वाटर कूलिंग के साथ कंप्यूटर को असेंबल करना। पीसी के लिए स्वयं करें जल शीतलन प्रणाली: सिफ़ारिशें और चरण-दर-चरण निर्देश


रेडिएटर और कूलर - इसके बारे में लिखना इतना दिलचस्प भी नहीं है, क्योंकि यह सब लंबे समय से किसी भी कंप्यूटर में है और आप इससे किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेंगे। तरल नाइट्रोजन और चरण संक्रमण वाली सभी प्रकार की प्रणालियाँ एक और चरम हैं, जिसके मिलने की संभावना एक सामान्य व्यक्ति के घर में लगभग शून्य है। लेकिन "ड्रॉप्सी"... कंप्यूटर कूलिंग के मामले में, यह एक सुनहरे मतलब की तरह है - असामान्य, लेकिन किफायती; लगभग कोई शोर नहीं, लेकिन साथ ही, कुछ भी ठंडा हो सकता है। निष्पक्षता में, सीबीओ (जल शीतलन प्रणाली) को सीजेओ (सिस्टम) कहना अधिक सही है तरल शीतलन), क्योंकि, वास्तव में, आप अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन, आगे देखते हुए, मैंने साधारण पानी का उपयोग किया, इसलिए मैं सीबीओ शब्द का अधिक उपयोग करूंगा।

अभी हाल ही में, मैंने एक नई सिस्टम यूनिट की असेंबली के बारे में पर्याप्त विस्तार से लिखा है। परिणामी बूथ इस तरह दिखता था:

सूची के एक विचारशील अध्ययन से पता चलता है कि कुछ उपकरणों का ताप अपव्यय न केवल अधिक है, बल्कि बहुत अधिक है। और यदि आप हर चीज़ को वैसे ही जोड़ते हैं जैसे वह है, तो सबसे विशाल मामले के अंदर भी यह कम से कम गर्म होगा; लेकिन जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, यह बहुत शोर वाला भी होगा।

मैं आपको याद दिला दूं कि जिस मामले में कंप्यूटर को असेंबल किया गया है, वह बहुत व्यावहारिक नहीं है (हालाँकि हर बार मैं इसके विपरीत के बारे में आश्वस्त हूँ), लेकिन बहुत ही प्रस्तुत करने योग्य है थर्माल्टेक लेवल 10- उसमें कमियां हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए उसे काफी हद तक माफ किया जा सकता है।

इस स्तर पर, मामले में मदरबोर्ड स्थापित किया गया था, इसमें एक वीडियो कार्ड स्थापित किया गया था - पहले सबसे ऊपरी पीसीआई स्लॉट में।

रेडिएटर/पंप/जलाशय स्थापना

काम के सबसे दिलचस्प चरणों में से एक, जिसमें हमें सबसे अधिक समय लगा (यदि हमने तुरंत आसान रास्ता अपनाया होता, तो हम इसे आधे घंटे में कर लेते, लेकिन पहले हमने सभी कठिन विकल्प आज़माए, जिसके कारण सारा काम कुल 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया (निश्चित रूप से, पूर्ण से बहुत दूर)।

जल शीतलन प्रणाली कारों में उपयोग की जाने वाली प्रणाली के समान है, बस थोड़ी बड़ी है - इसमें एक रेडिएटर (अक्सर एक से अधिक), एक कूलर, शीतलक, आदि भी होता है। लेकिन कार का एक फायदा है - ठंडी हवा का एक ठोस आने वाला प्रवाह, जो गाड़ी चलाते समय सिस्टम को ठंडा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कंप्यूटर के मामले में, कमरे में मौजूद हवा से गर्मी दूर हो जाती है। तदनुसार, से अधिक आकाररेडिएटर और कूलर की संख्या, उतना बेहतर। और चूंकि आप न्यूनतम शोर चाहते हैं, प्रभावी शीतलन मुख्य रूप से रेडिएटर की सतह के कारण प्राप्त किया जाएगा।

और समस्या का सार इस प्रकार था. स्काइप पर, हम पहले इस राय पर सहमत हुए कि "हम 2-3 खंडों के पीछे एक रेडिएटर लटका देंगे - यह पर्याप्त से अधिक है!", लेकिन जैसे ही हमने मामले को देखा, यह पता चला कि सब कुछ ऐसा नहीं था सरल। सबसे पहले, वास्तव में तीन-खंड रेडिएटर के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी (यदि आप रेडिएटर को उस छेद पर माउंट करते हैं जहां ब्लो केस कूलर स्थापित किया जाना चाहिए), और दूसरी बात, अगर पर्याप्त जगह होती, तो भी यह संभव नहीं होता। केस को स्वयं खोलने के लिए - यह सिस्टम डिब्बे के "दरवाजे" में हस्तक्षेप करेगा :)

सामान्य तौर पर, हमने थर्माल्टेक लेवल 10 मामले में रेडिएटर स्थापित करने के लिए कम से कम चार विकल्प गिनाए - उनमें से सभी संभव हैं, प्रत्येक के लिए अलग-अलग समय की आवश्यकता होगी और प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान होंगे। मैं उनसे शुरुआत करूंगा जिन पर हमने विचार किया, लेकिन जो हमें पसंद नहीं आए:

1. रेडिएटर को पीछे (उपयोगकर्ता से दूर) की तरफ, यानी हटाने योग्य दरवाजे पर स्थापित करना।
पेशेवर:
+ किसी भी रेडिएटर की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थापना की संभावना, यहां तक ​​कि 3-4 कूलर के लिए भी
+ केस का आकार ज्यादा नहीं बढ़ा होगा

विपक्ष:
- मुझे दरवाजे में 4 से 6-8 छेद करने होंगे
- दरवाज़ा हटाना बहुत असुविधाजनक होगा
- एक क्षैतिज व्यवस्था के लिए तरल पदार्थ भरने के लिए एक गैर-मानक उद्घाटन स्थान वाले रेडिएटर की आवश्यकता होगी
- ऊर्ध्वाधर व्यवस्था के साथ, नली बहुत लंबी और बड़े मोड़ वाली होंगी
- केस मेरी बाईं ओर (खिड़की पर) खड़ा होगा, और मुझे अपने चेहरे पर कूलर से गर्म हवा की आवश्यकता नहीं है :)

