Какое охлаждение для игрового компьютера выбрать: водяное или воздушное?
Качественное охлаждение – залог быстрой и бесперебойной работы любого компьютера. Но вот о том, как обеспечить оптимальную температуру в системном блоке, до сих пор ведутся горячие споры. И сегодня спорщики делятся на два лагеря: адептов воздушного и водяного охлаждения. Какое на самом деле лучше? Давайте разбираться.
Почему вообще процессор греется?
Строго говоря, греются не только процессоры, но и любая работающая электроника, начиная от ваших наручных часов. Да и в самом компьютере источников тепла заметно больше – видеокарта, блок питания, ССД, оперативная память…
Но, да, основная печка вашего ПК – это процессор (к нему уже вплотную подобрались видеокарты, но о них разговор отдельный).
Более того, чем больше транзисторов и чем быстрее они переключаются, тем производительнее (мощнее!) процессор в целом. Что, вроде бы, хорошо. Но, очевидно, что чем быстрее он работает, тем больше потери энергии и выше его нагрев. Что, вроде бы, плохо.
А почему нагрев процессора – это плохо?
Избыточное тепло, увы, пользы не приносит. Если оно начнет накапливаться, то дело очень быстро закончится тем, что процессор попросту сгорит. Окончательно и без возможности ремонта. При этом он еще и с высокой вероятностью заберет в Страну Вечной Охоты и окружающие компоненты материнской платы.
Современные техноколдуны, конечно, знают об этом негативном сценарии. А потому предусмотрели два защитных механизма:
1.Тротлинг.
Так называют автоматическое снижение производительности процессора. То есть, уменьшение циклов работы транзисторов в единицу времени. Меньше транзисторных переключений – меньше выделение тепла. Тротлинг запускает системы защиты, которая намертво вшита в процессор и постоянно контролирует его температуру при помощи термодатчиков на чипе.
2. Аварийное отключение.
Если тротлинг уже запущен, а температура не падает, защитная система говорит, что «на этом мои полномочия всё» и вырубает питание. Компьютер полностью перестает работать (где моя капитанская лодка?)
Но, очевидно, что и первый, и второй способ – не более чем экстренные меры, которые нужны в критических ситуациях. То есть, суть проблемы такова: с одной стороны нам нужна максимальная производительность процессора, а с другой – нельзя допускать повышения его температуры до уровня, при котором включаются защитные механизмы.
Как бороться с перегревом?
Очевидный способ – уменьшить скорость работы процессора (тот же тротлинг, но не экстренный, а «на постоянку»). Но, во-первых, это проблему чрезмерного нагрева не решит, а лишь отложит, причем очень ненадолго. А во-вторых, согласитесь, получать производительность Pentium 2 на современном процессоре – довольно унылая перспектива.
Еще вариант – снизить количество тока, подаваемого на чип, сделав более энергоэффективные транзисторы. Подход хороший, работа в этом направлении идет постоянно, и за последние 20-25 лет энергопотребление процессоров уменьшилось почти в 5 раз. Но только вот и количество транзисторов в чипе увеличилось многократно. А потому в целом процессоры стали заметно более горячими.
Окей, тогда если мы не можем (или не хотим) сокращать выработку тепла, то давайте попробуем от этого тепла избавиться. Понятно, что закон сохранения энергии – бессердечная штука и исчезнуть просто так тепло не может. Но зато мы можем переместить его куда-нибудь, где оно перестанет быть проблемой. Именно эту задачу и решают системы охлаждения.
Системы воздушного охлаждения (СВО)
Все воздушки строятся по одной схеме: к крышке процессора плотно прилегает площадка, которая отбирает у него тепло, а затем переносит его на радиатор, где оно и рассеивается в окружающее пространство. Радиатор – это конструкция из множества металлических пластин. Чем больше их совокупная площадь, тем быстрее энергия отводится в воздух. Это минимальная «пассивная» схема охлаждения.
Нередко вплотную к радиатору устанавливают вентилятор (а иногда и не один), он же кулер. Кулер помогает рассеивать тепло намного интенсивнее. Такая СВО будет называться активной.
Наконец, сегодня наиболее эффективные воздушки имеют в своей конструкции теплопроводящие трубки. Они составляют часть площадки, прилегающей к процессору, и пронизывают все радиаторные пластины.
Как это работает?
Теплотрубки сделаны из теплопроводящего металла, чаще всего – меди, и запаяны наглухо. Внутри в них находится жидкость, в основном, дистиллированная вода. В участке, прилегающем к процессору, она закипает, превращается в пар, поднимается по трубке и конденсируется в ее верхней части. А затем опять стекает к нагретому участку.
