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电脑风扇选购使用之终极篇
对于电脑爱好者,尤其是超频发烧友来说机箱内关键部件的降温是一个重要问题,凉爽的环境对微机的稳定性和超频的成功率至关重要。使用半导*冷是比较理想的方案,但是由于其耗电极大和有的地区可能产生结露现象,故没有广泛应用,风扇和散热片的应用则十分广泛,在此就风扇的选择和使用谈一点粗略的建议。
基础篇——风扇的选择
风扇的选择关键在于出风量大,其次最好声音轻,不影响操作者的心情。出风量大的关键因素是口径和功率。在允许的范围内风扇的口径越大,不仅出风量大而且作用面广。一般主机箱内预留位置是安装8cm×8cm的轴流风扇,如果不在标准位置安装则没有这个*。至于功率直接牵涉到风扇的转速,是衡量同口径风扇出风量的重要标准,一般电脑市场出售的8cm×8cm机箱风扇功率偏小,均在12V、0.14A左右,但是使用方便,只要插上微机电源即可工作。要搞到大功率的风扇需自己动手才行,电子市场有各种功率的风扇,只是没有电脑专用接口,要自己动手焊接,接口可以买些电源一分二扩展线取其四芯接口,一般黄线表示+12V,黑线表示0V,红线表示+5V,我们取用其中的黄黑两线为风扇供电,另外电子市场往往有不少二手机轴流风扇买,这些可是难得的好东西,大部分是从进口工业设备上拆下来的,不少风扇都是欧美及日本原产制造,使用时噪音特别低,功率普遍较大,8CM×8CM的风扇大部分在12V、0.35A左右(风扇都明确标明,一看便知)。其中有些铝合金外壳的更是极品,通电后感觉一下出风量的大小就知道了。更可以找到9cm×9cm 和12cm×12cm的大口径风扇。
既然是基础篇,岔开话题说一下风扇的固定问题。风扇安装布局为了达到最佳效果,可能会与原机箱设计不同,所以所有安装都要靠自己用粘合剂固定,机箱未留固定的地方。大部分文章都说用双面胶或万能胶固定,其实现在有更好的固定用品——热溶胶棒。这是一种类似塑料的东西,遇热变为半流体状且极具粘性,冷却后成固体,强度极大,高度绝缘(也就是说即使碰到集成电路的引脚也没有关系),冷却凝固时间在15秒左右速度,可反复使用,是安装风扇和散热片的理想用品。每根只要1元钱,安装一只风扇最多只用其十分之一,一般的电吹风和打火机都是良好的加热源,非专业用户不必购买专用的加热*。
进阶篇——风扇的布局与使用
首先我们看一下原机箱的风扇设计,除了开关电源内的风扇和CPU风扇外还可以在机箱前部安装一个8cm×8cm的轴流风扇。理论上此风扇可以吹到插卡上,流通机箱空气降低温度,但实际上由于它实际功率较小,加上过于靠前和进风不畅等诸多原因实际效果不理想,只要打开机箱用手放在显卡的位置感觉一下有多少风吹过就知道了,这样的设计对被超频的微机来说显然不能满足需求。
现在分析一下被超频的微机主要的热源:
1、 显示卡的芯片,由于3D性能的一再提高,芯片功耗不免加大,尤其是超外频后随着PCI总线频率的升高,显示芯片温度骤升。加上现在又有显卡超频软件更是雪上加霜,连显存的温度也节节上升;
2、 VOODOO卡,其本身就是一个大热源,正版的VOODOO卡温度高是出名的,有些杂牌卡甚至影响到自身的稳定性;
3、 SCSI接口卡,也许有的微机还用不到,但是这类卡在高于标准总线频率下工作温度确实不低;
4、 CPU温度,这是个老问题,不用我多说了;
5、 主板供电的稳压组件,由于CPU超频后电流消耗增加(Intel P55C 的 166MHz,耗电4.75A,而233MHz耗电6.5A),稳压管的功耗也随之加大,发热在所难免;
6、 硬盘,现在的硬盘转速越来越高,要知道硬盘一开机就全速旋转,尤其是7200转的硬盘,虽说不用安装散热片,但时间一长温度也颇高。
好了,知道了热源的所在,现在就可以对症下药了:
1、安装插卡专用风扇。
