Домой /  Интернет / Уменьшаем шум блока питания компьютера. Но перед этим необходимо. Снижение оборотов кулеров при помощи программ

Уменьшаем шум блока питания компьютера. Но перед этим необходимо. Снижение оборотов кулеров при помощи программ


Снижение шума системного блока компьютера, при минимальных затратах

…на следующее утро, после переделки своего первого компьютера, я нажал на кнопку включения и, не услышав привычного воя взлетающего истребителя, подумал, что компьютер сломался!

В настоящее время существуют полностью бесшумные настольные компьютеры, у которых жидкостное охлаждение и электромагнитный насос (без движущихся частей). Но, если вы читаете эту статью, то у вас, скорее всего, шумный бюджетный компьютер. Подробнее на https://сайт/ru/

Эта статья о том, как из самых дешёвых комплектующих собрать сравнительно тихий компьютер или утихомирить уже имеющийся.


Самые интересные ролики на Youtube


Сразу нужно оговориться, что собрать тихий и одновременно очень производительный компьютер на базе бюджетного корпуса, скорее всего не получится. Да и нет особого смысла в экономии 100 - 120 долларов при общей стоимости системного блока - 1000 - 1500 долларов.

Предполагается, что требуется снизить шум системного блока, который потребляет 80 - 160 Ватт. https://сайт/ru/

Далее речь пойдёт только о бюджетном корпусе, который вместе с блоком питания стоит 20 - 30 долларов. Есть много разновидностей этих корпусов, но с точки зрения охлаждения они отличаются только возможностью установки фронтального вентилятора.

Источники шума.

У настольного компьютера всего два постоянных источника шума, это вентиляторы и жёсткие диски (HDD). Резонатором этой акустической системы служит тонкостенный металлический корпус.

Самым простым способом снижения шума вентиляторов является снижение числа оборотов пропеллеров. Снижение же шума HDD потребует серьёзного изменения конструкции корпуса.

Корпус (Case).

Чтобы минимизировать шум вентиляторов, желательно продумать систему охлаждения до покупки корпуса, если конечно он ещё не куплен.

На фотографии стрелками показаны направления потоков воздуха, которые легко создать внутри корпусов системных блоков.

Потоки воздуха в системных блоках.



1 - вентилятор блока питания,

2 - вентилятор процессора,

3 - вентилятор HDD




1 - вентилятор блока питания,

2 - вентилятор процессора,

3 - вентилятор видео карты,

4 - фронтальный вентилятор HDD.

Какой выбрать корпус для системного блока?

Лучше всего, если удастся подобрать корпус с возможностью установки фронтального вентилятора. Такой корпус позволяет легко снизить температуру HDD на 10-15 градусов без существенного повышения шума. При этом нужно иметь в виду, что снижение температуры HDD на 10 градусов примерно вдвое увеличивает его ресурс.



Видеокарта (Video).

Как выбрать видео карту с учётом простоты охлаждения?

В качестве примера приведу варианты охлаждения недорогой видеокарты Radeon 2600Pro.

Большинство видеокарт выпускаются в нескольких вариантах, с активным и пассивным охлаждением. Видеокарты с пассивным охлаждением немного дороже, но зато не содержат высокооборотного малогабаритного вентилятора, который не только является источником шума, но и требует более частого обслуживания, чем вентиляторы бо’льшего размера.

Главное, при выборе видеокарты, обратить внимание на положение радиатора. Дело в том, что видео карты с пассивным охлаждением и соответственно установленные на них радиаторы бывают двух видов, одни предназначены для вертикальной установки, другие для горизонтальной.

На фотографиях одна и та же видеокарта с разными вариантами охлаждения.



1 - с активным охлаждением,

2 - для вертикальной установки,

3 - годится для горизонтальной установки, но в большинстве случаев, радиатор перекроет рядом расположенный разъём PCI(E),

4 - лучше всего подходит для горизонтальной установки.


Наиболее подходящая видеокарта с пассивной системой охлаждения для установки в вертикальный корпус под номером 4.

Вентиляторы (Fans).

Как выбрать вентиляторы?

Вентиляторы различаются по эффективности, уровню шума и подшипникам, которые в них используются.

Но, если за первые два показателя можно немного доплатить, то с подшипниками дело обстоит иначе.

Подшипники бывают двух типов - шарикоподшипники и подшипники скольжения.

Дело в том, что более дорогие - шарикоподшипники, но и они могут оказаться достаточно шумными через год - другой работы. Кроме того, у шарикоподшипников в процессе износа шум возрастает сильнее, чем у подшипников скольжения.

