Понизить обороты вентилятора в корпусе. Как снизить шум системного блока компьютера, при минимальных затратах. Какой выбрать корпус для системного блока?

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.

Прочтите нашу дополнительную информацию. Проблемы с помехами могут быть очень неприятными, особенно когда вы не можете ждать, пока вы услышите новое оборудование. Это помогает помнить, что вы просто поместили очень сложную часть электронного оборудования в середине чрезвычайно сложной системы - ваше транспортное средство Электрическая проводка. Шум - это просто способ природы сказать вам, что что-то не в порядке. Просто запустите список, исключив возможные источники шума, пока не найдете проблему.

Бесплатный номер на вашем счете. Чтобы понять, что такое компьютерный шум, мы должны сначала понять три взаимосвязанных термина. Звук - это любая вибрационная энергия, которую мы можем обнаружить через слух или чувство. Тишина - полное и абсолютное отсутствие звука.

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.

Как измеряется шум и звук компьютера

Шум нежелателен, нежелательный звук. Шум может буквально навредить вам и окружающим. Введение в тайну децибел. Возможно, вы встретили термин «децибел» в отношении громкости звука. Если вы не входите в физику, этот термин может ввести в заблуждение, поэтому здесь можно подумать о децибелах, которые могут помочь. Диапазон звука, который люди могут испытывать между тишиной и болью, настолько невероятно, чрезвычайно обширна, что его можно удобно выразить в масштабе, таком как мили, километры или галлоны.

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.

Скорее аналогично попытке выразить расстояния между объектами в космосе для которые мы используем «светлые годы», но не совсем то же самое, мы используем децибелы для выражения диапазона энергии, который увеличивается логарифмически. Еще раз, пожалуйста, под другим углом. Используются децибелы, описывающие звуковую энергию в относительных единицах, а не абсолютные единицы.

Давайте попробуем несколько примеров, которые могут быть использованы в качестве удобной ссылки на то, что децибелы означают для нас в реальном мире и полезны. Человеческий слух настолько чувствителен, что если он будет более чувствительным, мы будем постоянно слышать избиение наших собственных сердец. Фактически, когда вы идете в специальную камеру, которая поглощает весь отраженный звук и которая также полностью изолирована от любого внешнего звука, любой, у кого есть полные приличные слухи, действительно слышит избиение собственного сердца.

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.

Обычный человеческий слух настолько чувствителен, что мы слышим молекулы движения воздуха, если все остальное полностью затихает. Другими словами, при нормальном слухе мы способны обнаруживать изменения давления менее одного миллиарда атмосферного давления, а порог слышимости соответствует колебаниям воздуха порядка десятой части атомного диаметра.

Хорошо, так что это доказывает, что даже очень жесткие люди очень чувствительны. Идеальная тишина заявляется как «0 дБ уровня звукового давления». Уровень окружающего звука хорошо спроектированной студии звукозаписи составляет около 30 дБ. Если вы находитесь в хорошей студии звукозаписи, вам, вероятно, будет казаться, что звук вообще отсутствует, если кто-то не создает какие-то, но даже специальные, очень хорошо продуманные системы кондиционирования воздуха создадут очень низкий уровень шума, просто создав воздушный поток.

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.

Мы можем использовать эту концепцию для контрольной точки, однако окружающий звук 30 дБ довольно тихий для большинства из нас. Как правило, измеряемый окружающий звук в студии звукозаписи будет низкой частотой, и мы склонны чувствовать низкие частоты так же или даже больше, чем мы их слышим. Чем ниже частота, тем меньше мы склонны слышать это и тем больше мы это чувствуем. Вы действительно «ощущаете» низкие частоты. Шум обычно возникает в более высоких частотных диапазонах и в диапазонах слышимой вибрации, на которые мы наиболее чувствительны.

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.

Эй, ты уже начинаешь обманывать это сейчас, не за тебя! Мы будем менее продуктивны, более раздражительны и гораздо более склонны чувствовать себя, как ногами собаку, когда ее подвергают. Мы не должны пинать собак, и мы не должны чувствовать себя капризными и раздражительными из-за какого-то отвратительного куска плохо спроектированного компьютерного оборудования. Нам просто нужно выяснить, что делает неприятный компьютерный шум и иметь возможность справляться с это кратко.

