилятор у которого при малых нагрузках вращается от 500 об/мин и доходит при полной нагрузке всего лишь до 1000 оборотов .
Как видите, установка блока питания в корпус — это довольно непростой вопрос, иногда на который невозможно ответить однозначно . Лучше всего заранее прочитать обзоры на интересующий вас корпус и блок питания, а также спросить у владельцев этих моделей совета на форумах .
при установке вдувом вверх, под видюхой образуется избыточное разряжение которое затягивает выхлоп с видюхи обратно на вход, помочь это может только когда в сисстемнике совсем туго с вентиляцией .
Все таки есть блоки питания у которых выдув а не вдув с плоской части, тогда давления не будет, но при большом нагреве бпхи будет прогреваться видяха сильнее .
Короче как лучше ставить блок питания? Я поставил вентилятором вниз,правильно или нет?
В большинстве БП вентилятор приточный на брюхе и он гонит воздух через БП и охлаждает его элементы, так что правильно . имхо . У самого так . Но фильтрующую сетку на дне корпуса, если БП расположен внизу, надо раз в месяц хотя-бы чистить от пыли .
в обычном корпусе если это обычный / полупассивный бп и у корпуса есть отверстия для забора воздуха то вентилятором вниз, причём скорее всего это будет лучше для всех компонентов системника .
если пассивный бп то там должна быть инструкция
а для небычных корпусов типа "вертикальный канал" или с подвесными видеокартами есть над чем подумать
У меня такой Блок питания Xilence Performance A+ III Series XN082
Получается я правильно поставил,вниз кулером?

Опубликовано 02 .11 .2019, 06:43 · Комментарии:15


Задать вопрос
RSS Лента
Контакты
Реклама
О проекте
Карта сайта

© 2017-2021 «Fps-up» Игровая оптимизация компьютера
Все права сохранены . При копировании материалов, активная ссылка на источник обязательна!

Блок, или источник питания . Как расположить вентилятор вверх или вниз? Это тема больших споров, а также один из самых часто задаваемых вопросов многих пользователей при создании своего нового компьютера . Новички в сборке пк или даже некоторые опытные пользователи часто путаются в том, как им следует держать вентиляторы в положении вверх или вниз . Итак, раскроем завесу тайны и очистим все ваши сомнения относительно нее, принимая во внимание все возможные факторы и условия .
Блок питания является одним из наиболее важных компонентов ПК, поскольку он считается единственным компонентом, который обеспечивает питание всех внутренних компонентов вашего компьютера, включая процессор, материнскую плату, жесткий диск, SSD , видеркарту, вентиляторы корпуса и т .д . нагревается во время нагрузки и для этого он оснащен вентилятором для охлаждения . Да, есть несколько безвентиляторных блоков питания, но они довольно дорогие и не так популярны .
Почти все современные стандартные блоки питания ATX поставляются с 120-мм вентилятором, который устанавливается сверху или снизу . Этот кулер работает как впускной вентилятор для блока питания, который всасывает воздух и подает его на компоненты внутри источника питания, откуда он выходит из задних отверстий блока питания . Вы можете видеть воздушный поток блока питания на диаграмме, приведенной далее .
Очень важно правильно установить блок питания или ориентацию, потому что, если вы сделаете это неправильно, вы можете ограничить поток воздуха блока питания, и это может привести к повреждению силовой платы блока, а также к некоторым другим компонентам . Итак, здесь я собираюсь рассказать вам о том, как правильно установить блок питания и должна ли сторона вентилятора оставаться вверх или вниз, в зависимости от различных условий и типов корпусов компьютера .
Есть только два положения, в которых корпус компьютера позволяет установить блок питания, который находится либо сверху, либо снизу .
Большинство современных компьютерных корпусов имеют конструкцию блока питания снизу . Почти все эти корпуса для ПК имеют вентиляционные отверстия в нижней части, где устанавливается блок питания, и в большинстве из них на вентиляционных отверстиях установлен пылевой фильтр для предотвращения попадания пыли на вентилятор и компоненты блока питания . Итак, если у вас есть такое положение, то кулер блока питания должен быть направлен вниз . Это позволяет вентилятору всасывать воздух снизу, и выводить теплый воздух с задней стороны . Вы можете ясно видеть это на изображении ниже .