Вода имеет очень высокую теплоемкость – она поглощает много энергии при испарении и быстро отдает ее при конденсации. Более того, это самый эффективный теплоноситель для температур, на которых работает компьютер. Особенно, если учесть, что для закипания в теплотрубке воде нужно не 100С, как в чайнике, а гораздо меньше. Ведь перед тем как запаять трубку, из нее откачивают воздух. А чем ниже давление, тем ниже температура кипения любых жидкостей.
Свой фокус есть и в способе доставки сконденсированной воды обратно – в горячую зону. Если бы она стекала только под действием гравитации, очевидно, что СВО могла бы работать только при вертикальном положении трубок. Но ее можно ставить как угодно. Дело в том, что изнутри трубки покрыты специальными «фитилями». Их роль может исполнять многослойная металлическая сетка, желобки на внутренней поверхности, специальное порошковое напыление из меди и др. Эти структуры обеспечивают, так называемый, капиллярный эффект – по ним жидкость может перемещаться даже против действия силы тяжести.
Скорость и эффективность теплопередачи в таких тепловых трубках в сотни раз превышает теплопередачу по сплошному медному стержню того же диаметра. А чтобы заменить теплотрубку диаметром 6 мм, нужен медный пруток толщиной с женскую руку.
Какие бывают системы воздушного охлаждения?
Самый простой вариант – стандартные СВО, которые идут в комплекте с процессором. Но устройства от других производителей, которые на них специализируются, обычно более качественные, более тихие и более эффективные. Хотя и они тоже бывают разными: от небольших беструбочных моделей, где радиатор «сидит» непосредственно на процессоре, до монстров с огромными радиаторами, десятком теплотрубок и двумя вентиляторами, которые способны отводить огромное количество тепла
Плюсы:
Минусы:
Системы жидкостного охлаждения (СЖО)
Принцип работы СЖО основан на том, что тепло от процессора отводит постоянно текущая вода. То есть, перенос энергии происходит за счет движения воды, а не за счет ее испарения и конденсации.
Системы жидкостного охлаждения имеют более сложную, чем СВО, конструкцию:
Какие бывают системы жидкостного охлаждения?
Для тех, кто не хочет долго возиться с установкой СЖО, производители наладили выпуск, так называемых, необслуживаемых систем. Это «водянка», в которую уже залит хладагент, а все ее трубки герметично запаяны. Вам остается только прикрутить ее к процессору и подключить питание. В целом, необслуживаемые СЖО довольно надежны, а правильно смонтировать их довольно легко. Но, понятное дело, никаких возможностей по моддингу системы и апгрейду комплектующих тут не предусмотрено. Все в сборе уже с завода: ставим как есть, пользуемся и внутрь не лезем.
Более сложный вариант – обслуживаемые СЖО. Они дают больше простора для постройки оригинальных ПК, для совместимости с разными процессорными сокетами, для установки в разных корпусах. Но такие системы требуют внимания: нужно следить, чтобы помпа работала нормально, раз в год-полтора-два менять воду и т.д.
Наконец, «высшая лига» – это кастомные водянки, где каждый компонент подбирается индивидуально, на заказ. Здесь полет фантазии ограничен только бюджетом заказчика. Но и преимуществ кастомная СЖО дает немало. С ней ваш ПК точно не будет похож ни на один «магазинный»: самые разные формы, размеры и материалы, индивидуальная настройка подсветки, фосфорецирующий хладагент… Кроме того, в кастомный контур охлаждения можно включить, например, систему питания материнской платы, видеокарту и даже оперативную память. При апгрейде компьютера достаточно менять только некоторые детали такой водянки, ее можно переносить из системника в системник, а потом завещать своим детям.
Плюсы:
Минусы:
Тонкости и нюансы:
- Общая температура в системном блоке напрямую влияет на температуру процессора. А вот тепло в ПК, как мы уже говорили, вырабатывает не только он. Поэтому для поддержания оптимального режима нужно позаботиться также о качественном охлаждении как минимум видеокарты. Кастомные СЖО здесь, конечно, будут вне конкуренции.
- Отведенное тепло надо куда-то девать, в идеале, его нужно выбросить за пределы компьютера. То есть, эффективность охлада зависит от корпусных вентиляторов и от конструкции самого корпуса. Хороший корпус должен иметь продуваемые сетчатые стенки спереди, сзади, сверху и даже снизу, это позволит ему работать по принципу аэродинамической трубы.
- Не в каждый корпус можно устанавливать любые типы СЖО и СВО. Обычно в характеристиках корпуса указывают максимальные размеры радиаторов, высоты кулера и т.д.
- Система охлаждения – отличный инструмент кастомизации ПК. Выбирая охлад, обратите внимание на эстетическую составляющую, подумайте про единую цветовую схему для всего компьютера.
