- Разбираемся, как собрать очень тихий ПК без потерь производительности и не переплачивая лишнего
- реклама
- Первое — полностью избежать шума под нагрузкой совсем без затрат не получится
- реклама
- Второе — даже топовое железо может работать тихо
- реклама
- реклама
- Третье — к выбору блока питания нужно подойти особенно тщательно
- Четвертое — корпус крайне важен для тихого ПК, но не стоит гнаться за «тихими» моделями
- Пятое — вентиляторы и их регулировка
- Выводы
- Как сделать бесшумный компьютер?
- Первое правило: меньше вентиляторов
- Подбирайте тип кулера под процессор
- Второе правило: говорим HDD нет
- Третье правило: Блок питания с сертификатом не ниже GOLD
- Четвертое правило: шумоизоляция в корпусе
- Как я сделал абсолютно бесшумный компьютер
- Итоговые замечания
Разбираемся, как собрать очень тихий ПК без потерь производительности и не переплачивая лишнего
Я не фанат особо тихих ПК, и тем более, не silent freak (человек, помешанный на тихой работе ПК), но последнее время мой ПК стал раздражать меня шумом своей работы, что особенно неприятно, учитывая, что в нем нет ни одного вентилятора, крутящегося быстрее, чем 1000 об/мин.
реклама
Я посветил пару дней настройке, сделав свой ПК настолько бесшумным, что днем не сразу становится понятным, включен он или нет, и сейчас поделюсь своим опытом с вами. Но, прежде чем приступать к работе по созданию тихого ПК, нужно понять несколько факторов, с которыми нам предстоит столкнуться.
Первое — полностью избежать шума под нагрузкой совсем без затрат не получится
Самый простой способ сделать ПК менее раздражающим в плане шума, это максимально снизить обороты вентиляторов в простое и под низкой нагрузкой. Современные процессоры и видеокарты в простое потребляют настолько мало энергии, что вполне реально полностью стопорить вентиляторы в простое.
Регулировка вентиляторов в bios
реклама
Но совсем другое дело — бесшумное охлаждение под нагрузкой. Чтобы отвести 70 ватт тепла даже от бюджетного процессора и 120 ватт — от видеокарты, потребуются качественные кулеры. Я совсем недавно сменил кулер на более производительный, о чем написал в блоге «Впечатления от замены кулера IceHammer IH-4401A на Zalman CNPS10X Performa на Ryzen 5 1600» и он позволяет эффективно охлаждать Ryzen 5 1600 на минимальных оборотах (около 850 об/мин).
Но достичь этого стало возможным за счет снижения рабочего напряжения процессора, о чем я уже писал в блоге «Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%». Снижение напряжения очень поможет и видеокарте оставаться тихой и холодной. Обращу ваше внимание, что бюджетный процессор и видеокарту заставить работать тихо на порядок проще, чем топовые комплектующие.
Второе — даже топовое железо может работать тихо
реклама
Одно дело тихо охладить бюджетный процессор, к примеру Core i3-10100, но совсем другое — горячего монстра Core i9-10900F. Но и это возможно, но придется выбрать качественный кулер или систему водяного охлаждения. Топовый кулер Noctua NH-D15 позволит охладить практически любой современный процессор без лишнего шума. Цена в 7700 рублей на фоне цен на современные процессоры уже не кажется пугающей.
А вот для эффективного охлаждения Ryzen 7 5800X уже желательна СВО. Новые Ryzen имеют совсем крошечное ядро, которое выделяет очень интенсивный тепловой поток, и это тепло быстро отвести от кристалла может только СВО. Например Fractal Design Celsius S36 Blackout — отличная трехсекционная СВО с минимальными оборотами вентиляторов всего в 500 об/мин.
реклама
А вот мощные видеокарты, как правило, уже имеют на борту качественную СО, которая позволяет им работать тихо. Такую, как у POWERCOLOR AMD Radeon RX 6800XT, которая занимает целых три слота. Судя по обзорам, под нагрузкой СО у этой видеокарты выдает всего 40.2 дБ(A) шума, при этом удерживая температуру ядра на 73 градусах. Ну а в простое вентиляторы останавливаются полностью.