Подшипники скольжения же, при периодической смазке, могут прослужить долгие годы, причём, уровень их шума при этом не сильно изменится.

К счастью, покупка вентилятора на шарикоподшипниках нам не угрожает, так как они в бюджетных вентиляторах не используются, даже если продавец будет вам это клятвенно утверждать.

Также, вам могут предложить корпусные вентиляторы с так называемыми гидро-подшипниками. За это тоже не стоит переплачивать, так как это те же самые подшипники скольжения, во втулках которых имеются канавки улучшающие доступ масла к трущимся поверхностям. Только вот беда в том, что обычно, подшипники начинают изнашиваться не от того, что масло не доставлено в места трения, а из-за недостаточной точности изготовления подшипников, эксцентриситета ротора, из-за отсутствия (высыхания) смазки или изменения её свойств в процессе эксплуатации.

Ещё одним "улучшением", которое повышает цены вентилятора, является, так называемая, электромагнитная муфта. Считается, что эта толстая металлическая шайба, с помощью магнитного поля, удерживает вал и таким образом снижает износ подшипника. Всё бы ничего, да эта шайба значительно укорачивает длину подшипника, что не может ни сказаться на его ресурсе. И за это тоже не стоит переплачивать.

И последнее. Если пошевелить крыльчатку за края пальцами, то можно легко определить наличие люфта в подшипнике. Величина люфта обратно пропорциональна ресурсу подшипника.


Первичный выбор вентилятора можно сделать и по внешнему виду.

Более тихие вентиляторы, как правило, отличаются более аэродинамической формой лопастей крыльчатки и меньшим потребляемым током.

Для одинаковых моделей, потребляемый ток может служить косвенным показателем производительности и шума. Обычно потребляемый ток недорогих 80-ти миллиметровых малошумящих вентиляторов лежит в пределах 0.1 - 0,15 Ампера, а 120-ти миллиметровых - 0,15 - 0,25 Ампера.

Вот несколько этикеток от бюджетных вентиляторов. Для всех вентиляторов напряжение питания равно 12 Вольтам, но потребляемый ток разный у разных моделей.



На следующей картинке два 80-ти миллиметровых вентилятора приобретённых по одинаковой цене Справа более тихий, но менее производительный.


Покупаем вентилятор.

Корпусные вентиляторы могут розниться в цене от 2 до 10 долларов и выше, но и среди недорогих моделей можно выбрать не очень шумные экземпляры.

На всех вентиляторах указывается потребляемый ток. Для некоторых моделей приводятся данные об уровне шума.

Однако, в любом случае, лучше один раз услышать и почувствовать, чем много раз увидеть.

Для того чтобы оценить производительность, шум и вибрацию конкретного вентилятора достаточно взять с собой в магазин заранее собранную схему с разъёмом на конце. Сравнивая разные модели и даже экземпляры, можно выбрать достаточно тихие вентиляторы.

При испытаниях нужно держать вентилятор в руке, тогда можно будет оценить величину вибрации корпуса.



Назначение контактов (распиновка) разъёмов разных вентиляторов. Начало нумерации отмечено единицей, как на разъёме вентилятора, так и рядом с разъёмом установленном на материнской плате.


Двухпроводные:

1 - «-» питания

2 - «+» питания


Трёхпроводные:

1 - «-» питания

2 - «+» питания

3 - датчик оборотов


Четырёхпроводные

1 - «-» питания

2 - «+» питания

3 - датчик оборотов

4 - управление числом оборотов


Если на материнской плате имеются четырёхконтактные разъёмы для подключения вентиляторов, то это значит, что материнская плата может изменять число оборотов пропеллеров, в зависимости от температуры. Обычно, для этого требуется установить соответствующую утилиту или включить нужную функцию в BIOS-е.



Изменение частоты вращения лопастей вентилятора.

Напряжение питания всех вентиляторов 12 Вольт. Самый простой способ снизить создаваемый вентиляторами шум - уменьшить частоту вращения пропеллеров. Для этого достаточно включить балластный резистор последовательно с вентилятором. Чтобы подобрать необходимое сопротивление и мощность резистора достаточно собрать следующую схему.


Подобрав подходящую величину переменного резистора, можно рассчитать для него необходимую мощность.


Мощность резистора будет равна:



W - необходимая мощность резистора в Ваттах,

A - ток протекающий через резистор в Амперах,

U - напряжение на резисторе в Вольтах.


Хотя, можно поступить и проще. Просто измерить сопротивление переменного резистора R1 и заменить его постоянным такого же сопротивления.