Хорошо, что два децибела увеличивают объем, едва могут быть обнаружены большинством людей, но увеличение в шесть децибел удвоит объем. Давайте рассмотрим, что мощность усилителя мощностью 50 Вт должна быть в два раза громче, чем 5-ваттный усилитель. Чтобы получить громкость вдвое громче, чем усилитель мощностью 50 Вт, вам понадобится усилитель мощностью 500 Вт и т.д. с децибелами энергия По сравнению с объёмом, еще более странно. Психоакустика в целом согласна с тем, что изменение уровня звукового давления на 10 дБ заставляет воспринимать удвоение громкости.

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.

Тем не менее, человеческое тело в десять раз превосходит звуковую мощность, как только в два раза больше Громко, в то время как в 100 раз звуковая мощность воспринимается как только в 4 раза громче. Вы можете видеть, как это странно, когда он пытается выполнить всю математику, поэтому давайте использовать некоторые здравомыслящие и реальные примеры, чтобы понять компьютерный шум и как избавиться от него.

Официальный глоссарий терминологии компьютерного шума

Серьезно, «гул» - это, как правило, устойчивая низкочастотная вибрация, подобная вашему холодильнику. Визги и визги: визг - это резкий, прерывистый вихрь, но на еще более высокой частоте. Визг похож на визг, но более устойчивый. Иногда прерывистый, но не такой резкий, как визг.: Эти типы звуков могут быть или не быть прерывистыми, они могут встречаться одновременно в нескольких частотных диапазонах. Шлифование: слабый прерывистый тип стакато, который часто смешивается с небольшим количеством скули.

Как создается компьютерный шум

Жесткие диски также могут вызывать шум, когда они работают, и это может быть или не быть прерывистым. Как звук перемещается - Среда передает сообщение.
  • Потому что они не знают слов!
  • Не так сильно, как визг или Визг, визг.
Звук перемещается по воздуху от источника к нашим ушам, как волны с помощью вибрационных молекул воздуха, и в этом случае воздух является «средой».

Наверняка любители посидеть подольше в вечернее время перед компьютером сталкивались с тем, что системный блок вашего компьютера издает шум, достаточный для того, чтобы помешать отдыху домочадцев. Да и самим неприятно постояно слушать этот гул, издаваемый системами охлаждения ПК. Ведь зачастую домашний компьютер используется как мультимедийный центр и работает практически постоянно, порой не выключаясь даже на ночь для закачки файлов из интернета или обработки каких либо задач, требующих длительного времени для их обработки (антивирус, дефрагментация дисков, перегонка видео и т.п.). Поэтому пользователи, устав от этого монотонного гула, начинают задаваться вопросом: а как же, собственно, можно понизить этот уровень шума и иметь возможность проводить время за компьютером в комфортной обстановке тишины, и нормального отдыха в ночное время. В этой статье мы подробно рассмотрим, как можно уменьшить практически до нуля уровень шума, издаваемый системным блоком компьютера.

Вода, дерево, сталь, алюминий, пластик и другие материалы также могут позволить звуковым вибрациям проходить через них в качестве среды. Если материал слишком толстый, чтобы вибрировать, например, свинец, он не может передавать звуковые волны. Особое примечание для тех, кто может быть обеспокоен такими вещами. Интересно, что «звук», который интерпретируется в действительности квантовой физикой, технически не существует, пока он не ощущается в наших мозгах.

Когда один носитель находится в прямом физическом контакте с другим, тогда энергия звуковой волны будет механически передаваться от исходной среды к новой среде передачи. Это называется «механическая передача». Звуковые волны могут переноситься от воздуха к дереву, от дерева к металлу, а затем обратно в воздух и т.д. Но при каждом переходе от одной среды к другой часть энергии волны будет потеряна из-за разной плотности материалов. Каждая различная плотность материала будет иметь свои собственные резонансные свойства, что означает, что некоторые частоты будут лучше других.

Итак, разберемся, какие компоненты системного блока компьютера могут создавать повышенный уровень шума и как с этм шумом можно бороться.

Прежде всего, шум издают вентиляторы систем охлаждения ПК.

Определимся с терминологией:
Вентилятор — это устройство, которое служит для создания направленного потока воздуха.
Кулер (от англ. cooler - охладитель) — применительно к компьютерам это устройство для охлаждения компонентов с высоким тепловыделением, то есть совокупность радиатора с вентилятором. В дальнейшем по ходу статьи будем придерживаться данной терминологии.