Заключение
Итак, что же лучше: воздушка или водянка? Как становится очевидно из нашей статьи, это зависит от конфигурации системы:
В нашем ассортименте есть все типы систем охлаждения: воздушки с подсветкой и без, обслуживаемые и необслуживаемые СЖО с радиаторами 120/240/360 мм и даже кастомные водянки любой сложности. И когда мы делаем сборку нашим клиентам, то сначала обязательно интересуемся: какие задачи будут стоять перед этим ПК. Это позволяет делать разумный, осознанный выбор. Надеемся, что, прочтя эту статью, вы тоже сможете четче понять, какая именно система охлаждения будет оптимальна для вашего компьютера.
4632 просмотров
ПоделитьсяКакое охлаждение выбрать для ПК? / Платформа ПК / iXBT Live
Часто ли вы задумываетесь о том, какое охлаждение выбрать для игрового ПК? Энтузиасты делятся на два лагеря. Один лагерь отдает предпочтение воздушным системам охлаждения, другой — жидкостным (СЖО). В настоящее время «водянки» кажутся более популярным решением, но окончательный выбор в пользу того или иного «охлада» лучше делать исходя из ваших нужд. Впрочем понимать различия и принцип работы различных систем охлаждения необходимо, особенно если вы рассчитываете собрать ПК собственноручно. Надеемся, что информация из данной статьи будет для Вас полезной.
О воздушных кулерах
Здесь все просто: теплотрубки воздушного кулера переносят тепло к радиатору, где оно в конечном итоге рассеивается. По этой причине, эффективность данного кулера во многом зависит от теплопоглощающего основания. Приоритет тут отдается основанию из меди, так как именно этот материал обладает оптимальной теплопроводностью. Как правило, большинство не бюджетных кулеров имеют основание из меди, покрытое никелем.
Далее: теплоэнергия передается на пластины радиатора из основания через медную трубку. На теплопроводность могут повлиять много факторов, среди которых огромную роль играет качество пайки.
Число и толщина трубок также коренным образом влияют на теплообмен. Число трубок зависит от класса кулера. Так, средние по цене кулеры могут иметь шесть тепловых трубок, а более дорогие модели — семь или восемь. Отсюда следует, что большее количество трубок лучше сказывается на переносе тепла. Уровень изгиба и расположение трубок также играют немаловажную роль.
Заключительный этап — рассеивание тепла с помощью вентилятора (находится в радиаторе). Структура вентилятора, как и скорость его вращения прямым образом влияют на его производительность. Его задача — отвести тепло от пластин радиатора и снизить температуру процессора.
Еще один нюанс кроется в том, что кулеры эффективны лишь при большой площади теплорассеивания. Собственно, поэтому кулеры среднего и более высокого звена имеют конструкцию из одной «башни», специально рассчитанную на установку 14см вентилятора. Некоторые кулеры имеют и две «башни». Существует мнение, что пик разработки воздушных кулеров уже пройден, так как размер кулеров ограничен размерами корпуса, элементами охлаждения системной платы, видеокарты и т.д. Для производителей кулеров остается один выход; найти ответ на вопрос, как увеличить производительность, не сделав кулер еще более массивным.
О СЖО
Системы Жидкостного Охлаждения (СЖО) используют жидкий хладагент. Суть работы «водянки» практически не отличается от обычного процессорного кулера. Формула работы СЖО следующая; тепло отводится от процессора и после рассеивается, будучи прогнанным через помпу в радиатор.
Теплоноситель переводит тепло от водоблока к радиатору по соединительным трубкам: сам радиатор обдувается с помощью вентилятора (-ов). Стоит отметить, что хладагент обладает большой теплоёмкостью (в четыре раза выше, чем у обычного кулера!), а сами СЖО – большой площадью рассеивания тепла. Поэтому СЖО и считаются более совершенными, чем обычные кулеры.
Выгодно отличает «водянки» от обычных кулеров и то, что они не ограничены рамками и пространством. В результате, СЖО могут быть спокойно оснащены радиаторами от 240 до 360мм, что позволяет сделать процесс тепло рассеивания более эффективным.
Свои достоинства и недостатки есть как у кулеров, так и у СЖО. Так, воздушные кулеры могут похвастаться своей долговечностью. К недостаткам воздушного кулера можно отнести то, что такое охлаждение занимает больше места, потенциально блокируя другие компоненты ПК. Эффективность рассеивания тепла у кулера по сравнению с СЖО довольно таки средняя.