Третье — к выбору блока питания нужно подойти особенно тщательно
Если вентиляторы процессора и видеокарты мы можем легко настроить программно, то вот обороты вентилятора в блоке питания нам недоступны. Поэтому надо сразу выбрать модель, ориентированную на тихую работу. Например — Corsair RM650x, вентилятор которого стартует только при достижении нагрузкой отметки в 260 ватт, а потом работает очень тихо.
Или Be Quiet Straight Power 11, мощностью 650 ватт, обороты вентилятора которого достигают всего лишь 510 об/мин(!) при максимальной нагрузке. На этот БП у нас на сайте есть хороший обзор.
Четвертое — корпус крайне важен для тихого ПК, но не стоит гнаться за «тихими» моделями
На рынке корпусов есть достаточное количество специальных моделей, заточенных на «тишину», таких, как Fractal Design Define R5 Titanium. Подобные корпуса имеют специальное покрытие стенок, антивибрационную развязку накопителей и толстый металл.
Но не обязательно гнаться за подобными корпусами, особенно если вы сторонник корпусов с мощной продуваемостью. Достаточно выбрать корпус из качественного металла, с приличным весом и виброразвязкой накопителей, и поставить в него несколько качественных вентиляторов с низкими оборотами и тишина вам гарантирована. Например — Phanteks MetallicGear NEO V2 Black.
А если у вас не будет HDD и вы обойдетесь только SSD, то система будет еще тише.
Пятое — вентиляторы и их регулировка
По своему опыту скажу, что вентиляторы, которые продаются как «тихие», с оборотами около 1000 об/мин, все-таки заметно слышны. Поэтому желательно «придушить» их до 500-700 об/мин. Конечно, их воздушный поток упадет почти в два раза и это придется компенсировать, увеличивая их количество.
А вот цены на вентиляторы очень кусаются, и я не сторонник переплачивать за них. Но выбирая бюджетную модель, такую, как Powercase M14LED, нужно предусмотреть, чем мы будем регулировать их обороты.
Нужно выбрать материнскую плату которая позволяет регулировать обороты вентиляторов с 3-х пин разъемом и достаточным количеством разъемов для них, например — MSI B450-A PRO MAX.
Я подключил к такой материнской плате четыре вентилятора и отрегулировал обороты в зависимости от температуры компонентов. При низкой температуре процессора корпусные вентиляторы у меня останавливаются полностью.
Выводы
Как видите, в 2021 году собрать производительный и тихий ПК не составляет проблем — простыми средствами мы можем снизить энергопотребление компонентов, а чуть доплатив за охлаждение процессора, можно получить систему, бесшумную даже под нагрузкой. Главная проблема в 2021 году — где взять видеокарту для компьютера?
Пишите в комментарии, раздражает ли вас шум ПК? И как вы боретесь с ним?
Источник
Как сделать бесшумный компьютер?
Всем привет, дорогие друзья. Рад вас видеть! Проблема шума компьютера может стоять очень остро, особенно — когда компьютер собран из довольно производительных комплектующих. Рассмотрим способы построения практически бесшумных компьютеров!
Первое правило: меньше вентиляторов
Тут все просто — один вентилятор создает меньше шума, чем два аналогичных на тех же оборотах. Три — больше чем два и т.д. Здесь, казалось бы, все просто, но как и в большинстве вопросов, есть свои оговорки.
Так например, вентилятор на 120 мм будет шуметь сильнее вентилятора на 140 мм, при равном объеме продуваемого воздуха. Дело в том, что чем больше крыльчатка вентилятора — тем выше воздушный поток, тем меньше требуется оборотов для того, чтобы прокачать N-ный объем воздуха.
Отсюда первая теорема — ставить большие вентиляторы, желательно, в количествах, не превышающих 4.
Особенно стоит помнить про корпусы, у которых на вдув стоят 200-мм вентиляторы. Они очень хорошо подходят для построения бесшумных систем.
Особую проблему доставляют процессорные кулеры. Их вентилятор не может быть слишком большим, однако и его можно сделать несколько тише:
Подбирайте тип кулера под процессор
так как мы говорим о мощном железе, я подразумеваю вид башни: тонкая и высокая, либо же толстая. Чем толще башня, тем сложнее вентилятору ее продувать. Также стоит помнить, что на уровень шума будет влиять и расстояние между ребер, а также количество тепловых трубок и их расположение по подошве.