Увлажнение, поглощение и звуковой сигнал

Существует три способа управления звуком после его испускания. Звуковое увлажнение относится к остановке механической передачи слышимых вибраций в физических объектах путем прикрепления очень плотного, но гибкого материала непосредственно на вибрационном корпусе. Например, тяжелый материал часто распыляется во внутренние полости автомобилей до мертвых звуковых колебаний. Он работает двумя способами: звук стереосистемы будет лучше из-за устранения нежелательных резонансных самосозданных частот, мешающих музыке или речи, воспроизводимой в звуковой системе, плюс она уменьшает шум в дороге, что позволяет стерео услышал более четко.

Они установлены на процессорном кулере (CPU Fan), на корпусе системного блока, обычно на задней стенке на выдув и на передней стенке в нижней его части на вдув (Chassis Fan), на видеокарте и в блоке питания. Кроме того, на некоторых материнских платах бывает установлен вентилятор охлаждения чипсета. Довольно много потенциальных источников шума, не так ли?

Распыленные материалы не рекомендуются для использования внутри компьютеров, однако, поскольку рабочая температура некоторых внутренних компонентов может стать очень горячей, и многие распыленные акустические материалы могут быть легковоспламеняющимися в таких условиях. Существуют специальные материалы «барьерной массы», специально предназначенные для использования внутри компьютеров, чтобы предотвратить случай, когда они действительно усиливают звук при передаче волн вне корпуса, которые являются огнеупорными.

Еще один способ прекращения передачи механической звуковой волны от корпуса к тому, что находится в этом случае, - использовать компьютерные ножки из Сорботана или аналогичный материал, достаточно гибкий, чтобы поглощать и отрицать всю акустическую энергию, которая пытается пройти через нее.

Шуметь они могут по разным причинам. Во первых, шуметь вентилятор может просто из-за особенностей своей конструкции. Чаще всего этим страдают дешевые китайские вентиляторы.Шуметь в них могут подшипники скольжения из-за высохшей смазки, сами лопасти вентилятора могут быть неоптимально спроектированы и создавать шум срывающимся с них потоком воздуха.Крыльчатка вентилятора может быть плохо отбалансирована и она будет передавать на корпус системного блока свои вибрации, вызывая повышенный шум.

Второй способ заключается в том, чтобы поглощать как можно больше энергии акустических звуковых волн в воздухе с помощью специально разработанных вспененных листов с открытыми ячейками, расположенных внутри самого компьютера. Эти листы действуют по-разному: одна - к мертвой передаче звука, поглощая большую часть энергии, которая ударяет по ней, тем самым амортизируя ее и препятствуя ее передаче в сам случай. Второе преимущество заключается в том, что звуковые волны эффективно и эффективно разрушаются, а затем поглощаются в открытые ячейки, поэтому они не отражают звуковые волны во внутреннем пространстве вычислительного случая.

Также даже хороший, качественый вентилятор с течением времени начинает издавать повышенный шум из-за естественного износа трущихся частей, в нашем случае это подшипники скольжения (sleeve) или подшипники качения (ball). Кстати, вторые надежнее и менее подвержены износу, но более шумны. Со временем смазка в этих узлах трения высыхает, что также способствует повышенному износу и повышенному шуму вентилятора. Поэтому рекомендуется периодически, например раз в год, разбирать вентилятор и смазывать его подшипник специальной смазкой.

Материалы, которые гаснут, но не поглощают шум, неэффективны, потому что «отскок» внутреннего компьютерного шума просто выйдет через порты вентилятора. Если вы посмотрите на порт вентилятора компьютера, когда вентилятор выключен, вы поймете, что есть много пространство для прохождения шума и такое же «отверстие» существует, даже когда вентилятор включен, просто не проверяйте это утверждение пальцами, когда вентилятор находится в движении. Поглощение как можно большего количества шума внутри корпуса предотвратит это очень эффективно.

Устранение нежелательного компьютерного шума путем выбора отдельных компонентов

Самый эффективный подход - просто указать перед покупкой отдельных компонентов, которые вообще не создают шума, или, по крайней мере, как можно меньше шума в зависимости от того, насколько тяжелы ваши требования к производительности оборудования. Тихие вентиляторы очень недороги, и есть несколько Другие специальные компоненты, такие как вибропоглощающие прокладки и ступни, которые очень эффективно сокращают механическую передачу звука.

Накапливающаяся пыль на лопастях вентилятора вызывает дисбаланс крыльчатки, поэтому периодически лопасти вентилятора нужно очищать от скоплений пыли.

Если ничего не помогает и износ критический, остается только заменить вентилятор на новый.