Тепловые трубки и производительность кулеров
Мнение о том, что СЖО полностью заменят воздушные кулеры, существует уже много лет. Впрочем модернизация технологии тепловых трубок существенно улучшила их производительность. Суть здесь в том, что жидкий хладагент превращается в пар на одном конце трубки и затем конденсируется на другом. Затем хладагент снова принимает форму жидкости и течет обратно к горячему концу, и цикл повторяется заново. Эффективность тепловой трубки столь огромна, что большая часть более-менее хороших радиаторов на рынке используют данную технологию, а эффективность теплорассеивания связана в том числе и с количеством тепловых трубок.
Что нам это дает? Воздушные кулеры с тепловыми трубками без малейших проблем справляются с четырёхъядерными процессорами, которые являются на данный момент наиболее популярными на рынке. Собственно, поэтому масc-маркет пока еще не оценил в полной мере всю прелесть СЖО. Однако с каждым годом спрос на «водянки» будет расти.
Кастомное СЖО
Кастомное СЖО отличается от обычного AIOрешения тем, что первое состоит из отдельных частей, поэтому собирать такой «охлад» нужно самостоятельно. Среди необходимых комплектующих отметим водоблок, резервуар, помпу (насос), вентиляторы, радиатор, фитинги, соединительные трубки, а также хладагент. Обратим внимание на то, что резервуар и помпа могут быть объединены. Дабы облегчить подбор комплектующих, некоторые производители предлагают их вместе. Конечно, можно также купить все части самостоятельно. Однако следует помнить, что дополнительно вам придется купить вентили, соединительные блоки, датчики водяного потока, термометр и т.д.
Подключив и соединив все компоненты, убедитесь, что все держится прочно, не протекает и не отсоединяется. С этим вам может помочь стойка под помпу и еще кое-какие аксессуары. После того как вы убедились в отсутствии протечек, залейте хладагент. Далее проведите ряд тестов, чтобы еще раз убедиться в исправности сборки и отсутствии протечек. Ведь если вдруг ваша сборка начнет протекать, то комплектующие вашего ПК (системная плата, накопители M.2, видеокарта) могут подвергнутся серьезному риску.
Типы трубок: мягкие и жесткие
СВО с открытым контуром могут быть оснащены двумя типами трубок: гибкими (мягкими) и жесткими. Первая обычно изготавливается из ПВХ, благодаря чему такие трубки лучше гнутся. Жесткие трубки обычно изготавливаются из пластика или других похожих материалов. Разводку жестких трубок необходимо спланировать заранее, а также обязательно нужно купить инструменты для их загиба. Жесткие трубки выглядит более эстетично, чем мягкие, и могут быть дополнены аксессуарами вроде датчиков воды и резервуаров. Установка жестких трубок дело довольно-таки трудное, так что доверить их установку лучше профессионалу. Мягкие трубки можно установить самостоятельно, так как они легки в обслуживании.
AIO-РЕШЕНИЯ
Современные модели систем жидкостного охлаждения формата «все в одном» существенно эволюционировали в течение последних нескольких лет. Сейчас на рынке СЖО доминируют модели со встроенным водяным насосом. В чем суть данного решения? Пользователям нужно всего лишь установить вентилятор на радиатор, а затем установить всю систему в корпус. Сам процесс установки не занимает много времени и не требует сверх усилий, что является огромным плюсом данного типа охлаждения.
Конструкция водяной помпы у AIO «водянок» может быть двух видов. Первый тип, как например у MAG CORELIQUID C360/P360; помпа у данной модели СЖО встроена в радиатор. Данная конструкция помпы может повлиять на компактность и производительность, но зато она позволяет снизить уровень вибраций, свести к минимуму риск протечек, а также сделать водоблок более тонким.
При втором типе конструкции помпа встроена в водоблок. Водянки с такой конструкцией есть у Asetek. Производительность и эффективность таких водянок как правило выше.
Кроме того, новые модели СЖО могут похвастаться наличием адресуемой подсветки и ЖК экраном, на который можно вывести системную информацию, что согласитесь, довольно-таки полезно. Ну а подсветку «водянки» можно легко синхронизировать с другими компонентами с помощью софта.
В качестве примера приведу модель MEG CORELIQUID S360 от MSI. Водоблок данной модели оборудован 2,4-дюймовым IPS-дисплеем, с помощью которого можно мониторить состояние системы или просто вывести на него «гифку». Внутри водоблока также есть 6-см вентилятор, отвечающий за охлаждение силовых элементов системной платы.
Выводы
Подведем итоги. Кастомные системы жидкостного охлаждения больше в длине, а значит и объем хладагента в них больше, что в конечном итоге приводит к более эффективному охлаждению. Благодаря наличию мощного насоса (помпы) тепло можно быстро отвести от процессора, а сам водоблок – кастомизировать. Так, на системную плату MPG Z690 CARBON EK X – созданную специально для кастомного охлаждения – можно установить водоблок большого размера, который, однако, будет занимать много места. Обычные же «водянки» AIO формата меньше как по размеру, так и производительности.