首先在发热大户显卡芯片上加装散热片(包括voodoo卡),散热片可以由小型CPU散热片加工而成,中间涂上导热硅脂用热溶胶固定,以增加有效散热面积。然后调整ISA 和PCI上的插卡位置,使之相对集中,在其后方紧接着安装一个轴流风扇,风扇的角度可以略微偏向主板的方向,使风流可以兼顾到主板上的元件,一举两得。如果高度不够可以垫上绝缘垫衬物以抬高风扇的位置。风扇的具体大小可以根据调整后所有插卡的总宽度和机箱的空余空间决定,一般对于只有一张显卡和声卡的系统选用8cm×8cm的风扇,要是有4-5张插卡的系统可以选用12cm×12cm的风扇。安装后在运行时用手放在插卡之间可以感到强烈的风感。夏天一台使用WINFAST S800(PCI)显卡的机器在加装此风扇后连续工作6小时后芯片和稳压管只是微热,而当此风扇停止工作半小时后温度即上升到50度以上(此显卡自带散热片)。
2、 另外选用一个风扇对着CPU直吹。
对于普通的CPU来说由于两个风扇叠加,虽然达不到1+1的效果,但是对于CPU散热片的降温还是有益的,并且加大了散热片四周的空气流动更利于散热,另外大部分主板的稳压组件靠近CPU,所以也受到凉风的恩惠。在一台用Cyrix 200MX超75×3的微机上CPU温度从53度降为42度,且稳压组件基本不热。此方法还特别适用于Intel P55C 老式盒装CPU,这些CPU虽然没有锁频,但是由于出厂时已粘上体积较小的散热片和特殊规格的风扇,不易更换超大散热片和风扇,若施以此法定可以锦上添花充分发挥其超频特性。
Pentium Ⅱ的CPU使用长条状的散热片效果更加明显,普通的PⅡ散热片风扇吹的面积只有1/3,而加上此风扇后受风面积扩展到100%。这个风扇可以选择口径大些的,风流当然是以CPU为主,如果主板设计紧凑可选用口径较大的风扇风流,尽量照顾到内存条和主板上的控制芯片。这样可以给主要部件创造一个较好的环境,此法远优于在PⅡ的散热片上安装三个小风扇的效果。
3、 加装机箱高位对流风扇。
这个通风组件原本是工控机上的选件,现在我们也来仿制一个。首先取下机箱上一个五寸盘的挡板,接下来找两个CPU散热风扇(小号),在塑料挡板上规则打通风洞(注意美观,且洞不能太小,至少3mm以上,挡板内外侧打磨平整),再在挡板内部垫上一层细窗纱,以减少灰尘的进入,用热溶胶固定,最后将两个小风扇固定在塑料挡板两侧,装回原机箱即可。使用了这个风扇可以提高全高立式机箱(含有4个5寸空位的机箱)的高位对流。如果微机用的开关电源风扇是向外抽风的,正好形成对流,有助于位于高端的硬盘和高速CD-ROM的散热和调整整个机箱的气流导向。
这个通风组件的效果没有前两个风扇那么立竿见影,如果是半高机箱或电源功率较小的话,没有必要安装。
相信经过上述处理后微机内的温度一定大大下降,给你带来一个更COOL的环境,使你的微机更加稳定,得以挖掘更多的潜力。
加装了上述风扇,大概需要+12V电源组提供0.8A的电力,对于一般的微机开关电源不算太多,但是如果你的微机挂有双硬盘和CD-ROM,再加上DVD-ROM或内置ZIP盘的话最好使用230-250W的电源为佳。
由于各个机箱的内部结构和主板结构不完全相同,各人的配置和使用也因人而异,因此要灵活运用,把机箱武装起来就再也不怕因为散热不畅而死机了,可以尽情地享受高速CPU带来的好处,凉爽的环境也给操作者更添一分信心,光说不练可不行啊,快快动起手来吧。
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风扇没什么多好的..买10-20块之间的就好用!
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静音好
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够用就好