2. बिजली आपूर्ति डिब्बे के "आवरण" पर ऊपर से रेडिएटर की स्थापना।पक्ष और विपक्ष समान हैं

3. सिस्टम बे के अंदर दो-खंड रेडिएटर स्थापित करना


पेशेवर:
+ समाधान में आसानी
+ बाहरी तौर पर कोई बदलाव नहीं होगा
+ सिस्टम डिब्बे का दरवाजा बिना किसी समस्या के खुल जाएगा


विपक्ष:
- केवल 2-सेक्शन रेडिएटर फिट होगा (यह कॉन्फ़िगरेशन के हार्डवेयर के लिए पर्याप्त नहीं है)
- इस मामले में, ठंडी हवा लेने के लिए कोई जगह नहीं होगी, और मैं गर्म हवा को आगे-पीछे नहीं चलाना चाहता था।
- पंप और जलाशय की "व्यवस्था" में कठिनाइयाँ होंगी
- यदि आप अल्ट्रा-थिन कूलर का उपयोग करते हैं, तो भी सभी SATA कनेक्टर अवरुद्ध हो जाएंगे (यदि वे उपयोगकर्ता के लिए आउटपुट थे, न कि साइड में, तो यह समस्या मौजूद नहीं होगी)

सामान्य तौर पर, हमने इन सभी विकल्पों को एक या दूसरे स्तर पर आज़माया - हमने सही घटकों की तलाश, उन पर प्रयास करने आदि में बहुत समय बिताया।

सबसे हालिया विकल्प एक असामान्य समाधान निकला - शायद पहली नज़र में सबसे सुंदर नहीं, लेकिन वास्तव में व्यावहारिक। यह "कैंची" तंत्र के साथ एक विशेष समायोज्य एडाप्टर के माध्यम से मामले के पीछे रेडिएटर की स्थापना है।


पेशेवर:
+ कुछ भी ड्रिल नहीं करना पड़ा
+ किसी भी रेडिएटर को लटकाने की क्षमता
+ उत्कृष्ट श्वसन क्षमता
+ मदरबोर्ड कनेक्टर्स तक पहुंच अवरुद्ध नहीं की गई थी
+ न्यूनतम नली की लंबाई, न्यूनतम मोड़
+ डिज़ाइन हटाने योग्य और परिवहन योग्य है

विपक्ष:
- सबसे आकर्षक उपस्थिति नहीं :)
- सिस्टम कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलना अब इतना आसान नहीं है
- बल्कि महंगा एडॉप्टर

आखिर हम इस विकल्प पर क्यों आए? क्योंकि पिछले तीन विकल्पों की खोज के दौरान, उन्हें गलती से एक एडॉप्टर मिल गया जिसके बारे में हर कोई भूल गया था, लेकिन यह ऑनलाइन स्टोर में नहीं था) माउंटिंग फ्रेम की एकमात्र (अंतिम) प्रतिलिपि को देखते हुए कूलेंस रेडिएटर माउंटिंग ब्रैकेट, मैंने सोचा "और वे क्या लेकर नहीं आते!"। लब्बोलुआब यह है कि 4 "शंकु नाखून" को पीछे के उड़ा कूलर के मामले में बन्धन के लिए छेद में डाला जाता है, जिस पर एक विशेष फ्रेम लटका दिया जाता है।


इस फ़्रेम का डिज़ाइन ऐसा है कि इसकी लंबाई कुंडी घुमाकर बदली जा सकती है, और इसे इसके शरीर के दो हिस्सों को मिलाकर निकाला जाता है (ताकि छेद खुल जाएं और इसे "स्टड" से हटाया जा सके) - इसलिए मैं इसे मोड़ो!) फोटो से सब कुछ समझना बहुत आसान है।


फ्रेम धातु का है और बहुत टिकाऊ है - मुझे इस बात का यकीन तब हुआ जब हमने परीक्षण के लिए 3-सेक्शन (3 कूलर के लिए) रेडिएटर लटकाया। कुछ भी नहीं लटकता या हिलता नहीं, सब कुछ कसकर लटका रहता है, लेकिन "बिना बंद" मामले में, दरवाजा अपने लिए काफी अच्छी तरह से खुल गया - यह विकल्प मेरे लिए पूरी तरह से अनुकूल था!


चुनने के लिए बड़ी संख्या में रेडिएटर थे - काले, सफेद, लाल ... इस मामले में, मैं 4-सेक्शन से सबसे अधिक आश्चर्यचकित था टी.एफ.सी. मोन्स्टा, 2600W तक गर्मी नष्ट करने में सक्षम (यह, जाहिरा तौर पर, चार 480 का एक SLI है)! लेकिन हम बहुत सरल लोग हैं, इसलिए हमने उस रेडिएटर पर रुकने का फैसला किया जिस पर हमने प्रयास किया था - स्विफ्टेक एमसीआर320-ड्राइव. इसका लाभ यह है कि यह एक साथ तीन घटकों को जोड़ता है - एक रेडिएटर (तीन 120 मिमी कूलर के लिए MCR320 QP रेडिएटर), एक तरल जलाशय और एक पंप उच्च दबाव (एमसीपी350 पंप, "नियमित" पंप का एक पूर्ण एनालॉग लाइंग डीडीसी). वास्तव में, सीबीओ के लिए लोहे के ऐसे टुकड़े के साथ, आपको केवल पानी के ब्लॉक, नली और अन्य छोटी चीजें खरीदने की ज़रूरत है जो हमारे पास पहले से ही थीं। पंप 24~26 dBA के शोर के साथ 12V (8 से 13.2V) पर चलता है। अधिकतम उत्पन्न दबाव 1.5 बार है, जो लगभग 1.5 "वायुमंडल" के बराबर है।