Жидкостному охлаждению формата AIO тоже, однако, есть чем похвастать. Установка такой «водянки» займет минимум времени. В лучшем случае нужно будет подключить пару вентиляторов и ARGB кабели. Но, а производительность такой водянки хоть и хуже, чем у кастомной, она все равно лучше, чем у большинства воздушных кулеров.
Жидкостное охлаждение против воздушного охлаждения вашего ПК: что подходит именно вам?
Исследовательский центр > Жидкостное охлаждение против воздушного охлаждения вашего ПК: что подходит именно вам?
25 июня 2021 г.
Статья
8 мин
В этом посте мы сравним жидкостное и воздушное охлаждение вашего ПК, выделив плюсы и минусы каждого из них, чтобы вы решили, что лучше всего подходит для вашей машины.
Что внутри
- Жидкостное охлаждение
Узнайте о плюсах и минусах систем жидкостного охлаждения.
- Воздушное охлаждение
Узнайте о плюсах и минусах систем воздушного охлаждения.
- Жидкостное и воздушное охлаждение
Сравните стоимость и преимущества обеих систем и выберите ту, которая подходит для вашего ПК.
При работе с ПК на пределе возможностей охлаждение имеет первостепенное значение. Независимо от того, играете ли вы на максимальных настройках или рендерите видео 4k, ваши компоненты могут сильно нагреваться. Выбор правильных решений для контроля температуры может помочь поддерживать охлаждение компонентов и предотвратить перегрев. Настройка системы охлаждения также является отличным способом персонализировать ваш компьютер и выделить его. Когда дело доходит до охлаждения вашего ПК, два наиболее распространенных варианта включают жидкостное охлаждение и воздушное охлаждение. В этом посте мы сравним их и выделим плюсы и минусы каждого, чтобы вы решили, что лучше всего подходит для вашей машины.
Системы охлаждения цеха
Жидкостное охлаждение
Более эффектный вариант управления температурой, жидкостное охлаждение предлагает невероятную производительность в сочетании с визуальной привлекательностью, с которой не может сравниться ни одна другая система охлаждения. В этих системах жидкость (обычно вода) отводит тепло от компонентов и, как правило, гораздо лучше справляется с управлением теплом, чем только воздух.
Системы жидкостного охлаждения доступны во многих вариантах, но чаще всего встречаются в конфигурации системы «все в одном» (AIO). Системы «все в одном» включают в себя все необходимые детали в виде готовых комплектов, которые можно просто привинтить к машине. Это доступное решение, которое большинству пользователей легко установить самостоятельно.
Кроме того, вы можете создавать свои собственные контуры жидкостного охлаждения. Просто обратите внимание, что пользовательские циклы могут быть довольно дорогими в реализации и обслуживании. Пользовательские циклы имеют свое место, но обычно встречаются только в верхнем процентиле мощных машин. По этой причине в этом руководстве основное внимание будет уделено решениям жидкостного охлаждения «все в одном».
Магазин систем жидкостного охлаждения
Как это работает?
Жидкостное охлаждение очень похоже на радиатор в автомобиле или дома. В этих системах жидкость циркулирует через «водяные блоки», расположенные поверх охлаждаемого чипа. Относительно более холодная жидкость, циркулирующая через водоблок, отводит тепло от чипа, охлаждая его. Термопаста и опорная пластина располагаются между водоблоком и процессором, чтобы улучшить свойства теплопередачи. Нагретая жидкость перекачивается к радиатору, где вентиляторы обдувают ее холодным воздухом. Затем повторно охлажденная жидкость возвращается в водяной блок для нагрева, и цикл повторяется.
Плюсы жидкостного охлаждения
- Тихая работа. Вентиляторы в радиаторах, как правило, вращаются медленнее и тише, чем вентиляторы, прикрепленные к радиаторам воздухоохладителей. Это делает ПК с жидкостным охлаждением идеальным для пользователей, озабоченных акустикой.
- Наилучшее регулирование температуры . Жидкостное охлаждение позволяет максимально использовать компоненты ПК, поддерживая при этом безопасную температуру. Это лучший вариант охлаждения для разгона.
- Впечатляющий внешний вид . Многие водоблоки оснащены светодиодными экранами или элементами RGB, которые синхронизируются с вентиляторами радиатора или другими компонентами ПК, чтобы улучшить внешний вид вашей машины.
Минусы жидкостного охлаждения
- Дорого. Из-за более сложной природы даже самая простая система жидкостного охлаждения «все в одном» стоит дороже, чем аналог с воздушным охлаждением.