Мощность постоянного резистора можно подобрать в соответствии с током указанным на этикетке вентилятора:


0,05 - 0,1А - 0,5 Ватт,

0,1 - 0,2А - 1Ватт

0,2 - 0,3А - 2 Ватта


При этом снижать напряжение на вентиляторе ниже 6 вольт не рекомендуется, так как бюджетный вентилятор при более низких напряжениях питания может не запуститься.

Кроме этого, при значительном снижении напряжения, следует произвести ревизию смазки вентилятора, особенно если есть какие-то подозрения. Например, если вентилятор издаёт странные звуки или неуверенно запускается при пониженном напряжении питания.

Чтобы сохранить оригинальные разъёмы на материнской плате и вентиляторе, можно изготовить переходники подобной конструкции. Переходники удобны ещё и тем, что позволяют менять балластные резисторы без снятия вентиляторов, что может пригодится при настройке системы охлаждения.


Разъёмы можно использовать любые подходящие, главное не напутать с полярностью. Подходят разъёмы от старых советских телевизоров и кассетных магнитофонов.


Несколько примеров установки балластных резисторов.

1). Установка балластного резистора в блоке питания без использования разъёма (во многих бюджетных блоках этот разъём отсутствует).

2). Установка балластного резистора на видеокарте с переделкой оригинального разъёма.

3). Установка балластного резистора с использованием переходника при полном сохранении оригинальных разъёмов.


Блок питания БП (PSU).

Для снижения оборотов пропеллера блока питания придётся блок питания разобрать. Заодно, можно установить и фильтр питания, которого, скорее всего, не будет в вашем бюджетном блоке. Если вентилятор блока питания и после снижения напряжения питания остаётся слишком шумным или его производительность становится недостаточной для поддержания температуры в разумном диапазоне, то на его место следует установить более тихую модель.

Для уменьшения сопротивления воздушному потоку, следует отогнуть перегородки в штампованных окошках корпуса блока питания.



Вначале о том, для чего это нужно.

Как-то проверяя качество чтения жёсткого диска при помощи программы, которая показывала процесс чтения в реальном времени, я решил постучать карандашом по корпусу системного блока, к которому винчестер был прикручен винтами, как это и полагается исходя из конструкции корпуса.

Оказалось, что каждый такой удар сопровождается увеличением времени чтения блоков. Удары же, даже самые незначительные, по самому винчестеру приводили к целому вееру плохо читаемых блоков. А ведь многие компьютерные столы устроены так, что системный блок механически соприкасается со столом, по которому иногда приходится стучать кулаком.

В случае же установки двух винчестеров, прибавляются ещё и интерференционные шумы, вызванные биением частот шпинделей этих винчестеров.

Эти биения находятся в области низких и инфранизких частот. И если низкие частоты в районе 20 - 50 Герц могут просто раздражать, то инфранизкие частоты могут угнетать нервную систему и пагубно влиять на внутренние органы человека.

Так что, применив эластичный подвес для винчестеров, мы убиваем сразу двух зайцев, во-первых, снижаем неприятный шум, а во-вторых, защищаем винчестеры от внешних механических воздействий.

Чтобы освободить место для эластичных подвесов и предотвратить касание стенок винчестером, придётся переставить две несущие стенки корпуса, к которым винчестеры крепятся.

Для этого сначала удаляем из центра заклёпок остатки штифтов (не знаю, как эти штуки правильно называются), с помощью которых они были развальцованы.


Затем отрезаем развальцованную часть и выбиваем то, что осталось.

Размечаем и сверлим отверстия так, чтобы расстояние между стенками увеличилось на 20 - 30 мм. Диаметр отверстий выбираем, в зависимости от имеющегося в наличии крепежа.

Крепим стенки к корпусу. На фотографии крепёж - М2,5мм.


Теперь устанавливаем фронтальный вентилятор. Если передняя стенка системного блока не съёмная, а именно так обычно и бывает в бюджетных блоках, то можно закрепить вентилятор при помощи резинки. Концы резинки нужно просунуть в находящуюся внизу щель между корпусом и передней панелью, а затем продеть через отверстия в корпусе и соответствующие отверстия в вентиляторе.

Затем, следует натянуть резинку за оставшуюся петлю и закрепить в нижней части блока. Конструкция не очень эстетичная, но зато позволяет легко снять и установить вентилятор, когда требуется заменить в нём смазку.

Цифрой один на рисунке обозначен фронтальный вентилятор, а цифрой два - отрезки хлорвиниловой трубки, которые предотвращают повреждение эластичных подвесов, о которых будет рассказано ниже.




Для крепления винчестеров потребуется вырезать из пористой резины или из другого достаточно эластичного материала подвесы.