Я настоятельно советую не держать вентилятор источника питания вверх, если у вас есть корпус с вентиляционными отверстиями и воздушным фильтром, установленным снизу . Это связано с тем, что если держать вентилятор включенным, то эффективность охлаждения блока питания будет ухудшена, поскольку вентилятор будет всасывать горячий воздух, который находится внутри корпуса , вместо холодного воздуха и подавать его на компоненты блока питания .
Кроме того, блок питания будет накапливать больше пыли из-за отсутствия фильтра на кулере, а также существует риск попадания чего-либо внутрь блока питания через решетку вентилятора, что может привести к серьезному повреждению вашего устройства . В пользовательской системе с водяным охлаждением, вы не хотите держать вентилятор включенным, потому что, если жидкость каким-либо образом протечет и случайно попадет внутрь устройства, то ваш блок обязательно сгорит .
Если в вашем корпусе нет нижних вентиляционных отверстий, а вместо него сплошная панель, то вам нужно расположить кулер вверх . Это единственный способ установить устройство питания в этих случаях . Тем не менее, я не думаю, что есть много подобных случаев, но если они есть, то вам следует в первую очередь избегать их покупки, а лучше выбрать новый корпус для компьютера с нижними вентиляционными отверстиями и воздушным фильтром для вашего блока .
Некоторые компьютерные корпуса поставляются с кожухом или крышкой источника питания, которая служит дополнительной защитой для устройства, а также для дисков, установленных снизу . Кожух устройства питания представляет собой сплошную металлическую крышку без вентиляционных отверстий (в основном), поэтому в таких случаях положение вентилятора должно оставаться только вниз независимо от чего-либо . Некоторые кожухи поставляются с верхними вентиляционными отверстиями, которые могут позволить вам расположить вентилятор вверх, но если имеются нижние вентиляционные отверстия, то лучше держать вентилятор только в нижнем положении, если в нижней части нет вентиляционных отверстий для вентилятора БП .
Всегда держите ваш шкаф на твердой плоской поверхности и никогда на неровных, мягких и мягких поверхностях, потому что неровные и мягкие поверхности ограничат поток воздуха к вентилятору устройства и, следовательно, к самому источнику питания . Кроме того, если корпус компьютера имеет короткие ножки, вы должны держать его поднятым, предоставляя какую-либо упаковку или опору под нижние ножки или подставки, чтобы источник питания мог иметь достаточный объем воздушного потока .
Никогда не кладите корпус компьютера на ковер, если вентилятор источника питания снизу установлен вниз . Ковровое покрытие блокирует поток воздуха к блоку питания, и в худшем случае, если у вас не установлен фильтр вентилятора, небольшие частицы волокна с ковра могут осесть в вашем устройстве питания, а также могут засорить вентилятор . Кроме того, эти волокна для ковров очень сухие и имеют статическую природу и могут загореться внутри вашего устройства, что может привести к серьезному повреждению, а также других компонентов компьютера, если не повезет . Таким образом, чтобы решить эту проблему, вы можете использовать деревянную доску или фанерный вырез для размещения корпуса компьютера или установить питание таким образом, чтобы вентилятор был направлен вверх .
Компьютерные корпуса с установленным сверху источником питания в наши дни очень редки, но они существуют . Как правило, вы можете найти несколько корпусов серии mini-tower, OEM-корпусов и более дешевых корпусов с верхним расположением питания . В корпусах такого типа для компьютеров положение вентилятора должно быть ограничено только потому, что они обычно не имеют вентиляционных отверстий на верхней панели, но если в вашем корпусе есть верхние вентиляционные отверстия, то вы можете сохранить положение вентилятора в направлении вверх для лучшего воздушного потока и охлаждения . В некоторых из этих случаев также может быть установлен верхний кожух устройства питания (очень редко), поэтому необходимо соответствующим образом настроить вентилятор в направлении вентиляционных отверстий .

Автор Евгения На чтение 25 мин . Опубликовано 27 .02 .2020
Читайте также: Стикеры на рабочий стол
Добавить комментарий Отменить ответ
3 способа отключить Aero в Windows 7 3 способа отключить
Начал шуметь блок питания компьютера Cильно шумит блок
5 отличных приложений, которые сделают вашу Raspberry
Как переместить значки на рабочем столе вниз?
Десктопное приложение Telegram теперь имеет поддержку
Как быстро переустановить Windows 7? Как установить
Что нового в Elementary OS 5 .1 Hera Что нового в Elementary OS 5 .