- Сложный монтаж. Установка жидкостного охлаждения на ПК может оказаться непростой задачей, особенно при внедрении пользовательских систем. Есть несколько частей, которые необходимо деликатно соединить внутри вашей машины.
- Возможные проблемы и обслуживание . Жидкостное охлаждение намного сложнее, чем воздушное, что также означает, что существует больше областей, в которых устройство жидкостного охлаждения может выйти из строя. Утечки могут иметь катастрофические последствия, а неправильное обслуживание устройства может привести к повреждению компонентов.
Воздушное охлаждение
Хотя они могут быть не столь эффективны, как системы жидкостного охлаждения, системы воздушного охлаждения по-прежнему являются приемлемым вариантом. Фактически, они являются наиболее распространенным типом системы охлаждения, используемой сегодня в ПК. Системы воздушного охлаждения ПК стабильны, экономичны и просты в установке. Они обеспечивают самый безопасный способ охлаждения вашего ПК, требуя минимального обслуживания. Воздушное охлаждение идеально подходит, если вы надеетесь собрать ПК быстро и с меньшими затратами.
При покупке воздухоохладителей следует помнить, что они, как правило, больше и занимают больше места в корпусе. Просто обязательно проверьте размеры системы перед покупкой и измерьте доступное пространство, где вы планируете ее установить. Некоторые воздушные системы имеют варианты RGB, такие как вентиляторы или акценты, но большинство из них имеют более индустриальный вид с большим радиатором.
Магазин систем воздушного охлаждения
Как это работает?
Как и в случае с жидкостным охлаждением, к процессору прикрепляется пластина с термопастой между ними. Тепло передается через эту пластину на специально разработанный кусок металла, называемый радиатором. Благодаря специальной конструкции тепло проходит через металл вверх. Затем вентилятор отталкивает теплый воздух, создаваемый радиатором, от процессора и других важных компонентов. Подключенный вентилятор будет автоматически вращаться быстрее, чтобы при необходимости усилить охлаждение.
Плюсы воздушного охлаждения
- Экономичный . Воздушное охлаждение на сегодняшний день является наиболее экономичным способом охлаждения процессора. Деньги, сэкономленные на воздушном охлаждении, можно потратить в другом месте сборки.
- Достаточно для большинства пользователей . Воздушное охлаждение отлично подходит для большинства задач. В большинстве случаев высокие температуры не будут проблемой, если только вы не используете свой компьютер на пределе возможностей. Однако такие действия, как игры в разрешении 4K или рендеринг с высокой детализацией, могут быть слишком сложными для машин с воздушным охлаждением.
- Простота установки. Установка воздухоохладителя может быть такой же простой, как закрепление нескольких винтов и правильное подключение кабеля. Нет необходимости заливать жидкости или натягивать шланги, что экономит время сборки.
Минусы воздушного охлаждения
- Занимает место . Воздушные кулеры занимают довольно много места в центре корпуса и могут сделать доступ к другим частям, таким как оперативная память, проблематичной и утомительной задачей.
- Громко. Воздушные кулеры должны увеличить скорость вращения вентилятора, чтобы охлаждать процессор в стрессовых ситуациях. Это может привести к значительному увеличению объема по сравнению с системами жидкостного охлаждения.
- Не подходит для максимальной производительности . При использовании ПК для современных игр или ресурсоемких рабочих нагрузок воздушного охлаждения может быть недостаточно для охлаждения компонентов. Перегрев может ограничить потенциал вашего ПК и даже привести к отказу компонентов.
Жидкостное или воздушное охлаждение вашего ПК: ключевые факторы, которые следует учитывать
Теперь, когда вы знаете основы работы жидкостного и воздушного охлаждения, а также их плюсы и минусы, вот несколько факторов, которые следует учитывать, чтобы в дальнейшем решить, какой из них подходит для вашей сборки:
Первое, на что следует обратить внимание в каждой сборке ПК есть стоимость. Знание того, для чего будет использоваться ваша машина, может быть ключом к тому, чтобы не перерасходовать средства. Например, если ваш компьютер должен быть мощным, но он будет работать только в формате 1080p, то воздушного охлаждения может быть достаточно, что позволит вам сэкономить деньги. С другой стороны, если вы будете использовать свой компьютер для редактирования всех ваших видео 4k, то водяное охлаждение, вероятно, будет лучшим вариантом, позволяющим охлаждать ваши компоненты с максимальной производительностью.
Разгон
Процесс выхода вашей системы за пределы ее базовых возможностей называется разгоном. Установив множитель ЦП на более высокие частоты, пользователи могут значительно ускорить работу своего процессора и добиться максимальной производительности своего ПК. Большинство пользователей не собираются разгонять свой процессор, но жидкостное охлаждение идеально подходит для тех, кто это делает. Это связано с тем, что разгон может генерировать значительно больше тепла, что может быть слишком много для систем воздушного охлаждения.