Маленькое расстояние между ребер радиатора дает больше площади, однако такой радиатор продуть сложнее. Количество тепловых трубок и их расположение по подошве влияет на скорость теплопередачи. Особенно важно, чтобы они были заподлицо с платформой. Также следует использовать качественную термопасту, но в наше время достаточной теплопроводностью будет обладать и комплектная.
Если процессор имеет не очень горячий (например, i7 10700, или R7 3700), то стоит взять высокую башню с большим расстоянием между ребер. Площади поверхности будет достаточно, к тому же продуваться все это дело будет хорошо и на невысоких оборотах вентилятора.
Если процессор горячий (i9 10900K, R9 3950X), то гораздо резоннее будет взять СВО на две или три секции, поскольку даже суперкулер будет создавать ощутимый шум (он будет в пределах комфортного, но все-таки услышать его можно).
Второе правило: говорим HDD нет
Или используем в качестве альтернативы ноутбучные жесткие диски формата 2.5.
Суть в том, что шпиндель раскручивается до 7200 оборотов, что при нагрузке может создавать ощутимый шум и вибрации. Как вариант — сделать антивибрационную проставку из резиновых шайбочек, но от шума такая не спасет.
Ноутбучные жесткие диски имеют меньший диаметр блинов, а также большинство из них работает на пониженных оборотах — 5400 в минуту. Они создают гораздо меньше шума, однако даже они будут «зудеть» в ушах глубокой ночью.
SSD стоит дороже, но не имеет в своем составе подвижных частей, а значит — работает бесшумно. Дешевый SSD на 500 Гб обойдется вдвое дороже HDD аналогичного объема, однако оно того стоит. Плюсом к тому — скорость работы SSD многократно превышает скорость работы жесткого диска.
Третье правило: Блок питания с сертификатом не ниже GOLD
Тут также все просто: чем ниже КПД блока питания, тем сильнее он греется, так как больше энергии переходит в тепловую. К счастью, сейчас на рынке практически нет моделей с пассивной коррекцией мощности, а значит — кпд большинства бюджетных БП держится на уровне 75-80%.
Низкое тепловыделение — это хорошо, но нам нужен полупассивный режим работы, который и обеспечивается высоким КПД источника питания. Поскольку компоненты блока практически не греются, до определенной нагрузки вентилятор просто не будет работать — это называется полупассивный режим.
Четвертое правило: шумоизоляция в корпусе
Если мы берем корпус с вентиляторами 200 мм, то вероятно, стоит он немало, и шумоизоляция там будет. В любом случае, ее наличие необходимо учитывать.
Источник
Как я сделал абсолютно бесшумный компьютер
Почти три десятилетия я пытаюсь делать мои компьютеры тише. Жидкостное охлаждение собственного изготовления, гидродинамические подшипники с магнитной стабилизацией, акустические демпферы, силиконовые амортизаторы – я использовал всё, что можно представить. И на прошлой неделе я, наконец, сумел построить совершенно бесшумный компьютер. Без лишних слов, знакомьтесь: Streacom DB4. Корпус размером 26 x 26 x 27 см без единого вентилятора. У него вообще нет никаких движущихся частей. Полная тишина, 0 дБ.
Если снять с него верхнюю и четыре боковых стенки (штампованный алюминий, толщина стенки 13 мм), вы увидите минимальную раму и центральную монтажную пластину для материнской платы формата mini-ITX (порты ввода/вывода смотрят вниз, сквозь дно корпуса).
Когда я выбирал компоненты, то вариантов материнской платы такого формата было всего четыре:
- ASUS ROG Strix B350-I Gaming
- Gigabyte AB350N-Gaming-WiFi ITX
- MSI B350I Pro AC
- ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
Внимательный читатель заметит, что все материнки заточены под AMD (Socket AM4). Вся эта шумиха по поводу Meltdown/Spectre привела к тому, что мои предыдущие системы на базе Intel стали небезопасными, и для меня это стало последней каплей – всё, больше никаких Intel CPU.
В итоге я остановился на плате ASRock AB350 Gaming-ITX/ac.
Хотя теоретически в DB4 можно установить любую материнку mini-ITX, корпус разработан для пассивного охлаждения с тепловыми трубками, передающими тепло, создаваемое CPU и GPU на боковые панели, излучающие его и удаляющие при помощи конвекции. Тщательный анализ путей прокладки трубок и необходимых зазоров показал, что определённые материнки не подойдут для этого корпуса – будут мешаться компоненты.