Сейчас есть хорошие вентиляторы для корпуса, построенные с применением гидродинамических подшипников (FDB, Fluid Dynamic Bearing) очень надежные и малошумные, да и стоят чуть дороже аналогов на подшипниках скольжения и качения. Таковые выпускает, к примеру, фирма Zalman. Рекомендуется в целях снижения шума без потери эффективности охлаждения ставить вентиляторы с как можно большим диаметром крыльчатки, они смогут обеспечить достаточный приток воздуха при меньшей скорости вращения.

Бесшумный вентилятор на гидродинамическом подшипнике фирмы Zalman

То же касается и процессорного кулера, при критическом износе и повышеннои уровне шума его надо менять. Хорошую эффективность имеют так называемые башенные кулеры для процессоров, построенные с применением чистой меди на тепловых трубках. Вентилятор в таком кулере имеет низкую скорость вращения, но достаточную для эффективного охлаждения центрального процессора.

Башенный кулер

Единственный минус — цена, она достаточно высока, да и с креплением к материнской плате и размещением его внутри ситемного блока помучаетесь. Зато — практически полное отсутствие шума гарантируется, особенно если сравнивать с боксовыми кулерами для процессоров Intel, славящимися своей шумностью.

Можно попробовать способ с уменьшением оборотов вентиляторов. В современных компьютерах скорость вращения вентиляторов можно регулировать программно, с помощью специального софта. Скорость вращения вентилятора прцессорного кулера зачастую система может регулировать автоматически в зависимости от загрузки процессора. Эта функция включается в BIOS и называется чем-то вроде Silent Mode (Тихий режим). Тогда при работе в документами или интернет-серфинге скорость вентилятора, а соотвестванно и шум будет снижен.

Скорость вентилятора в корпусе можно снизить путем подачи на него пониженного напряжения питания путем включения резистора. Вставка с резистором обычно есть в комплекте с хорошими вениляторами для корпуса системного блока. Если дружите с паяльником и сильны в электронике, можно рассчитать сопротивление резистора и впаять его самостоятельно в цепь питания вентилятора.

Во всех случаях, когда вы снижаете скорость врещения вентиляторов, необходимо следить за температурой компонентов во избежание их перегрева и выхода из строя. Для этого можно установить специальный софт, которого навалом в сети, и выбрать подходящий вам. Программа будет следить за температурой и при необходимости выдавать предупреждения. Особенно чувствителен к перегреву жесткий диск, следите за тем, чтобы его температура не поднималась выше 40 градусов, иначе рискуете потерять все данные.

Блок питания нашего ПК охлаждается также с применением вентилятора. В целях снижения шума на стадии выбора компонентов ПК есть смысл выбирать блок питания с функцией регулирования оборотов вентилятора в зависимости от нагрузки (PFC, Power Factor Correction). Также стоит отметить, что современные качественные компьютерные блоки питания гораздо менее шумны, чем старшие аналоги за счет применения вентиляторов с большим диаметром крыльчатки и соответственно меньшей скоростью вращения.

Следующий компонент, вызывающий повышенный шум — жесткий диск (HDD).

В винчестере шумят вращающиеся диски и головки, производящие чтение и запись на диск. Для снижения шума от вращения дисков можно воспользоваться различными программами и утилитами для снижения скорости вращения диска. Минус этого способа — снижение производительности винчестера.
Также рекомендуется закреплять жесткий диск в корпусе с использованием эластичных виброгасящих проставок чтобы исключить влияние вибраций самого жестого диска. Это также защитит и сам жесткий диск от влияния внешних вибраций.

Наверное, самый шумный компонент компьютера — система охлаждения высокопроизводительной игровой видеокарты.

Зачастую там устанавливается кулер, работающий как турбина, где высокооборотистый вентилятор прогоняет воздух через воздуховоды ситемы с высокой скоростью. Такая система очень шумна, но с этим придется мириться,если вы заядлый геймер, либо городить какую либо жидкостную систему охлаждения, которая, так скажем, недешева.

Если же ваш компьютер используется в основном для офисных или иных задач, не требующих высокой мощности графического процессора видеокарты — ставьте карту с пассивной системой охлаждения, шум будет отсутствовать полностью. В совокупности с грамотно организованной ситемой вентиляции корпуса ПК это решение будет надежным и бесшумным.

Видеокарта с пассивной системой охлаждения

В погоне за снижением уровня шума системного блока компьютера не стоит забывать и про сам корпус. На него воздействуют все вышеперечисленные источники вибраций, так что неплохо было бы исключить либо максимально снизить их влияние, проклеив дребезжащие узлы. Шаткий дешевый корпус вряд ли будет хорошим дополнением к качественным внутренним компонентам.