Размер/зазор
В то время как воздушные кулеры занимают больше места в центре корпуса, радиаторы жидкостного охлаждения также могут быть довольно большими. При покупке системы жидкостного охлаждения «все в одном» убедитесь, что в вашем корпусе есть достаточно места для радиатора и могут быть подключены трубки к ЦП.
Аналогичным образом, при установке систем воздушного охлаждения убедитесь, что в корпусе имеется достаточный зазор. Приобретение воздухоохладителя слишком большого размера может помешать закрытию корпуса или даже заблокировать правильную установку других компонентов.
Для многих сборка ПК — это невероятно личное дело. Настройка внешнего вида машины может иметь большое значение, чтобы она выглядела как «ваша».
- Жидкостное охлаждение предлагает безграничные возможности для стилизации вашей сборки. Маленькие дисплеи и цветная жидкость — это лишь несколько способов персонализировать ваш компьютер. Просто имейте в виду, что настройки могут быстро дорого обойтись и могут потребовать большего обслуживания. Если полноценная система охлаждения не входит в ваш бюджет, вам будет приятно узнать, что вы можете найти множество систем жидкостного охлаждения AIO с некоторыми яркими элементами RGB или LED.
- Воздушные охладители , как правило, имеют менее броский дизайн, поскольку они в основном представляют собой большой радиатор и пластиковый вентилятор. Умеренные акценты RGB могут помочь сделать воздухоохладители более привлекательными, но их редко можно увидеть.
Покупайте системы охлаждения в CDW
Мы надеемся, что это руководство помогло вам понять разницу между жидкостным и воздушным охлаждением ПК. Если вы решили, какая система охлаждения вам подходит, и готовы делать покупки, изучите множество вариантов систем охлаждения, доступных в CDW уже сегодня!
Системы охлаждения цеха
Жидкостное охлаждениеили воздушное охлаждение: какой вариант лучше?
Жидкостное охлаждение или воздушное охлаждение. Какое решение для охлаждения лучше для энтузиастов ПК и геймеров?
Ознакомьтесь с нашим мнением о жидкостном и воздушном охлаждении, если вы ищете наилучшие тепловые характеристики для разгона и улучшения общего вида вашей системы.
Различия между жидкостным и воздушным охлаждениемСистема охлаждения вашего компьютера является одним из наиболее важных компонентов его общей производительности. Выбранный вами тип системы охлаждения может оказать существенное влияние на общую производительность вашего компьютера, а также на срок его службы.
Существует два основных типа систем охлаждения для компьютеров: воздушное охлаждение и жидкостное охлаждение. Системы воздушного охлаждения используют вентиляторы для циркуляции воздуха вокруг компонентов компьютера, а системы жидкостного охлаждения используют жидкость для отвода тепла от компонентов.
Но как решить, какое решение лучше? Мы пытаемся ответить на этот вопрос, внимательно изучив основные различия в производительности, возможностях разгона и эстетике, и выберем истинного победителя между жидкостным охлаждением и воздушным охлаждением.
1. Жидкостное охлаждение обеспечивает преимущества в производительности и красивый внешний вид
ПК-энтузиасты требуют высочайшей производительности от любой системы, будь то бюджетная сборка или дорогостоящая установка-монстр. Почти столь же важна привлекательная эстетика, чтобы строители могли демонстрировать свои творения как продолжение своего самовыражения.
Значение этой тенденции трудно переоценить. Прозрачные боковые панели очень популярны среди любителей ПК и киберспортивных систем. Таким образом, более крутая покупка связана как с производительностью, так и с представлением. Это одна из областей, в которой наши AIO имеют преимущество перед объемными воздухоохладителями.
Оснащенные поддержкой RGB, наши жидкостные охладители ЦП обеспечивают яркий и миниатюрный свет, который поможет превратить ваш ПК в высокопроизводительное произведение искусства. Это распространяется и на охлаждение графического процессора , которое также становится предметом гордости благодаря появлению горизонтальных монтажных кронштейнов, поддерживаемых в некоторых корпусах ПК.
2. Жидкостное охлаждение обеспечивает запас по разгону
Приемлемая тактовая частота может поддерживаться практически бесконечно за счет надлежащего охлаждения ЦП и ГП, в то время как более агрессивное охлаждение обеспечивает больший запас для разгона.