KDE Plasma 5 .13 – стильно, модно, инновационно
Идет время, компьютерные системы становятся мощнее, и только корпус системного блока практически не изменился – всё та же невзрачная металлическая коробка . Так ли все скучно в этой отрасли? Я не о смене цветовой гаммы или установке дополнительной иллюминации . Изменения есть, речь далее пойдет об одном технологическом новшестве . Спецификация ATX подразумевает установку блока питания рядом с той стороной печатной платы, где размещается процессор (и его радиатор) . Но является ли это лучшим решением?
Качество работы компьютера зависит от надежности блока питания . А основная причина ухудшения его характеристик кроется в деградации свойств электролитических конденсаторов . Они и так работают на пределе мощности, да еще их подогревает горячий воздух из системного блока . Как известно из школьного курса химии, скорость химической реакции удваивается на каждые десять градусов . Для электролитических конденсаторов указывается температура в 105 градусов, но не задумывались, сколько времени они проработают при такой (или подобной) температуре? Цифра вас вовсе не обрадует .
Спецификация ATX по этому поводу говорит примерно следующее:
При вертикальном исполнении системного корпуса данная концепция означает установку блока питания (‘PSU with fan’ на картинке) над платой . Такая компоновка раньше была обычным явлением и только в последнее время появились альтернативные конструкции . Довольно близко к стандартному исполнению выполнен довольно известный системный корпус Ascot 6AR2:
Для проведения тестирования можно было бы взять два этих (или подобных им) системных блока и провести исследование … но при этом потеряется весь смысл – меняя корпус, нельзя учесть всех мелочей, влияющих на протекание воздушных потоков . Поэтому ни CM690, ни чего-либо аналогичного вы не увидите . Для обоих вариантов компоновки будет использован один и тот же корпус Ascot 6AR2, но с некоторыми доработками .
Топологии исполнения системных блоков с размещением блока питания вверху и внизу очень похожи – основной блок элементов просто смещается вниз или вверх . Если взять разные корпуса, то с корректностью тестирования можно сразу проститься, поэтому в экспериментах будет участвовать один и тот же системный блок, а тип исполнения будет меняться перемещением системной платы и ее сопутствующих элементов крепления .
Вторая проблема – при проведении тестирования не ожидается значительного изменения температур, для повышения точности будет использовано пять датчиков с фиксацией их на местах измерений .
Чтобы оценить эффективность разных топологий, в корпусе надо собрать типичную конфигурацию системного блока . Но вряд ли хорошей идеей будет установка дорогостоящих компонентов в ‘пиленный’ корпус . Что же, значит эмуляция, так даже лучше . ‘Компьютер из резисторов’ набирать совсем уж скучно, поэтому использовалась системная плата на наборе микросхем nForce4 с совсем уж смешным процессором Athlon 64 3000+ (Venice) и видеокартой S3 Virge/DX . Подобная комплектация потребляет совсем чуть, поэтому остальное добиралось с помощью одного канала блока нагрузок . Такой вариант хорош тем, что можно весьма произвольно эмулировать тепловыделение компонентов в системном блоке .
Да и блок питания лучше подобрать обычный, который можно встретить в компьютерах: с высоким КПД и без заоблачной цены . Достойных кандидатур много, ну пусть будет FSP550-80GLN , благо его характеристики обсуждались ранее . Измеренный КПД для канала 12 В и мощности нагрузки 200-300 Вт составлял 89-90 процентов .
Для начала хочется определиться с конфигурацией системного блока . Понятно, что будет применяться эмуляция, но она должна быть выполнена для действительно типичного случая . ‘Quad-SLI’ и ‘печатные машинки’ можно сразу отбросить – для них обычно используются специфические решения . Остается что-то вида Phenom x4 / Core i5 2500K с видеокартой AMD HD 6970 / NVIDIA GTX 570 . С последним есть важный момент – некоторая часть видеокарт использует оригинальный дизайн системы охлаждения, без выноса нагретого воздуха из системного корпуса .
Однако не стоит переоценивать эффект от выноса тепла наружу в эталонных системах охлаждения – в видеокартах довольно много тепла рассеивается обратной стороной печатной платы . Что ж, даже у ‘типичной’ конфигурации получается довольно большой спектр номенклатуры, но вряд ли разумно проводить тестирование на всём её разнообразии – изменится лишь масштаб цифр, но не скажется на эффективности размещения блока питания внизу или вверху .
