TITAN | TITAN Technology Limited
Компания Titan основанна в 1989 году в Тайване, является выдающимся лидером в области охлаждения процессора с энтузиазмом и элитной инженерной командой. Под лозунгом «Прохлада в жизни» мы постоянно предоставляем инновационные охлаждающие продукты, вдохновленные жизненными потребностями, необходимостью в процессоре охлаждении. Обладая более 30-летним опытом, Titan разработала различные решения для вентиляции во всех тепловыхобластях, такие как вентилятор для дома на колёсах, процессорный кулер и любые виды охлаждаюжие вентиляторы.
- Главная
- О нас
- Titan-эксперт вентилятора для автодома
- Процесс расценок для товара вентилятора
- Услуг после покупок
- О нашей фабрике
- Обслуживание продажи
- Процесс услуга
- Применение
- Политика конфиденцианальности
- Новость
- ЧАВО
- Охлаждающий вентилятор
- вентилятор охлаждения постоянного тока
- вентилятор охлаждения переменного тока
- специальный кулер
- система центробежного вентилятора
- водонепроницаемый кулер
- вентилятор с портом USB
- вентилятор с алюминиевой рамой
- мобиольный вентилятор
- светодиод LED/прозрачный вентилятор
- универсальный кулеры для процессора
- процессорный кулер поддерживаемые сокеты; Intel LGA 2011/2066
- Процессорный кулер Intel LGA 1700
- процессорный кулер поддерживаемые сокеты; Intel LGA 1150/1151/1155/1156/1200
- процессорный кулер поддерживаемые сокеты; Intel LGA 1366
- процессорный кулер поддерживаемые сокеты; Intel LGA 775
- процессорный кулер поддерживаемые сокеты; AMD AM4
- процессорный кулер поддерживаемые сокеты; AMD AM5
- процессорный кулер поддерживаемые сокеты; AMD AM2/AM3/K8
- низкопрофильный процессорный кулер 1U/2U
- мобиотный кулер
- кулер для внутренного жётского диска
- кулер для оперативной памяти
- кулер для ноутбука
- кулер для систем/чипсета
- Термопаста
- кабель и адаптер
- Регулятор скорости
- сетка/решётка для вентилятора
- охладитель
- кулер для процессора
- кулер для охлаждения
- аксессуары
- Вентилятор для автодома
- вентилятор для холодильника
- вентилятор для окна
- вентилятор для ванной
- вентилятор для туалета
С какой стороны вентилятор выдувает воздушный поток? Может ли он изменить направление воздушного потока?
Компания Titan основанна в 1989 году в Тайване, является выдающимся лидером в области охлаждения процессора с энтузиазмом и элитной инженерной командой. Под лозунгом «Прохлада в жизни» мы постоянно предоставляем инновационные охлаждающие продукты, вдохновленные жизненными потребностями, необходимостью в процессоре охлаждении.
С какой стороны вентилятор выдувает воздушный поток? Может ли он изменить направление воздушного потока?
Обычный холодильник на автодоме имеет два боковых вентиляционных отверстия: верхнее и нижнее. Правильный способ установки заключается в том, что нижнее боковое отверстие устанавливает вентилятор для подачи свежего воздуха, а верхнее боковое отверстие устанавливает вентилятор для отвода тепла. Способ монтажа соответствует правилам циркуляции воздуха: горячий воздух поднимается вверх, а холодный — входит. Это ключ к быстрой циркуляции воздуха в холодильнике.
Как работает холодильник на автодоме?
Общая работа холодильника RV называется абсорбционным холодильником. В абсорбционном холодильнике используется химическая реакция с аммиаком и газообразным водородом, вызванная теплом, испарением и конденсацией. Холодильник RV работает, используя тепло для отправки жидкостей (аммиак, газообразный водород) по различным трубам, и у него нет движущихся частей, которые используют только гравитацию, чтобы тянуть химикаты вниз. Испарение и конденсация проходят через эти трубы и создают прохладу внутри холодильника или, скорее, поглощают тепло из холодильника.
Смонтировал решетку вентилятора стороной наружу, чтобы отводить тепло на верхней стороне вентиляционного отверстия холодильника.