На фотографии видно, что у подвесов два ряда отверстий для крепления к корпусу системного блока. Это связано с тем, что отверстия в корпусе винчестеров расположены несимметрично по отношения к их центру тяжести. Разная длина подвесов компенсирует это асимметрию так, чтобы винчестеры располагались параллельно дну системного блока. Если используется фронтальный вентилятор, то длину подвесов желательно отрегулировать так, чтобы винчестеры располагались симметрично и по отношению к вентилятору, для более равномерного охлаждения.




Крепим винчестеры к стенкам, предварительно одев на лапки, торчащие из стенок, отрезки хлорвиниловой трубки.


Чтобы объективно оценить качество работы системы охлаждения, потребуется электронный термометр. Некоторые узлы компьютера, такие как центральный процессор, процессор видеокарты, HDD имеют встроенные датчики температуры. Однако не стоит ограничиваться только этими данными.

Например, если у процессора температура радиатора всего 35 градусов, то вряд ли стоит его сильнее обдувать вне зависимости от температуры кристалла.

И наоборот, если датчик показывает температуру 60 градусов, и вы намеряли такую же температуру на радиаторе, то стоит подумать о его обдуве.

У бюджетных блоков питания и вовсе нет датчика температуры, или мне неизвестно, как снять с него показания.

Винчестеры Samsung показывают заниженную температуру, причём ошибка меняется в зависимости от значения температуры.

Прикасаясь щупом электронного термометра к радиаторам охлаждения можно измерить температуру последних.

Для того чтобы измерить температуру радиатора блока питания, нужно просунуть щуп термометра через заднюю решётку.


Регулировка системы охлаждения.

Сначала, отключив все вентиляторы и включив компьютер, нужно проследить за повышением температуры. Например, некоторые конфигурации на основе Pentium-а и Celeron-а третьих моделей могли работать с пассивным охлаждением. Однако конструкция бюджетного БП не приспособлена к работе в отсутствие принудительного охлаждения. Поэтому, в любом случае, хотя бы один корпусной вентилятор нам понадобится.

Если единственным вентилятором является вентилятор БП, то весь всасывающийся воздух должен проходить через фронтальные отверстия системного блока, а выходить через выходные отверстия БП за пределы корпуса.

И наоборот, если этим вентилятором является фронтальный вентилятор, то корпус системного блока должен быть герметичен, а весь закачиваемый вентилятором воздух должен выходить через выходное отверстие БП. Но стоит забывать, что тогда, при снятии крышки с системного блока, блок питания может перегреться.

Пример герметизации системного блока с использованием целлулоида.


Снижая поток воздуха, в условиях максимальной нагрузки и максимальной температуры в комнате, нужно измерять температуру радиаторов.


Не стоит доводить температуру выше для:

CPU, VGA, БП - 50С (имеется в виду температура радиаторов)


Температура кристаллов может быть выше.

Кристаллы кремниевых полупроводниковых приборов нормально переносят температуру 80 и даже 100 градусов, но надежность окружающих их элементов при этом резко падает. Поэтому, важное значение имеет не температура кристалла, которую мы меряем встроенным в кристалл же “термометром”, а температура радиатора, от которого греются окружающие детали. Конечно, если между процессорами и радиаторами есть теплопроводная паста.

Каждый владелец персонального компьютера рано или поздно старается подстроить его под себя – увеличивает память, меняет центральный процессор, добавляет жесткие диски для увеличения места хранения любимых “киношек” и музыки. Более продвинутые пользователи занимаются моддингом корпусов и клавиатур, создавая порой немыслимые конфигурации и настоящие произведения искусства из акрила, силикона и деталей компьютера. Но в этой статье пойдет речь о проблеме, которая появляется у всех – это снижение уровня шума, который создает системный блок.

Основными источниками неприятного низкочастотного звука являются вентиляторы, которые охлаждают “внутренности” вашего компьютера, а именно процессор, видеокарту, жесткие диски и конечно, блок питания. Но если вентиляторы на комплектующих в большинстве своем имеют регулировку оборотов (как из BIOS) так и механическую с помощью реостатов (реобасов) то вот с вентилятором, установленном в блоке питания дело обстоит намного хуже.

Если БП оснащен обычным 8-ми сантиметровым кулером, или, что еще хуже 6-ти (самые громкие это 4-х сантиметровые крыльчатки) то в обычном режиме работы такой вентилятор издает довольно ощутимый шум. В китайских блоках питания кулеры вдобавок не имеют подшипников и пластиковые втулки со временем изнашиваются, добавляя к шуму удара лопаток крыльчатки о воздух еще и вибрацию. В такой ситуации вам поможет только замена вентилятора на новый, более качественный, оснащенный подшипниками.