रेडिएटर के लिए तीन दावेदार कूलर थे - नोक्टुआ, चुप रहेंऔर घास काटने का आला. परिणामस्वरूप, हम इंडोनेशियाई (जापानी मूल के साथ) पर बस गए स्किथ जेंटल टाइफून(120 मिमी, 1450 आरपीएम, 21 डीबीए) - ये टर्नटेबल्स कई दिनों से कई उपयोगकर्ताओं के बीच काफी मांग में हैं। वे बहुत शांत हैं, और बीयरिंग संतुलन की गुणवत्ता बस अद्भुत है - कूलर हल्के से स्पर्श से भी अस्वाभाविक रूप से लंबे समय तक घूमता रहेगा। सेवा जीवन 30°C पर 100,000 घंटे (या 60°C पर 60,000 घंटे) है, जो इस सिस्टम इकाई के नैतिक अप्रचलन के लिए पर्याप्त है।


इन "टाइफून" का एक सिंहावलोकन एफसीसेंटर में था - मैं आपको पढ़ने की सलाह देता हूं। कूलरों के ऊपर सुरक्षात्मक ग्रिलें लगाई गई थीं ताकि बच्चा पंखे में कोई महत्वपूर्ण चीज़ न डाल दे।



हम परिणामी डिज़ाइन को सिस्टम यूनिट पर आज़माते हैं - यह बहुत असामान्य दिखता है) लेकिन देखें कि यह कितना सुविधाजनक है - केस के अंदर जाने के लिए (या शीतलन प्रणाली को हटाने के लिए), बस एक "बटन" दबाएं और वास्तव में पूरी संरचना तैयार हो जाएगी , पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम बढ़ते फ्रेम को संपीड़ित करते हैं और अंदर तक पूरी पहुंच रखते हैं - वहां विशाल से अधिक है, क्योंकि हमने वहां कुछ भी ढेर नहीं किया है। शायद मैंने सबसे सुविधाजनक विकल्प का वर्णन नहीं किया है, लेकिन ... यह देखते हुए कि कंप्यूटर को असेंबल करने के बाद, आपको व्यावहारिक रूप से अंदर चढ़ना नहीं पड़ता है, और अच्छी कूलिंग अधिक महत्वपूर्ण है, तो मैं अपने निर्णय को सही मानता हूं।


इकट्ठे ढांचे का वजन 2.25 किलोग्राम है, और तरल पदार्थ और फिटिंग के साथ, शायद सभी 3 - आगे देखते हुए, इतना वजन भी कूलेंस से फ्रेम की शक्ति के भीतर था, जिसके लिए सम्मान और सम्मान :)

फिनिश लाइन

मामला छोटा रह गया है - सभी घटकों को स्थापित करने के लिए, "इसे पानी से बांधें" और परिणामी कंप्यूटर का परीक्षण करें। यह सब फिटिंग की स्थापना के साथ शुरू हुआ - लोहे के ऐसे सुंदर टुकड़े ("हेरिंगबोन" के रूप में), जो विशेष गास्केट के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं (और कभी-कभी, जब फिटिंग का धागा बहुत लंबा होता है, विशेष स्पेसर के माध्यम से) पानी के ब्लॉक या टैंक का संगत छेद - हमने कसने के लिए एक छोटे समायोज्य रिंच का उपयोग किया, लेकिन यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि इसे ज़्यादा न करें।


फिटिंग के अलावा, वीडियो कार्ड के वॉटर ब्लॉक के दो छेदों में विशेष प्लग लगाए गए थे:


उसके बाद हमने उस रास्ते पर सोचा कि पानी किस रास्ते से जाएगा। नियम सरल है - कम गर्म से अधिक तक। तदनुसार, रेडिएटर का "आउटपुट" पहले मदरबोर्ड के वॉटर ब्लॉक से जुड़ा होता है, वहां से आउटपुट प्रोसेसर तक, फिर वीडियो कार्ड तक और उसके बाद ही ठंडा करने के लिए रेडिएटर के इनपुट से जुड़ा होता है। चूँकि सभी के लिए केवल एक ही पानी है, परिणामस्वरूप सभी घटकों का तापमान लगभग समान होगा - इन्हीं कारणों से मल्टी-सर्किट सिस्टम बनाए जाते हैं, और यही कारण है कि सभी को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है एक सर्किट में हार्ड ड्राइव, रैम आदि के प्रकार।


नली की भूमिका लाल हो गई फेसर ट्यूब(पीवीसी, ऑपरेटिंग तापमान -30 से +70°C, बर्स्ट प्रेशर 10MPa), जिसे काटने के लिए एक विशेष शिकारी उपकरण का उपयोग किया गया था।



नली को सीधा काटें - शायद इतना कठिन नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण! लगभग सभी होज़ों में नली में मोड़ और मोड़ के विरुद्ध विशेष स्प्रिंग्स लगाए गए थे (नली लूप की न्यूनतम त्रिज्या ~3.5 सेमी हो जाती है)।


फिटिंग क्षेत्र में प्रत्येक नली (दोनों तरफ) के लिए, आपको एक "क्लैंप" स्थापित करने की आवश्यकता है - हमने सुंदर का उपयोग किया कूलेंस नली क्लैंप. इन्हें साधारण सरौता (क्रूर पुरुष बल के साथ) का उपयोग करके स्थापित किया जाता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा कि आप गलती से किसी चीज से न टकराएं।



अब "आंतरिक दुनिया" को "बाहरी दुनिया" से जोड़ने पर काम करने का समय आ गया है। रेडिएटर-जलाशय-पंप को हटाने में सक्षम होने के लिए (उदाहरण के लिए, केस खोलने के लिए या परिवहन के लिए), हम ट्यूबों पर तथाकथित "त्वरित-डिटैचर" (त्वरित-अलग करने योग्य वाल्व) डालते हैं, सिद्धांत जिसका संचालन अत्यंत सरल है।