Мощность потребления современных процессоров порядка 50-150 Вт, видеокарт 150-230 Вт . При этом следует учесть, что самые производительные видеокарты (с большей мощностью потребления), как правило, удаляют значительную часть тепла за пределы корпуса, а нас интересует только тот нагрев, который происходит внутри системного блока . При некотором упрощении, положим тепловыделение процессора в 100 Вт и 150 Вт для видеокарты .
Пробный запуск тестового стенда показал, что Athlon 64 3000+ (Venice) на 1 .76 В и 2 .5 ГГц рассеивает около 50 Вт в тесте S&M . Это явно не дотягивает до требуемых 100 Вт, но большего от этого процессора не получить, и так было выставлено максимально возможное напряжение . Что же, нехватку в 50 Вт можно компенсировать за счет повышение тепловыделения дополнительного нагревательного элемента, что означает необходимость получения потребления на нем 200 Вт (150 Вт от видеокарты и дополнительные 50 Вт от процессора) .
Это не совсем то, чего хотелось, но подобная перенастройка не скажется на результатах тестирования, ведь интерес представляет верх системного блока, именно там соберется тепло и от процессора, и от других элементов .
Давайте соберем все цифры в одном месте:
Суммарное тепловыделение основных элементов (процессор + нагревательный элемент) составило 250 Вт, при этом полное – 305 Вт . Остальные (305-250=) 55 Вт расходуются на нужды системной платы (набор микросхем nForce4 и четыре модуля памяти), питание жесткого диска . Интересно, что потребление компьютера в номинальном режиме, без загрузки процессора Burn-программами, составляет всего лишь 74 Вт .
Методика исследования состоит в сравнении двух вариантов размещения блока питания при минимальном внесении изменений в другие элементы . Но это не означает, что будут сравниваться только два варианта . Наверно, стоит рассмотреть влияние скорости вращения вентиляторов и небольшое изменение воздушных потоков . Это означает, что будут рассматриваться три модификации на двух исполнениях корпуса .
Вариант ‘3’ интересен тем, что создает дополнительный приток ненагретого воздуха в системный блок . Подобный прием прост в реализации и довольно эффективен в снижении общей температуры в системном блоке . Для данного теста этот случай может оказаться чувствителен к месту размещения блока питания, ведь (при его расположении внизу) теплый воздух из него может проникать обратно в системный корпус через открытые отверстия плат расширения .
Второй тест будет несколько иной направленности . Если при установке блока питания вверх вариантов просто не было, то нижнее расположение можно сделать по-разному . Во-первых, можно установить блок питания входным отверстием вентилятора вверх или вниз . При этом меняется источник охлаждения – либо слегка нагретый воздух из корпуса, либо наружный, через перфорацию внизу корпуса . Во-вторых, ряд корпусов оборудован перфорацией по всему дну, что (вроде бы) обеспечивает лучший теплообмен . Это тоже стоит проверить .
Итак, выходит четыре варианта . Наверно, не стоит удваивать количество измерений при скорости вращения корпусных вентиляторов равной и 1500, и 1000 оборотов в минуту . Ограничимся последним значением, чаще всего блок питания ставят вниз для уменьшения уровня шума, поэтому повышенная скорость корпусных вентиляторов не очень актуальна .
Отдельно хочется сказать о первом тестировании, когда блок питания находился внизу, но с нестандартным вариантом установки – забор воздуха из корпуса . Подобное будет неверно только для случая блоков питания с 120 мм вентилятором . Если же в БП есть перфорация по его корпусу, или установлен 80 мм вентилятор, то первый тест будет весьма корректен . Для иной компоновки блока питания и предусмотрен второй тест .
Привет, друзья! При сборке компьютера, в продаже часто можно найти корпуса с предустановленным блоком питания . Возможно, я и повторюсь, но покупать такие шасси не рекомендую .
Как правило, они относятся к бюджетному или среднему ценовому сегменту . Даже, если само изделие будет представлять собой эталон дизайна и эргономики (что в этом сегменте тоже встречается), блок питания будет не самым качественным . Кроме того, его мощности для сборки игрового компа может попросту не хватить .
Лучше приобрести оба компонента по отдельности и собрать их в единое целое . В сегодняшней публикации я расскажу, как установить блок питания на компьютер правильно и что при этом следует учесть .
Шасси для ПК, до недавнего времени, имели верхнее расположение блока питания . В этом случае, если деталь расположена наверху, воздух всасывается кулером на тыльной стороне и в некоторых случаях выдувается вниз вторым вентилятором (хотя он есть не всегда) .