Невозможно одновременно создать разные потоки воздуха (как выходящий, так и входящий) в одном и том же месте холодильника на колесах. Обычный способ установки — это размещение двух вентиляторов для увеличения циркуляции системы охлаждения жилого дома. Один находится на верхнем отверстии, а другой — на нижнем. Если вы хотите выпустить воздух, при установке необходимо установить решетку вентилятора наружу и на верхней стороне холодильника рядом с верхом.
Смонтировал сторону решетки вентилятора внутрь, чтобы втягивать воздух на нижней стороне вентиляционного отверстия холодильника.
Если вы используете абсорбционный холодильник, подумайте о вентиляторе холодильника, чтобы циркулировать больше воздуха внутри холодильника. Это помогает поддерживать более постоянную температуру и помогает поддерживать более равномерное охлаждение. Если вы хотите втянуть свежий воздух, вам необходимо установить решетку вентилятора внутрь и на нижней стороне холодильника.
Как выбрать охлаждающее устройство
Охлаждающее устройство (кулер) – встановлюється на елементи комп’ютера з високим тепловиділенням. Запобігає перегріванню компонентів ПК, тим самим збільшує термін їхньої служби.
Назначение
Процессор – данный компонент характеризуется высоким тепловыделением, поэтому применяются кулеры или водяное охлаждение. Многие модели снабжены боксовым кулером, обеспечивающим достаточно качественное охлаждение. Для работы с офисными программами и навигации по Интернету такого кулера вполне достаточно.
Отдельно охлаждающее устройство приобретается в двух случаях:
- процессор не оснащен системой охлаждения;
- если планируется разгонять процессор или использовать компьютер для требовательных компьютерных игр.
Корпус – вентиляторы размещаются на специальные места. Другой вариант – блоки вентиляторов, которые устанавливают в отсеках 3.5″ и 5.25″.
Видеокарта – как правило используются кулеры, для маломощных видеокарт могут быть радиаторы. Для самых мощных моделей популярно водяное охлаждение.
SSD M.2 – применяются радиаторы, которые рассеивают тепло от SSD.
Жесткий диск – отдельное охлаждение устанавливается редко, обычно в виде радиаторов в специальных разъемах.
Оперативная память (ОЗУ) – охлаждение чаще всего представлено радиаторами.
Вид
Вентилятор – простейшая и самая дешевая система охлаждения, состоящая из мотора и лопастей. Большинство вентиляторов предназначено для отвода тепла из корпуса. Некоторые устройства выбрасывают горячий воздух от оперативной памяти или жесткого диска.
Кулер – более «продвинутая» система, состоящая из вентилятора и радиатора. Характеризуется оптимальным балансом цены и продуктивности работы. Кулер используется для охлаждения элементов компьютера, кроме корпуса.
Радиатор – конструкция пластинчатой, ребристой или другой формы, отводящая тепло от элемента системы (естественная конвекция). Достоинства: дешевизна, бесшумность, надежность. В отличие от вентилятора / кулера не нуждается в электропитании. Минус – слабая эффективность. Поэтому радиаторы рассчитаны на оперативную память, жесткие диски и маломощные процессоры.
Водяное охлаждение – самая совершенная система охлаждения. Состоит из водоблока, помпы, радиатора и трубок. Водяное охлаждение намного эффективнее, чем радиатор и кулер, да и работает очень тихо. Недостатки: сложный монтаж, высокая стоимость, громоздкость. Отлично подойдет для разгона ПК.
Совместимость
Тип сокета
Сокет – разъем для крепления процессора на материнской плате, на него устанавливается система охлаждения. Различные сокеты отличаются типами креплений для кулера. Поэтому при выборе системы охлаждения обратите внимание на ее совместимость с типом сокета на компьютере.
Совместимость определяется и соответствием максимальной рассеиваемой мощности кулера TDP охлаждаемого устройства. Два процессора одного модельного ряда с одним и тем же сокетом зачастую отличаются потребляемой мощностью и тепловыделением. Процессор с большей частотой имеет и большее тепловыделение, следовательно, ему требуется и более интенсивное охлаждение.