जब हम कनेक्शन (बीएनसी कनेक्टर्स की तरह) घुमाते हैं, तो ट्यूब में छेद बंद हो जाता है और खुल जाता है, इसलिए आप बिना किसी गड़बड़ी या अन्य परिणामों के एक मिनट से भी कम समय में ड्रॉप्सी को अलग कर सकते हैं। लोहे के कुछ अधिक महंगे, लेकिन शानदार दिखने वाले टुकड़े:





खर्च

5110 - मदरबोर्ड के लिए वॉटर ब्लॉक ईके एफबी आरई3 निकेल
3660 - ग्राफ़िक्स कार्ड के लिए वॉटरब्लॉक EK-FC480 GTX निकेल+प्लेक्सी
1065 - ग्राफिक्स कार्ड के लिए EK-FC480 GTX बैकप्लेट निकेल
2999 - एनज़ोटेक स्टेल्थ वॉटर ब्लॉक प्रति प्रोसेसर
9430 - पंप/रेडिएटर/जलाशय स्विफ्टेक एमसीआर320-ड्राइव
2610 - दो त्वरित रिलीज वाल्व
4000 - कूलेंस रेडिएटर माउंटिंग ब्रैकेट
1325 - तीन स्किथ जेंटल टाइफून (120 मिमी) रेडिएटर कूलर
290 - चार फिटिंग ईके-10 मिमी हाई फ्लो फिटिंग
430 - थर्मल ग्रीस आर्कटिक-कूलिंग-एमएक्स-3
400 - नौ कूलेंस नली क्लैंप
365 - नैनोक्सिया हाइपरज़ीरो लिक्विड
355 फेसर ट्यूब

इस मामले में इतनी अधिक कीमत इस तथ्य के कारण है कि फुलकवर वॉटर ब्लॉक का उपयोग लोहे के बहुत गर्म टुकड़ों के लिए किया जाता था, जिसमें से सभी गर्मी को एक उपयुक्त रेडिएटर द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए सरल प्रणालियाँऐसे समाधानों की बस आवश्यकता नहीं है, आप सजावटी ओवरले और किसी भी त्वरित-रिलीज़ वाल्व के बिना भी कर सकते हैं - ऐसे मामलों में, आप आसानी से आधी लागत को पूरा कर सकते हैं। औसत "ड्रॉप्सी" की कीमत 12-15 हजार रूबल है, जो वास्तव में अच्छे प्रोसेसर कूलर की लागत से 4-5 गुना अधिक है।

चालू करें और काम करें

सिस्टम के सभी घटकों के जुड़ने के बाद, "लीक टेस्ट" (रिसाव परीक्षण) का समय आया - शीतलक को रेडिएटर में डाला गया (डबल-डिस्टिल्ड नैनोक्सिया हाइपरजीरो लाल पानी, जंग-रोधी और एंटी-बायोलॉजिकल एडिटिव्स के साथ) - लगभग 500 मि.ली.



हब्रामायके में आदमी रेडिएटर भरता है)

क्योंकि इस संभावना को बाहर करना असंभव है कि कुछ गलत तरीके से कंप्यूटर घटकों से जुड़ा था, जल शीतलन प्रणाली के संचालन को अलग से जांचने का निर्णय लिया गया था। ऐसा करने के लिए, सभी तार (कूलर से और पंप से) जुड़े हुए थे, और बिजली आपूर्ति के 24-पिन कनेक्टर में एक पेपर क्लिप डाला गया था - "निष्क्रिय" के लिए। बस मामले में, हम नीचे नैपकिन डालते हैं ताकि थोड़ी सी भी रिसाव का पता लगाना आसान हो जाए।

एक बटन दबाना और... सब कुछ योजना के अनुसार) ईमानदारी से कहूं तो, इससे पहले मैंने ड्रॉप्सी (इंटरनेट के अलावा) केवल विभिन्न प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं में देखी थी, जहां यह बहुत शोर था; इसलिए, मैंने अवचेतन रूप से "धारा की बड़बड़ाहट" के लिए तैयारी की, लेकिन शोर के स्तर ने मुझे सुखद आश्चर्यचकित कर दिया - अधिकांश भाग के लिए, केवल पंप का संचालन ही सुना गया था। प्रारंभ में, "हिसिंग" ध्वनियाँ मौजूद थीं - सर्किट के अंदर स्थित हवा के बुलबुले के कारण (वे होज़ में कुछ स्थानों पर दिखाई दे रहे थे)। इस समस्या को हल करने के लिए, रेडिएटर टैंक का ढक्कन खोला गया - हवा ने धीरे-धीरे प्रवाह का संचलन छोड़ दिया और सिस्टम और भी शांत तरीके से काम करने लगा। तरल पदार्थ डालने के बाद, प्लग बंद कर दिया गया और कंप्यूटर अगले 10 मिनट तक काम करता रहा। बिजली आपूर्ति कूलर और रेडिएटर पर लगे तीन से कोई शोर बिल्कुल भी नहीं सुना गया, हालांकि उनके वायु प्रवाह ने खुद को महसूस किया।

यह सुनिश्चित करने के बाद कि सिस्टम पूरी तरह से चालू है, हमने अंततः परीक्षण स्टैंड को इकट्ठा करने का निर्णय लिया। तारों को जोड़ने में एक मिनट से अधिक समय नहीं लगा - मॉनिटर और इसे जोड़ने के लिए तार ढूंढने में अधिक समय लगा, क्योंकि। सभी ने लैपटॉप पर काम किया;) वाक्यांश "रीबूट करें और उचित बूट डिवाइस का चयन करें या चयनित बूट डिवाइस में बूट मीडिया डालें और एक कुंजी दबाएं" आत्मा के लिए एक मरहम बन गया - हमने "कार्यशील" एसएसडी (बोर्ड पर विंडोज 7 के साथ) में से एक डाला ) - यह अच्छा है कि नए कंप्यूटर ने इस विकल्प को अपनाया है। पूरी खुशी के लिए, हमने केवल चिपसेट के लिए ड्राइवरों को अपडेट किया और वीडियो कार्ड के लिए ड्राइवरों को स्थापित किया।