Но что делать, когда новый БП при первом включении разочаровывает вас своей “тихостью” (именно так, в кавычках). Особенно вечером, когда все домашние ложатся спать, а вам хочется послушать музыку или просто, посидеть в одноклассниках? Компьютер шумит так, что вы не слышите музыку в наушниках на 1/3 громкости. Как уменьшить шум вентилятора блока питания компьютера без пайки или какой-либо серьезной переделки, а так же без финансовых затрат?

Есть простой, быстрый и проверенный способ снижения шума вентилятора БП. Достаточно немного снизить скорость его вращения и вы удивитесь, насколько тихим он может быть. Встает вопрос: Как?

  1. Впаять в питающий провод резистор (сопротивление) которое понизит напряжение. Но мы же договаривались – быстро и без пайки… Значит этот способ нам не подходит
  2. Поставить тихоходный кулер подходящего размера об Zalman – но опять же, это надо поехать, купить, разобрать, прикрутить. Ключевое – купить, а значит потратить n-ное количество своих денег. По условиям нашей задачи – не подходит
  3. А что если использовать сам блок питания, для понижения напряжения, питающего кулер? Это идея! Основная суть: вентилятор работает от напряжения 12 Вольт, создавая приличный шум. Блок питания умеет выдавать всего 2 варианта питания – это +5 Вольт и +12 вольт. Вспоминаем физику… И..

Поехали! Для работы нам понадобятся простые инструменты. Взгляните на фото – канцелярский нож, шило (подойдет любой жесткий металлический предмет с острым кончиком), и крестовая отвертка (у нас на помощь пришел карманный мультитул – брелок от Swiss, но о нем позже). Как видите – ни паяльника, ни синей изоленты, ни не понадобится.

Как снимать крышку с системного блока знает каждый ребенок, поэтому на картинке ниже – откручивание 4-х болтов крепления блока питания к корпусу. Тоже не сложная задача, с которой справится даже девушка. Нет мультитула? Купите! Шутка. Возьмите простую отвертку (крестовая, она же “плюсовая”, она же Phillips).

Отсоединяем все провода, идущие от блока питания к материнской плате, жестким дискам, вентиляторам. Не бойтесь что-либо перепутать – разъемы универсальные, но в то же время вставить что-то не туда у вас просто не получится, просто запомните, сколько у вас было подсоединенных потребителей питания. Итак, отсоединили – достаем БП из корпуса, кладем на стол и расчищаем себе рабочую поверхность. Далее по плану – разборка самого блока, 4 маленьких болтика на верхней его крышке. На помощь снова приходит брелок-мультитул Swiss Tech .


Болтики откладываем в сторонку – желательно их не потерять. Без усилия, движением вверх снимаем жестяную П-образную крышку с блока питания.
Если компьютер поработал у вас некоторое время – то вытряхиваем пыль и грязь, которые успели скопиться в нем за этот период (на фото видно, что этот БП поработал как минимум с полгода и ему давно нужна чистка).

Видите 2 провода, идущих от печатной платы к вентилятору (красный и черный), они еще прихвачены капроновой стяжкой? Вот они то нам и нужны. С платы на них подается 12 вольт. По-уму, конечно, необходимо выпаять красный провод из платы и в разрыв вставить резистор на 50-100 Ом – но это в идеальном варианте. Мы же постараемся сделать все быстро и без пайки.

Берем нож и аккуратно срезаем провода с платы. Да, просто срезаем. Аккуратно, не задев близлежащие детали и провода. Так же проконтролируйте, чтобы из платы в месте среза не остались торчать волоски (жилки) отсоединенных проводов.

Затем нам нужно вывести эти два провода из корпуса блока питания наружу – вместе с основным пучком. Для этого просто продеваем их в вывод основной косы через стопорное резиновое (пластиковое) кольцо, на фото видно – оно черного цвета.


Снимаем изоляцию с проводов. Конечно, для этих целей можно было бы воспользоваться специнструментом или , но такого под рукой нет, поэтому на помощь приходит обычный канцелярский нож (кстати тоже отлично справляется со множеством “непрофильных” задач). Много зачищать не требуется – примерно сантиметр или полтора, не больше.