Такое решение имеет ряд недостатков:
При сборке мощного системного блока это следует учитывать .
В современных моделях, БП часто располагается внизу, а его кулер работает на выдув воздуха изнутри . На задней крышке можно поставить пару мощных кулеров (желательно также на выдув), что обеспечит необходимый теплоотвод . Предпочтительнее, такой вариант компоновки .
В любом из случаев, установка блока питания не вызывает трудностей . В большинстве моделей шасси есть специальные салазки, на которые устанавливается деталь, а затем надежно фиксируется винтами .
Даже если таких салазок нет, четырех винтов для удержания БП на весу, вполне достаточно . Чтобы вкрутить их, понадобится обычная крестовая отвертка .
Обратите внимание, что ставится блок питания изнутри, так как боковые кромки корпуса, куда вкручиваются винты, немного уже . В процессе может возникнуть закономерный вопрос: а как его правильно ставить – кулером вверх или вниз? Отвечаю: при любой компоновке, внутренний кулер должен быть направлен вниз .
Для подстраховки, проверьте, как расположено гнездо подключения кабеля питания . Кабеля С13 и С14, которые чаще всего используются в компьютерах, имеют форму прямоугольника с усеченными верхними кромками .
Соответственно, более узкая часть всегда расположена сверху . Посмотрите, соответствует ли этому, положение розетки для подключения кабеля питания на установленном корпусе .
Некоторые блоки питания имеют модульную конструкцию: у них провода для подключения потребителей энергии, не припаяны наглухо, а подключаются и отключаются, по мере необходимости . Рекомендую в этом случае подключать кабеля на финальном этапе сборки, когда нужно запитать все комплектующие .
В заключении хочу отметить, что при установке блока питания, не обязательно быть предельно аккуратным: сломать эту массивную тяжелую деталь, попросту невозможно, надо хорошенько постараться . Единственное, чего я не рекомендую делать – ронять его, даже случайно .
Также на эту тему, советую почитать про типы корпусов ПК и про их компактные модификации . Рейтинг лучших шасси вы можете найти здесь .
Спасибо за внимание, друзья, и до встречи в следующей публикации . Буду благодарен всем, кто поделится этой инструкцией в социальных сетях . До завтра! Пока!
p, blockquote 18,0,0,0,0 –> p, blockquote 19,0,0,0,1 –>
С течением времени высокотехнологичные компьютерные компоненты становятся все мощнее, но корпус компьютера почему-то продолжает многими пользователями восприниматься как невзрачная коробка для важных комплектующих . Так ли это на самом деле?
У абсолютного большинства производителей корпусов в основе практически всех моделей лежит воздушное охлаждение, при этом корпуса оснащаются персональными интересными решениями, например, воздухозаборными трубами, дополнительными кулерами или своеобразным расположением комплектующих в системном блоке . Ранее нами были рассмотрены основные тенденции по охлаждению стандартных корпусов персонального компьютера, в этой статье речь будет идти о необычных решениях, свойственных именно нестандартным вариантам корпусов ПК .
В результате проведенных тестов были выявлены преимущества и недостатки подобного расположения . Полученные данные представим в форме влияния охлаждения на конкретные элементы персонального компьютера .
При расположении блока питания снизу , системная плата устанавливается в верхней части корпуса . Собираясь вверху, нагретый воздух в отсутствии активной циркуляции больше нагревает верхнюю часть платы . При ускорении вращения корпусных кулеров температура платы системной памяти снижается . В варианте расположения блока питания снизу это одно из наиболее слабых мест .
Данные с датчика радиатора процессора
При расположении блока питания вверху он работает вместе с корпусным вентилятором, обеспечивая лучшее охлаждение . При установке блока питания в нижнюю часть корпуса выявляется ухудшение на 3-4 градуса . В качестве решения этого понижения необходимо отметить, что в корпусах, где БП расположен внизу, часто предусмотрено дополнительное место для кулера, или уже установлены два корпусных кулера на выдув . Один из них располагается на передней стенке корпуса, а другой, где в классических вариантах располагается блок питания .
Данные с датчика из блока питания о температуре воздушного потока
Блок питания располагают внизу, как правило, из соображения, чтобы он не нагревался от видеокарты и процессора . По проведенным тестам оказалось, что темпе
Как Правильно Установить Блок Питания Внизу Корпуса
Лиепайская Диета Доктора
Какая Диета Перед Сдачей
Безмолочная Диета От Прыщей

Report Page