डायग्नोस्टिक राक्षस का शुभारंभ एवेरेस्ट, जहां एक टैब पर हमें तापमान सेंसर की रीडिंग मिलती है: 30 डिग्री सेल्सियस सिस्टम के सभी घटकों - सीपीयू, जीपीयू और मदरबोर्ड - के लिए मान्य थे - ठीक है, बहुत अच्छी संख्या। संख्याओं की समानता ने इस धारणा को जन्म दिया कि निष्क्रिय मोड में शीतलन कमरे के तापमान तक ही सीमित है, क्योंकि सामान्य जलोदर में तापमान इससे नीचे नहीं हो सकता है। किसी भी मामले में, यह देखना अधिक दिलचस्प है कि लोड के तहत स्थिति क्या होगी।

15 मिनट का "कार्यालय कार्य" और वीडियो कार्ड का तापमान 35°C तक बढ़ गया।

हम सीपीयू की जांच करके शुरुआत करते हैं, जिसके लिए हम प्रोग्राम का उपयोग करते हैं ओसीसीटी 3.1.0- 100% लोड मोड में काफी लंबे समय के बाद, प्रोसेसर का अधिकतम तापमान 38°C था, और कोर का तापमान क्रमशः 49-55°C था। मदरबोर्ड का तापमान 31°C, नॉर्थब्रिज का तापमान 38°C और साउथब्रिज का तापमान 39°C था। वैसे, यह बहुत उल्लेखनीय है कि सभी चार प्रोसेसर कोर का तापमान लगभग समान था - जाहिर है, यह जल ब्लॉक की योग्यता है, जो प्रोसेसर कवर की पूरी सतह से गर्मी को समान रूप से हटा देता है। 4-कोर के लिए 50+ डिग्री इण्टेल कोर i7-930 130W के टीडीपी के साथ - केवल एक स्टॉक एयर कूलर शायद ही ऐसे परिणाम देने में सक्षम हो। और अगर यह सक्षम भी है, तो शायद ही किसी को इसके संचालन से होने वाला शोर पसंद आएगा (इंटरनेट का कहना है कि कूलर मास्टर वी10 कूलर के साथ इस प्रोसेसर का तापमान 65-70 डिग्री है - पेल्टियर तत्व वाला)।

वीडियो कार्ड, आदत से बाहर, प्रोग्राम द्वारा गर्म किया गया था फरमार्क 1.8.2(आम लोगों में "डोनट") - जल्दबाजी में अधिक संसाधन-गहन और जानकारीपूर्ण कुछ लेकर आना शायद ही संभव था।


एवरेस्ट के अलावा एक कार्यक्रम भी स्थापित किया गया था ईवीजीए प्रिसिजन 2.0. अधिकतम उपलब्ध रिज़ॉल्यूशन (अधिकतम एंटी-अलियासिंग के साथ) पर, तापमान लॉगिंग के साथ एक तनाव परीक्षण लॉन्च किया गया था - पहले से ही 3 मिनट के बाद वीडियो कार्ड का तापमान 52 डिग्री पर आ गया! शीर्ष के लिए लोड में 52 डिग्री (वर्तमान में) फर्मी आर्किटेक्चर पर आधारित NVIDIA GTX 480 वीडियो कार्ड न केवल बढ़िया है, बल्कि अद्भुत है!)


तुलना के लिए, एक मानक कूलर के साथ लोड में वीडियो कार्ड का तापमान 100 डिग्री तक पहुंच सकता है, और एक अच्छे गैर-संदर्भ के साथ - 70-80 तक।

सब मिलाकर, तापमान व्यवस्थासही क्रम में - लोड के तहत, कूलर रेडिएटर से लगभग ठंडी हवा निकालते हैं, और रेडिएटर स्वयं मुश्किल से गर्म होता है। मैं इस लेख में ओवरक्लॉकिंग क्षमता के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा कि यह मौजूद है। लेकिन कुछ और अधिक सुखद है - सिस्टम लगभग चुपचाप काम करता है!


समाप्त

आप परिणाम के बारे में लंबे समय तक बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह पसंद आया, साथ ही उन सभी को भी जो इसे पहले ही देख चुके हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन थर्माल्टेक लेवल 10 मामले में मैं एक अधिक उत्पादक कॉन्फ़िगरेशन को इकट्ठा करने में कामयाब रहा, जो आने वाले लंबे समय तक प्रासंगिक रहेगा। इसके अलावा, एक पूर्ण जल शीतलन प्रणाली लगभग बिना किसी समस्या के "उठ" गई, जो भरने की अच्छी शीतलन के अलावा, +5 देती है उपस्थिति. तापमान शासन के बारे में बोलते हुए, हम सुरक्षित रूप से ओवरक्लॉकिंग की ठोस क्षमता के बारे में बात कर सकते हैं - अब, लोड के तहत भी, शीतलन प्रणाली अपनी सीमा पर काम करने से बहुत दूर है।


मैं एक और महत्वपूर्ण प्लस - रोचकता के बारे में लिखना भूल गया। शायद यह सबसे दिलचस्प चीज़ है जो मुझे लोहे के टुकड़ों के साथ करनी पड़ी - एक भी कंप्यूटर असेंबली ने इतना आनंद नहीं दिया! यह एक बात है जब आप साधारण "सौम्य" कंप्स इकट्ठा करते हैं, यह बिल्कुल दूसरी बात है जब आप सारी ज़िम्मेदारी समझते हैं और मामले को पूरे दिल से देखते हैं। इस तरह के काम में 5 मिनट से भी अधिक का समय लगता है - इस पूरे समय आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई बच्चा किसी वयस्क कंस्ट्रक्टर की भूमिका निभा रहा हो। और एक इंजीनियर-टेक्नोलॉजिस्ट-डिजाइनर-प्लंबर-डिजाइनर भी, लेकिन सिर्फ एक गीक ... सामान्य तौर पर, रुचि बहुत बढ़ जाती है!


शुभकामनाएँ और ठंडी ताज़गी!