Ну а дальше находим свободный MOLEX разъем в пучке проводов блока питания. Смотрим на фото ниже на распиновку молекса – тут наверное стоит закончить описание, дальше все становится понятно. В нашем случае к молексу цепляется питание SATA и питание FDD дисковода. Все они соединены проводами одинакового цвета, так что запутаться просто невозможно (ну если вы не гламурный блондин в розовой кофточке). Как получить напряжение в 7 вольт из имеющихся 12-ти и 5-ти – тоже вроде все понятно из схемы.

Так как все разъемы имеют одинаковый подвод питания, то нет разницы, к какому будем цеплять питание вентилятора. Выбор пал на колодку для флоппи-дисковода. Нас интересуют красный и желтый провода! Достаем ножки из разъема, делайте это поочередно, дабы не перепутать их дальнейшее положение (вдруг вы решите оснастить свой системный блок дисководом 3,5 дюймовым). Вынимаются они элементарно – на фото ниже все понятно.


Просто приматываем зачищенный конец провода питания вентилятора к металлической ножке из разъема. Важно:

  • Красный желтым разъемом Molex.
  • Черный провод вентилятора соединяем с красным разъемом Molex.

Тем самым вы сохраняете полярность и направление вращения вентилятора в блоке питания. Ну и чтобы это все хозяйство не болталось внутри системника и не коротнуло – вставляем обратно ножку в разъем. Пассатижи на мультитуле пришлись весьма кстати – ими очень удобно задвигать немного “потолстевшую” после наших манипуляций ножку.

В итоге у нас должна получиться вот такая картина (см. фото ниже). Все аккуратно вставлено на свои места и дополнительная изоляция не требуется.

Прихватываем стяжкой к основному пучку проводов, и собираем системный блок в обратной последовательности. Не забудьте после установки блока питания в корпус и подсоединения всех разъемов так же прихватить все свисающие провода внутри корпуса стяжками. Во-первых это профессиональный подход к делу, а во-вторых – провода не будут мешать нормальной циркуляции воздуха внутри корпуса.

Ну вот и все – включаем питание и наслаждаемся тишиной! И да, напоследок – Мы хотели рассказать про этот замечательный мини-мульти-тул. Вещь просто необходимая в кармане – не раз приходил на выручку в самых разных ситуациях, и оснащен по минимуму – пару отверток, пассатижи, фонарик и открывалка, но столько проблем было решено с его помощью – просто не пересчитать. И да – это стильный брелок на ключи!

Купить стильный мультитул-брелок Swiss+Tech ST35000:

- Прочные рукоятки из стали толщиной 0.8 мм

Окрашен порошковыми красками

Удобные и надежные пассатижи

Простая (плоская) и плюсовая отвертка

Яркий светодиодный фонарик

Компактные размеры позволяют всегда носить этот мультитул с собой

Кольцо для крепления на связку ключей


Согласитесь, за такую цену иметь минимальный набор инструментов “всё в одном” очень даже неплохо. А так как торговая марка Swiss зарекомендовала себя качественными армейскими ножами для выживания, то и этот малыш прослужит без поломок вам очень долго!

Уважаемые читатели и посетители нашего сайта . При перепечатывании материалов, вне зависимости от того, описание товара, его характеристики или статья на определённую тематику Вас заинтересовала, будьте добры, позаботьтесь о том, чтобы у Вас обязательно была ссылка на сайт Если вы не согласны с данными условиями – свяжитесь с администрацией данного ресурса для рассмотрения Ваших условий.
Так же принимаем заявки на размещение авторских статей , подходящих по тематике рубрикам и категориям товаров, описанных на страницах нашего сайта. Главное требование – статьи должны принадлежать Вам и ранее не публиковаться в интернете. По всем вопросам обращайтесь к администратору ресурса. Срок рассмотрения заявки от 1-го до 7-ми дней.

Шум - главная проблема с которой сталкиваются оверклокер, как говорится сидеть за мощным компьютером - сидеть за шумным компьютером. Но это вовсе не так. Ведь у нас с вами есть мозги, а это огромный плюс на пути к уменьшению шума. В этой статье я приведу десять разных способов уменьшить шум ПК.

Способ Первый

Что сильнее всего шумит в компьютере? Конечно же процессорный кулер (вентилятор) , вот с ним и нужно бороться в первую очередь, но как? Вот это уже вопрос по серьёзней, есть много видов понижения шума кулера, например понижение напряжения на нём, или установка специального устройства регулирующего скорость кулера специальным ползунком. Но в этом нет особого смысла, потому что при понижении скорости вращения кулера, соответственно теряется и производительность, а при плохом охлаждении повышается температура процессора, а чем выше температура процессора, тем ниже стабильность и срок жизни процессора, прибавка каждых 10 градусов ведет к уменьшению срока службы процессора на 10(!) лет, это совсем неприемлемо, поэтому нужно искать другой выход. Я подскажу, можно просто заменить стандартный 60мм кулер на 80мм.