- У Gigabyte коннектор питания ATX зачем-то расположен наверху платы, и это препятствие было никак не обойти.
- У Asus есть группа стабилизаторов напряжения, в которые эти трубки упирались бы. Любой человек, разбирающийся в конденсаторах и тепле, поймёт, что это был бы путь к катастрофе.
- У MSI имеется огромный радиатор для стабилизаторов напряжения, который мешался бы по меньшей мере одной (возможно, двум) трубкам.
ASRock оказалась единственной материнкой, которая уместится в DB4, и не будет мешаться дополнительному набору трубок LH6 Cooling Kit. Пожалуй, нагляднее будет продемонстрировать, как это выглядит после установки трубок:
Чтобы лучше понять, насколько малы оказались зазоры, вот фото с другого угла:
Да, кое-где зазор буквально составляет доли миллиметра
В комплекте с DB4 идёт оборудование, с помощью которого тепло от CPU передаётся на одну из боковых панелей – это четыре тепловые трубки и один распределитель тепла. Такая конфигурация поддерживает CPU мощностью 65 Вт. Если добавить LH6 Cooling Kit, то CPU можно подсоединить к двум боковым панелям шестью трубками и тремя распределителями, что позволит использовать CPU до 105 Вт.
В такой системе с пассивным охлаждением ограничением мощности CPU служат возможности по рассеиванию тепла. Для справки:
- Ryzen 5 2400G 4C8T 3.6GHz — 46-65 Вт
- Ryzen 5 1600 6C12T 3.2GHz — 65 Вт
- Ryzen 5 1600X 6C12T 3.6GHz — 95 Вт
- Ryzen 7 1700 8C16T 3.0GHz — 65 Вт
- Ryzen 7 1700X 8C16T 3.4GHz — 95 Вт
- Ryzen 7 1800X 8C16T 3.6GHz — 95 Вт
Так что стоковый DB4 поддерживает вплоть до 2400G/1600/1700 – без всякого разгона – а комплект DB4+LH6 поддержит даже 1600X/1700X/1800X — и позволит немного разогнаться.
В отличие от Intel, время поддержки сокетов у которой сравнимо со временем, необходимым для распаковки очередного процессора, у AMD время поддержки сокетов гораздо больше. AM4 будет поддерживаться до 2020. Отсюда и вырос мой хитрый план – начать в 2018 году с CPU, который без проблем смогут охлаждать DB4+LH6, который можно разгонять и подвергать стресс-тестам пару лет, а потом, если преимущества апгрейда будут очевидными, добавить более эффективный CPU, когда последние процессоры для AM4 сойдут с конвейера, на базе чего можно будет существовать ещё лет пять.
Всё это привело к тому, что я поставил Ryzen 5 1600 на 65 Вт. Поскольку материнка у меня B350, я имею возможность разгонять проц до 1600X/95 Вт без особых проблем.
Если вам хватает 65 Вт и не нужен разгон, вы можете отказаться от LH6 Cooling Kit. Тепловые трубки у DB4 короче, чем у LH6, и не заходят за край материнки – поэтому никаких ограничений, упомянутых в связи с платами Gigabyte, Asus и MSI, у вас не будет.
С Corsair Vengeance LPX RAM у меня никогда не было проблем. Она была указана в списке совместимых модулей для моей материнской платы, а ещё её смогли разогнать до 3200 МГц на точно такой же матери, что и у меня, поэтому я был уверен, что смогу достичь хорошего разгона с минимальными усилиями – естественно, с учётом «кремниевой лотереи». Я собирал компьютер не для игр и не использовал APU, поэтому для меня больше значения имел объём памяти, чем какие-то запредельные скорости.
SSD – единственный вариант абсолютно тихого накопителя, я избавился от последнего жёсткого диска более семи лет назад, поэтому система изначально была нацелена на использование SSD. Вопрос был только – какого именно.
Поскольку сзади на материнке есть слот M.2, я решил выбрать 1 Тб Samsung 960 Evo NVMe в качестве основного и 1 Тб Samsung 860 Evo SATA для страховочного.
Я бы предпочёл два диска NVMe (чтобы было меньше кабелей), но у материнки ASRock есть только один слот M.2. У Asus есть два таких слота, но она несовместима с LH6 Cooling Kit. Ну что ж – иногда приходится идти на компромиссы.