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हर साल, कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माता अपने उत्पादों के नए मॉडल पेश करते हैं, जो अधिक शक्तिशाली, यानी अधिक गर्म होते जा रहे हैं। पारंपरिक वायु शीतलन ऊष्मा अपव्यय का सामना नहीं कर सकता। डिवाइस को ज़्यादा गरम करने से नुकसान हो सकता है। ऐसे मामलों में बेहतर है पानी की व्यवस्थापीसी के लिए शीतलन।

कंप्यूटर के लिए वाटर कूलिंग सिस्टम क्या है?

आधुनिक प्रोसेसर, वीडियो कार्ड में लोड के तहत ऐसा प्रदर्शन होता है कि रेडिएटर वाले पारंपरिक पंखे इसका सामना नहीं कर सकते। मानक उपकरण ही है वायु प्रणाली, लेकिन यह केवल निष्क्रिय होने पर ही मदद करेगा। वास्तव में शक्तिशाली चिप्स के लिए, आपको अपने कंप्यूटर के लिए जल शीतलन प्रणाली की आवश्यकता है। यह तत्वों का एक संग्रह है जो डिवाइस से गर्मी को पानी के माध्यम से शीतलन तत्व में स्थानांतरित करता है। पीसी के लिए जल शीतलन में निम्न शामिल हैं:

  • जल ब्लॉक (जल ब्लॉक);
  • नली और फिटिंग;
  • कूलर के साथ रेडिएटर;
  • एक पंप के साथ टैंक (सभी असेंबली में मौजूद नहीं)।

संचालन के लाभ और सिद्धांत

पानी को उस बिंदु पर गर्म किया जाता है जहां ब्लॉक तत्व से जुड़ा होता है, और होज़ के माध्यम से रेडिएटर में स्थानांतरित किया जाता है, जहां कूलर इसे ठंडा करते हैं और चिप पर पुनर्निर्देशित करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, ऐसे तरल सिस्टम हवा वाले सिस्टम की तुलना में प्रोसेसर के तापमान को 20-30% (और कभी-कभी 50%) अधिक कुशलता से कम करते हैं। एसवीओ दो प्रकार के होते हैं:

  • आंतरिक - सभी तत्व पीसी केस के अंदर हैं;
  • बाहरी - शीतलन भाग सिस्टम यूनिट के बाहर स्थित होता है।

ऐसी मोडिंग केवल डेस्कटॉप कंप्यूटर के मालिकों के लिए उपलब्ध है, क्योंकि लैपटॉप पर ऐसे सिस्टम को स्थापित करने की कोई भौतिक संभावना नहीं है, लेकिन गेम मॉडल की नवीनतम पीढ़ियों में पहले से ही सीबीओ शामिल है। तरल शीतलन का मुख्य लाभ यह है कि पानी में हवा की तुलना में बहुत अधिक तापीय चालकता होती है। अच्छे टॉवर कूलर शोर पैदा करते हैं, बहुत अधिक जगह घेरते हैं, और सभी मदरबोर्ड प्रारूपों (विशेषकर मिनी-एटीएक्स) पर स्थापित नहीं किए जा सकते हैं।

जल विकल्प की लागत समान विकल्प से अधिक है वायु प्रकार, लेकिन केस के अंदर यह बहुत कम जगह लेता है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ ऐसी प्रणालियों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आप इसे न केवल प्रोसेसर पर, बल्कि वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड चिपसेट पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, GTX 980 Ti वीडियो कार्ड किट में CBO के साथ पहले से ही उपलब्ध है।

प्रोसेसर के लिए सही वॉटर ब्लॉक कैसे चुनें


पीसी के लिए सीबीओ चुनते समय, रेडिएटर के लिए प्रशंसकों के आकार, उनकी संख्या, उन्हें केस के अंदर स्थापित करने की संभावना और पानी ब्लॉक की सामग्री पर ध्यान दें। वॉटरब्लॉक एक विशेष हीट एक्सचेंजर है जो तत्व से गर्मी लेता है और इसे पानी में स्थानांतरित करता है। यह जितना बेहतर ढंग से करेगा, शीतलन उतना ही अधिक कुशल होगा, इसलिए एल्युमीनियम वॉटर ब्लॉक ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। सबसे अच्छा विकल्प तांबे का संस्करण होगा - इसे लेना और गर्मी देना बेहतर होगा।

यदि आप सीबीओ का तैयार सेट नहीं, बल्कि अलग-अलग तत्व खरीद रहे हैं, जिनसे आप अपना सिस्टम असेंबल करेंगे, तो वॉटर ब्लॉक के चुनाव पर गंभीरता से विचार करना उचित है। यह विकल्प प्रासंगिक है यदि आप एक ही सर्किट में प्रोसेसर और वीडियो कार्ड के लिए कूलिंग को एक साथ बंद करना चाहते हैं। यदि आप रेडीमेड किट खरीदते हैं, तो वे सभी अब तांबे के पानी के ब्लॉक के साथ बेचे जाते हैं।

सर्वोत्तम जल शीतलन प्रणालियाँ - एक सिंहावलोकन

आपको रेडीमेड वाटर-कूल्ड पीसी केस मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए आपको इसे स्वयं इंस्टॉल करना होगा। नीचे उनके मुख्य मापदंडों के साथ सबसे लोकप्रिय शीतलन प्रणालियाँ दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण में शामिल हैं: शोर स्तर, जल ब्लॉक सामग्री, समर्थित प्रोसेसर सॉकेट प्रारूप, रोटर गति। एक नियम के रूप में, स्टोर के सीबीओ विकल्प AMD (AM3+, AM3, AM2, FM2, Fm2+) और Intel (LGA1356/1366, LGA2011/2011-3, LGA775, LGA1150/1151/1155/1156) के सभी आधुनिक सॉकेट का समर्थन करते हैं।

नाम

जल ब्लॉक सामग्री

प्रशंसकों की संख्या

रेडिएटर सामग्री

अधिकतम. घूर्णन गति, आरपीएम

शोर स्तर, डीबी

डीप कूल कैप्टन 240

अल्युमीनियम

आर्कटिक कूलिंग लिक्विड फ्रीजर 240

4 (रेडिएटर के दोनों तरफ 2-2)

कूलर मास्टर नेप्टन 140एक्सएल

डीपकूल मैलस्ट्रॉम 240टी

कॉर्सेर H100i GTX

कूलर मास्टर सीडॉन 120V VER.2

कहां से खरीदें और पीसी वॉटर कूलिंग की कीमत कितनी है?