Что это даст:

Во первых большую производительность!
Во вторых меньший шум, чего мы и добивались!

Итак приступим к делу, но как же это осуществить, ведь размеры разные, а 80мм кулер просто не налезет на стандартное крепление. Я предлагаю такое решение, замеряем радиатор и исходя из размеров изготавливаем картонный переходник, если всё правильно замерить и изготовить то 80мм кулер будет держатся и без дополнительного крепления. Вот и сделали мы с вами первый шаг на пути к тишине.

Способ второй

Что еще издает посторонние звуки? Конечноже кулер в блоке питания. Побороть этот шум можно регулярной смазкой кулера в блоке питания, но это не даст желаемого результата. Можно поискать тихий 80мм кулер, он работает намного тише обычного. Вы конечно заметили что в блоке питания кулер припаян. Не проблема, отпаиваем этот, оголяем провода в новом, и припаиваем, и всё , шум в блоке питания как рукой сняло.

Способ третий

Что еще может издавать шум? Конечно же корпус, теперь будем его пытать. Но что есть движущееся вроде кулеров в корпусе - ничего. Шум корпус издает вибрацией о поверхность на которой стоит. Как его ликвидировать? - Легко и просто, нужно пойти на ближайший рынок и купить там резиновую прокладку толщиной около сантиметра, и положить ее под корпус. Перед этим не помешает снять ножки с корпуса, они будут только мешать.

Способ Четвертый

Чтобы еще понизить звук можно обклеить корпус изнутри шумопоглащяющими материалами, которые продаются на любом рынке, обклеить ими весь корпус без исключений, внутри, разумеется. После этого стоит купить парочку кулеров 80мм. Кусачками пооткусывать железные защиты (там где будут стоять 80мм кулеры) для улучшения циркуляции воздуха и вставить кулеры. Один на вдув воздуха, а другой на выдув. Еще для улучшения циркуляции воздуха внутри корпуса не помешает зараундить шлейфы. Что это значит? - А это значит разрезать их полосками по 6-7 жилок и склеить скотчем либо изалентой.

Способ Пятый

В ходе свыше проделанного у нас в корпусе появилось очень много кулеров, что если их полная мощность вовсе не нужна в некоторые моменты? Как на время понизить их мощность? -Есть специальное устройство, я думаю можно такое купить так как стоит оно не бешенные деньги, это устройство регулирует скорость работы кулеров, я уже упоминал о нём выше. К этому устройству подключаются все кулеры в системе и ползунки на нём регулируют подачу напряжения, а в следствии количество оборотов кулера, я считаю что с таким устройством можно довольно неплохо понизить шум.

Как Вы заметили сделать компьютер почти бесшумным возможно. И не очень-то и сложно, при желании и наличии времени это можно провернуть, за один день, зато потом всю оставшуюся жизнь будешь рад тому, что у тебя бесшумный компьютер!

Послесловие

Я не отвечаю за целостность вашего железа, если у вас кривые руки. За перепайку кулера на БП грозит потеря гарантии.

В компьютере источниками шума, как правило, являются движущие части. В первую очередь это вентилятор на кулере процессора, так же это может быть вентилятор на радиаторе системы охлаждения чипа на видеокарте. Шуметь может и вентилятор от блока питания, вентилятор охлаждения корпуса компьютера. Ну и пожалуй самым малошумящим источником в компьютере являются жесткие диски, если конечно речь не идет о старом компьютере типа «пентиум 166».
Из всего вышеперечисленного самым громким и навязчивым шумом в современном компьютере является шум вентилятора на процессоре. Шум , издаваемый другими устройствами не настолько громкий , чтобы заострять на нём внимание, за исключением некоторых случаев, к примеру, когда дребезжит разболтанный корпус (справедливо для старых компьютеров).

Причин повышенного шума вентилятора в системном блоке компьютера может быть несколько:

  • Износ, испарение смазки на подшипниках вентилятора;
  • Засорение, забивание пылью решёток радиатора;
  • Неправильно выставлены обороты вентилятора, на максимум;
  • Дешевый китайский кулер no name (мой вариант кстати).

Как уменьшить шум вентилятора компьютера?