Разгон увеличивает базовую тактовую частоту, что приводит к ускорению обработки ЦП и повышению производительности любого программного обеспечения, зависящего от ЦП, — от Adobe Premiere pro до видеоигр CS:GO. Разгон графического процессора делает то же самое для повышения производительности приложений, связанных с графическим процессором, таких как многие современные видеоигры, такие как Apex Legends.
Кроме того, адекватное охлаждение этих компонентов предотвратит троттлинг процессора и/или графического процессора. Дросселирование — это автоматическое снижение или уменьшение тактовой частоты процессора для уменьшения количества выделяемого тепла.
Это снижает производительность труда профессионалов и отрицательно влияет на игровой процесс с эффектом погружения для игроков. Таким образом, адекватное охлаждение необходимо как для работы, так и для игр на любой системе ПК. Здесь жидкостное охлаждение обычно превосходит большинство решений воздушного охлаждения.
3. Жидкостное или воздушное охлаждение — что лучше?
Учитывая теплоемкость воды по сравнению с воздухом, водяное охлаждение может выступать в качестве буфера для задержки разгона вентиляторов корпуса, что обеспечивает равномерную кривую нагрева и, в конечном итоге, более тихую работу компьютера. А жидкостное охлаждение ограничивает тепловое троттлинг ЦП из-за скачков тепла, связанных с воздушным охлаждением.
Воздушное охлаждение с радиаторами и вентиляторами лучше всего подходит для пользователей с очень ограниченным бюджетом. Воздушное охлаждение дешевле и, следовательно, имеет более высокую производительность на доллар (количество охлаждения, которое вы получаете на каждый потраченный доллар). Однако воздушное охлаждение имеет свои ограничения.
Агрессивно высокие скорости разгона невозможны. Оценка компонентов вокруг сокета процессора может быть очень сложной с большими громоздкими воздушными охладителями. Также известно, что дополнительный вес со временем изгибает и деформирует материнские платы.
Жидкостное охлаждение с герметичным контуром представляет собой простое, элегантное и удобное в использовании решение, которое очень эффективно отводит тепло от кристалла и рассеивает его через радиатор. Вентиляторы радиатора отводят тепловую энергию от корпуса, помогая регулировать температуру окружающей среды. Это помогает жидкостному охлаждению обеспечить преимущества производительности за счет рассеивания тепла и значительно снижает скачки температуры. Кроме того, мы видим более постоянную кривую вентилятора, чем при воздушном охлаждении, что ограничивает возможность появления шума, связанного с разгоном вентилятора.
Радиатор или теплообменник (HEX) в жидкостном охладителе может рассеивать больше тепла, чем это возможно в воздушном охладителе. Поскольку радиатор имеет большую площадь поверхности, чем радиатор, следовательно, большая способность отводить тепло от корпуса.
Дополнительным преимуществом жидкостного охлаждения является то, что радиатор можно расположить в различных местах внутри корпуса для лучшего отвода окружающего горячего воздуха. При жидкостном охлаждении можно получить устойчивый поток рассеивания тепла наряду с эффективными средствами отвода лишнего тепла из системы по сравнению с воздушным охлаждением.
4. Эстетика
Энтузиасты и геймеры, как правило, делают AIO с жидкостным охлаждением центральным элементом своих систем, поскольку они намного привлекательнее, чем воздушные кулеры. Эстетика блока помпы процессора является ключевой, поскольку сокет процессора виден в центре, если смотреть через окно корпуса.
Благодаря улучшенному внешнему виду, такому как RGB-подсветка ASUS ROG Aura Sync, индивидуальный брендинг на крышке и плетеные рукава, кулеры «все в одном» на базе Asetek обеспечивают энтузиастам и геймерам превосходный внешний вид, сочетающийся с превосходными тепловыми характеристиками.
5.
ЗаключениеДля высокопроизводительных процессоров, предназначенных для разгона, универсальное жидкостное охлаждение более целесообразно, чем воздушные кулеры. Компания Asetek изобрела жидкостный охладитель с герметичным контуром и продолжает оставаться предпочтительной технологией для премиальных моноблоков на рынке, таких как ASUS ROG, Dell-Alienware, NZXT, EVGA, Thermaltake и других.
Чтобы узнать больше по этой теме, прочитайте статью «Воздушное или жидкостное охлаждение: поговорим об охлаждении графического процессора».
Почему жидкостное охлаждение Asetek?
Asetek предлагает высокопроизводительные и надежные решения жидкостного охлаждения для охлаждения процессора и графического процессора.
- Решения для охлаждения ЦП
Наши кулеры обеспечивают необходимое охлаждение даже для сильно разогнанных ЦП
- Решения для охлаждения графических процессоров
Наши кулеры для графических процессоров предназначены для улучшения акустических характеристик и повышения потенциала разгона по сравнению со стандартными решениями воздушного охлаждения .