Для моих целей необходимы большие скорости передачи данных и ожидаемая продолжительность жизни не менее семи лет. Пространства на диске мне нужно порядка 600 Гб, поэтому взяв запас в несколько сотен гигов, я могу позволить накопителям определённый износ и достичь своей цели.
Хотя система не предназначалась для игр, никогда не повредит установить лучший из возможных GPU, который не расплавит температурные трубки. GPU Cooling Kit позволяет размещать GPU до 75 Вт, тепло с которого по трубкам будет идти к одной из стенок. Это ограничивает выбор платой не выше GTX 1050 Ti, если вы, как я, предпочитаете карты от Nvidia.
Мне хотелось MSI GeForce GTX 1050 Ti Aero ITX OC 4GB, но они закончились у моего продавца. Из-за безумств с криптовалютами не было известно, как скоро они появятся на складе, поэтому я удовлетворился второй по списку картой, ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 Ti 4GB:
Обе эти карточки вмещаются в корпус, однако MSI на несколько сантиметров короче, чем Asus. Конечно, ни один из двойных вентиляторов у GPU никогда бы туда не влез.
Удалив вентиляторы, радиатор и корпус, я почистил GPU, добавил свежей пасты, а потом приладил GPU Cooling Kit:
Последний шаг – добавить радиаторы на каждый из четырёх чипов VRAM:
Тестирование потребления карточек 1050 Ti показывает, что под нагрузкой они и правда отъедают 75 Вт целиком, поэтому я достигаю пределов GPU Cooling Kit, и никакого разгона не предполагается.
Я изучил потребление всех компонентов и обнаружил, что у всех шин, за исключением шины в 12 В, запас довольно большой. Шина 12 В, теоретически, может дойти до 85% загрузки в 168 Вт, если CPU и GPU одновременно будут работать на 100%. Обычно я предпочитаю оставлять запас побольше, но поскольку система не предназначена для игр, а других вариантов, в которых я бы занял оба процессора одновременно, я не вижу, меня это не сильно волнует. Если это станет проблемой, я легко смогу установить БП SFX и добавить запаса.
С годами я стал осознавать важность кривых эффективности блоков питания и понял, что стоящая без дела система с крупным БП — это огромные траты энергии. Чтобы извлечь максимальную выгоду из вашего БП, его типичное использование должно находиться в рамках 25-75%%. Рейтинг эффективности ZF240 находится на уровне 93%, и я думаю, что мой выбор компонентов позволит ему регулярно достигать этого уровня – учитывая то, как, я думаю, будет использоваться компьютер.
Низкое энергопотребление особенно важно, если вы планируете работать в местах, где нет постоянного энергоснабжения.
Итоговые замечания
Погоня за тишиной может влететь в копеечку, и данный проект стал именно таким – в итоге он обошёлся почти в 3000 австралийских долларов. Если бы майнеры не взвинтили цены на оборудование, можно было бы уложиться в 2400 – всё равно много, но не так больно. Тем не менее, это меньше, чем три предыдущих собранных мною системы, а новый компьютер способен на то, что им не удавалось – обеспечить полную тишину.
Компьютер не шумит при старте. Он не шумит при выключении. Он не шумит при простое. Не шумит при большой загрузке. Не шумит при чтении и записи. Его не услышишь в обычной комнате днём. Его не услышишь в абсолютно тихом доме ночью. Его не услышишь с одного метра. Его не услышишь с одного сантиметра. Его просто не слышно. Чтобы достичь такого эффекта, потребовалось 30 лет, и, наконец, я его достиг. Путешествие закончено, и это здорово.
Если вы пытаетесь собрать беззвучный – не просто тихий, а бесшумный компьютер, я крайне рекомендую корпус с пассивным охлаждением, тепловые трубки и твердотельные накопители. Устраните все движущиеся части (вентиляторы и жёсткие диски), и вы устраните шум – это не так сложно. И это не обязательно будет очень дорого (мои системные требования не были средними, поэтому не думайте, что все системы на базе DB4 такие дорогие). Тишину (и очень приличный компьютер) можно получить и за половину указанной цены.
Обращаю ваше внимание на то, что это перевод. Ссылка на оригинал – вверху, под заголовком [прим. перев.]
Источник