Зачастую, современные компьютеры оснащены достаточно шумными кулерами , которые работают на скорости превышающей минимальную необходимую скорость для охлаждения процессора компьютера. Чрезмерно завышенные обороты вентилятора являются основной причиной повышенного шума вентилятора компьютера . Следовательно, чтобы понизить или убрать шум от кулера компьютера, нужно понизить обороты вентилятора на кулере . Наиболее актуально это для видеокарты и процессора, с вентиляторами в блоке питания нужно быть осторожнее, так как с помощью них охлаждается весь компьютер. Существует несколько способов, с помощью которых можно уменьшить шум , при этом оставив охлаждение компьютера на приемлемом уровне. То есть, подобрать оптимальное соотношение производительности системы охлаждения к излучаемому шуму кулера.

Самые распространенные способы уменьшения отборов кулера:

1. Включение в БИОСе функции, автоматического регулирования оборотов вентилятора

Работает она по принципу, чем больше производительность у приложения (игры, обработка видео), тем быстрее вращается вентилятор на кулере. Эта функция поддерживается многими материнскими платами: ASUS (Q-Fan control), Gigabyte (Smart fan control), MSI (Fan Control) и другими производителями.

Рассмотрим на примере материнской платы ASUS функцию Q-Fan Control

Заходим в БИОС , попадаем в раздел Main


Из раздела Main переходим в раздел Power и в ыбираем строку Hardware Monitor


Изменяем значение строк CPU Q-Fan Control и Chassis Q-Fan Contro l на Enabled

После этого появятся дополнительные настройки CPU Fan Profile и Chassis Fan Profile .
В этих строках можно выбрать три режима работы:
- Perfomans - это производительный режим;
- Silent - это самый тихий режим;
- Optimal - это промежуточный режим между производительным и тихим.

Важно! Автоматическая регулировка вентиляторов будет производиться только на разъёмах CHA_FAN и CPU_FAN . А PWR_FAN не регулируется системой Q-Fan Control . Похожие системы регулировки присутствуют и на других материнских платах от других производителей. Если ваша плата не поддерживает такую функцию, то следует уменьшать обороты кулера нижеследующими способами.

2. Уменьшить напряжение на кулере

В основе способа лежит метод уменьшения напряжения на участке цепи между источником и вентилятором. Для того чтобы уменьшить обороты вентилятора , можно подать на вентилятор меньшее напряжение . Номинальным для вентилятора является напряжение 12 Вольт . И вся спецификация (число оборотов, уровень шума, потребляемый ток и т.д.) указывается для номинального напряжения. Мы можем попробовать переключить наш вентилятор на три других номинала напряжения:

  • +12 Вольт;
  • +7 Вольт;
  • +5 Вольт.

Делается это при помощи обычного Molex-разъёма , который присутствуют в достаточном количестве во всех современных блоках питания.

Как разобрать разъем MOLEX 4 pin?
В пластмассовом чехле зажаты усиками 4 металлических контакта, чтобы их вытащить, нужно пригнуть распорки (усики) пинцетом к основанию и надавить на штырь. Подергивая за провод аккуратно извлеките провод со штырем, смотрите фото.

Аналогичным образом нужно извлечь провода питания из разъема cpu fan . Извлекаем только провода питания, то есть +12В и земляной (минус).

Теперь, извлеченные провода подключаем к молекс разъему по схеме, с начала на «+7» вольт , если продолжает сильно шуметь, то на «+5» вольт , смотрим, чтобы соотношение обороты – шум было оптимальным. Не забываем про полярность (на «+» идет желтый/красный провод).

Все, что остается сделать, это переходник на +7В или на +5В как на фото ниже.


3) Регулировка оборотов кулера при помощи реобаса

Реобас - устройство для управления скоростью вращения вентиляторов (кулеров). Как правило, реобасы устанавливаются в порт 5.25", но возможна установка и в порт 3.5". Существует большое количество панелей такого рода - с дополнительными выводами USB, аудиовходами и дополнительными аксессуарами. Можно купить фирменные реобасы ZALMAN , SKYTHE , AeroCOOL и других производителей или же изготовить простой реобас своими руками из доступных радиодеталей.

Фирменный многофункциональный реобас с температурным мониторингом AeroCool Touch 2000


Наглядная схема самодельного реобаса

Для сборки самодельного реобаса потребуются следующие радиодетали:

  • Стабилизатор напряжения КР142ЕН12А, аналог LM7805;
  • Резистор постоянный 320 Ом;
  • Подстроечный резистор 4,7 кОм;
  • Переменный резистор 1 кОм.

Данная схема позволяет в ручном режиме выставить напряжение от 1,5 до 11,8 вольт. Пороговое значение напряжение для запуска лопастей вентилятора равно 3,5 вольтам.

В завершении статьи, предлагаю посмотреть видео , в котором показано, как с помощью резистора можно уменьшить обороты кулера :