कंप्यूटर एक्सेसरीज़ या हार्डवेयर हाइपरमार्केट के ऑनलाइन स्टोर में वॉटर कूलिंग ढूंढना आसान है। बिक्री विशेष दुकानों द्वारा की जाती है, लेकिन कहीं भी सीबीओ की विस्तृत श्रृंखला मिलना शायद ही संभव है। एक पीसी के लिए वॉटर कूलिंग की कीमत की एक विस्तृत श्रृंखला है, यहां लोकप्रिय मॉडलों के लिए अनुमानित लागत स्तर दिए गए हैं:

  • डीपकूल कैप्टन 240 - 6500 रूबल से;
  • डीपकूल मैलस्ट्रॉम 240टी - 5000 रूबल से;
  • कॉर्सेर H100i GTX - 9400 r से;
  • कूलर मास्टर सीडॉन 120V VER.2 - 4500 रूबल से;
  • आर्कटिक कूलिंग लिक्विड फ्रीजर 240 - 6700 रूबल से।

ये क्या है, कैसे काम करता है ये भी जानिए.

वीडियो: पीसी के लिए DIY सीबीओ कैसे बनाएं


डिजिटलरेज़र, प्रीमियम गेमिंग कंप्यूटर का एक रूसी निर्माता, आपको ट्रेडमार्क और डोमेन नाम www..meijin-gaming-pc.ru का उपयोग करने के अधिकार के साथ मीजिन ब्रांड के अधिग्रहण के बारे में सूचित करता है।

मीजिन के बारे में

1995 में स्थापित मीजिन, 2000 के दशक की शुरुआत में वाटर-कूल्ड गेमिंग कंप्यूटर को बढ़ावा देने वाली पहली रूसी कंप्यूटर कंपनी है। रूस में सिल्वरस्टोन लक्ज़री गेमिंग केस और मीडिया सेंटर की पहली डिलीवरी, NVIDIA चिप्स पर आधारित पहला प्रमाणित SLI और 3-WAY-SLI गेमिंग सिस्टम, कस्टम वॉटर कूलिंग के साथ पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित कंप्यूटर, HDD के बजाय SSD वाला पहला कंप्यूटर !

अनातोली यासिंस्की, संस्थापक और सीईओमीजिन: "हम रूस में हाई-एंड पीसी बाजार में पहले स्थान पर थे, वास्तव में, हमने यह बाजार बनाया था। 90 के दशक के अंत में, पीसी बाजार में प्रतिस्पर्धा ऐसी थी कि कंपनियां हर डॉलर के लिए लड़ती थीं - वे केवल कीमत पर प्रतिस्पर्धा करती थीं किसी ने भी कंप्यूटर की सुंदरता या उसे अधिकतम प्रदर्शन पर सेट करने के साथ-साथ विश्वसनीयता के बारे में नहीं सोचा। ये केस सबसे सस्ते प्लास्टिक से बने थे, जिनकी कीमत 20 डॉलर थी और उन्हें टेबल के नीचे रखा गया था। हमने एक निश्चित जोखिम उठाया, पेशकश की ग्राहक मौलिक रूप से अलग-अलग पैसे के लिए अलग-अलग कंप्यूटर रखते हैं और उन्होंने हार नहीं मानी - ऐसे बहुत से लोग थे जो गुणवत्ता के लिए भुगतान करने को तैयार थे। अब यह पहले से ही आदर्श है, और यह बहुत अच्छा है! "

डिजिटलरेजर

कॉन्स्टेंटिन श्वार्ज़बर्गडिजिटलरेज़र के प्रमुख ने इस घटना पर टिप्पणी की: "विचार के जन्म से लेकर पेशेवर असेंबली और गेमिंग कंप्यूटरों के निजीकरण के लिए एक कंपनी के निर्माण तक, हम काफी हद तक पश्चिमी अनुभव द्वारा निर्देशित थे, उसी समय, मीजिन इस क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे अनुभवी खिलाड़ी के रूप में, हमारे लिए एक घरेलू उदाहरण के रूप में कार्य किया। DigitalRazor ब्रांड को एक अलग डिवीजन में रिलीज़ हुए केवल दो साल हुए हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे लिए इस तरह के एक स्मारकीय नाम का अधिग्रहण कंपनी के विकास में एक और मील का पत्थर है। शक्तिशाली और उत्पादक कंप्यूटर बनाने के क्षेत्र में हमारी व्यावसायिकता और अद्वितीय समाधान अब मीजिन ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध हैं। कंपनियों की गतिविधि के क्षेत्र काफी हद तक मेल खाते हैं। साइट www..meijin-gaming-pc.ru पर कोई भी आगंतुक DigitalRazor लाइन में गेमिंग कंप्यूटर का उपयुक्त मॉडल पा सकता है।

अक्सर, कंप्यूटर खरीदने के बाद, उपयोगकर्ता को कूलिंग पंखे से आने वाली तेज़ आवाज़ जैसी अप्रिय घटना का सामना करना पड़ता है। खराबी हो सकती है ऑपरेटिंग सिस्टमप्रोसेसर या ग्राफ़िक्स कार्ड के उच्च तापमान (90°C या अधिक) के कारण। ये बहुत महत्वपूर्ण कमियाँ हैं, जिन्हें पीसी पर स्थापित अतिरिक्त वॉटर कूलिंग की मदद से दूर किया जा सकता है। अपने हाथों से सिस्टम कैसे बनाएं?

तरल शीतलन, इसके फायदे और नुकसान

कंप्यूटर तरल शीतलन प्रणाली (एलसीसीएस) के संचालन का सिद्धांत एक उपयुक्त शीतलक के उपयोग पर आधारित है। निरंतर परिसंचरण के कारण, तरल उन नोड्स में प्रवेश करता है, जिनके तापमान शासन को नियंत्रित और विनियमित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, शीतलक होसेस के माध्यम से रेडिएटर में प्रवेश करता है, जहां यह ठंडा होता है, जिससे हवा में गर्मी निकलती है, जिसे वेंटिलेशन का उपयोग करके सिस्टम यूनिट के बाहर हटा दिया जाता है।

पीसी पर स्थापित वॉटर कूलिंग, एयर कूलिंग की तुलना में कहीं अधिक कुशल है

हवा की तुलना में अधिक तापीय चालकता वाला तरल, प्रोसेसर और ग्राफिक्स चिप जैसे हार्डवेयर संसाधनों के तापमान को जल्दी से स्थिर कर देता है, जिससे उन्हें वापस सामान्य स्थिति में लाया जाता है। परिणामस्वरूप, आप इसके सिस्टम ओवरक्लॉकिंग के कारण पीसी के प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस मामले में, कंप्यूटर घटकों की विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया जाएगा।

एसजेओके का उपयोग करते समय, आप बिना पंखे के काम कर सकते हैं या कम-शक्ति, मूक मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर का संचालन शांत हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता सहज महसूस करता है।

एसजेओके के नुकसान में इसकी उच्च लागत शामिल है। हां, तैयार तरल शीतलन प्रणाली कोई सस्ता आनंद नहीं है। लेकिन आप चाहें तो इसे खुद भी बना और इंस्टॉल कर सकते हैं. इसमें समय लगेगा, लेकिन यह सस्ता होगा।

शीतलन जल प्रणालियों का वर्गीकरण

तरल शीतलन प्रणालियाँ हो सकती हैं:

  1. आवास के प्रकार के अनुसार:
    • बाहरी;
    • आंतरिक।

      बाहरी और आंतरिक FJOCs के बीच अंतर यह है कि सिस्टम कहाँ स्थित है: सिस्टम यूनिट के बाहर या अंदर।

  2. कनेक्शन आरेख के अनुसार:
    • समानांतर - इस कनेक्शन के साथ, वायरिंग मुख्य रेडिएटर-हीट एक्सचेंजर से प्रत्येक जल ब्लॉक तक जाती है जो प्रोसेसर, वीडियो कार्ड या अन्य कंप्यूटर नोड / तत्व के लिए शीतलन प्रदान करती है;
    • अनुक्रमिक - प्रत्येक जल ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है;
    • संयुक्त - ऐसी योजना में समानांतर और धारावाहिक दोनों कनेक्शन शामिल हैं।
  3. द्रव के संचलन को सुनिश्चित करने की विधि के अनुसार:
    • पंप-एक्शन - सिस्टम पानी के ब्लॉकों में शीतलक के जबरन इंजेक्शन के सिद्धांत का उपयोग करता है। पंपों का उपयोग सुपरचार्जर के रूप में किया जाता है। उनका अपना सीलबंद आवास हो सकता है या उन्हें एक अलग टैंक में शीतलक में डुबोया जा सकता है;
    • पंप रहित - वाष्पीकरण के कारण तरल प्रसारित होता है, जिस पर दबाव बनता है जो शीतलक को एक निश्चित दिशा में ले जाता है। ठंडा किया गया तत्व, गर्म होने पर, उसे आपूर्ति किए गए तरल को भाप में बदल देता है, जो रेडिएटर में फिर से तरल बन जाता है। विशेषताओं के संदर्भ में, ऐसे सिस्टम पंप-एक्शन एसजेओके से काफी कम हैं।

एसजेओके के प्रकार - गैलरी

सीरियल कनेक्शन का उपयोग करते समय, सभी जुड़े हुए नोड्स को लगातार रेफ्रिजरेंट प्रदान करना मुश्किल होता है समानांतर कनेक्शन योजना एफएलसी - कूल्ड नोड्स की विशेषताओं की आसानी से गणना करने की क्षमता के साथ सरल कनेक्शन मुक्त रहता है

जेजेओके की असेंबली के लिए घटक, उपकरण और सामग्री

हम कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसर के लिक्विड कूलिंग के लिए आवश्यक सेट का चयन करेंगे।एसजेओके में शामिल होंगे:

  • जल ब्लॉक;
  • रेडियेटर;
  • दो पंखे;
  • पानी का पम्प;
  • नली;
  • फिटिंग;
  • तरल भंडार;
  • तरल स्वयं (आसुत जल या एंटीफ्ीज़ को सर्किट में डाला जा सकता है)।

तरल शीतलन प्रणाली के सभी घटकों को अनुरोध पर ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है।

कुछ घटक और भाग, उदाहरण के लिए, एक जल ब्लॉक, एक रेडिएटर, फिटिंग, एक टैंक, स्वतंत्र रूप से बनाए जा सकते हैं। हालाँकि, आपको संभवतः टर्निंग और मिलिंग कार्य का ऑर्डर देना होगा। परिणामस्वरूप, यह पता चल सकता है कि FJOK की कीमत उससे अधिक होगी यदि आपने इसे तैयार-तैयार खरीदा है।

सबसे स्वीकार्य और कम खर्चीला विकल्प मुख्य घटकों और भागों को खरीदना होगा, और फिर सिस्टम को स्वयं माउंट करना होगा। ऐसे में यह होना ही काफी है मूल सेटसभी आवश्यक कार्य करने के लिए ताला बनाने वाले उपकरण।

हम अपने हाथों से एक तरल पीसी शीतलन प्रणाली बनाते हैं - वीडियो

विनिर्माण, संयोजन और स्थापना

एक पीसी सेंट्रल प्रोसेसर के तरल शीतलन के लिए एक बाहरी पंप-एक्शन सिस्टम के निर्माण पर विचार करें।