Максимальный TDP
TDP (максимальная рассеиваемая мощность) – обозначает наибольшее количество тепла, которое система охлаждения способна эффективно отвести от конкретного элемента компьютера. Это основной параметр системы охлаждения (единица измерения – Вт). TDP учитывается при подборе кулера или водяного охлаждения для процессора.
TDP в разных системах составляет 65-550 Вт. На многих устройствах, нуждающихся в собственной системе охлаждения, указывается их тепловыделение (маркируется как TDP).
Выбирая систему охлаждения, руководствуйтесь правилом: максимальная рассеиваемая мощность кулера должна быть в 2 раза больше, чем TDP охлаждаемого элемента компьютера. Это продлит срок службы вентилятора и снизит уровень шума.
Для более эффективной работы потребуется устройство с запасом мощности, поскольку в некоторых случаях величина тепловыделения может быть выше параметров, указанных в характеристиках. Это актуально, если планируется разгон процессора. TDP процессора и других устройств представлены в специальных таблицах в Интернете.
Вентилятор
Диаметр
Чем больше диаметр вентилятора, тем эффективнее и тише он работает (образуется интенсивный воздушный поток). В то же время крупный вентилятор обходится дороже занимает больше места, что стоит учитывать при выборе охлаждающего устройства. Диаметр вентилятора колеблется в пределах 40-200 мм и выше.
Наиболее распространенные диаметры:
- 60-80 мм – самые дешевые, простые в замене, но сильно шумят и встречаются реже (для слабых процессоров);
- 92-120 мм – стандартный вариант;
- 140 мм – высокоэффективные и тихие, но дорогие вентиляторы (для мощных процессоров);
- 200 мм – производительные и дорогие модели (для корпуса).
Важно: чтобы облегчить возможную замену вентилятора, лучше пользоваться изделиями со стандартными размерами.
Количество
Кулеры с 1 вентилятором используются для охлаждения процессоров с низким TDP (до 180 Вт). Системы с 2-4 вентиляторами подходят для процессоров, обладающих более высоким тепловыделением. Модели с 4-5 вентиляторами прекрасно охлаждают корпус мощных ПК. Чем больше вентиляторов, тем выше эффективность системы. Но в то же время увеличивается цена, размеры и уровень шума устройства.
Вид подшипника
Скольжения – самый дешевый и тихий, но ненадежный подшипник.
Гидродинамический – отличается высокой надежностью и низким уровнем шума, но стоит дороже.
С магнитным центрированием – «продвинутая» разновидность гидродинамического подшипника: повышена надежность, понижен шум при работе. Цена такого подшипника довольно высока.
Качения (шариковый) – самый надежный вид подшипника. Такой подшипник более шумный и дорогой.
Скольжения+качения – комбинированное решение с улучшенными характеристиками: такой вариант прослужит дольше, чем подшипник скольжения.
Керамический (NCB) – тихий и недорогой подшипник, но встречается редко (его устанавливают лишь отдельные изготовители).
Минимальная скорость вращения
Этот параметр означает наименьшую скорость вращения крыльчатки вентилятора. Чем ниже скорость, тем медленнее может работать охлаждающее устройство (полезно, если не требуется высокая производительность). При этом снижается уровень шума и расход энергии.
В малогабаритных кулерах обороты вентилятора должны быть выше, чтобы восполнить слабый воздушный поток и небольшую площадь рассеивания.
Минимальная скорость в кулерах для процессора составляет 300-1000 об/мин, в вентиляторах для корпуса – 200-3700 об/мин.
Максимальная скорость вращения
Данный показатель означает наибольшую скорость вращения крыльчатки вентилятора. Чем выше скорость, тем продуктивнее работает охлаждающая система, но и уровень шума возрастает. Максимальная скорость в кулерах для процессора составляет 1200-8400 об/мин, аналогичная характеристика в вентиляторах для корпуса достигает 700-15000 об/мин.
В диапазоне между минимальным и максимальным значением можно регулировать скорость оборотов – это позволяет адаптировать систему охлаждения к конкретным условиям эксплуатации. В итоге снижается уровень шума и обеспечивается эффективность охлаждения. Правда, чем шире диапазон регулировки, тем дороже устройство.
Важно: при относительно низкой скорости вращения крыльчатки высокая производительность системы достигается за счет большого диаметра вентилятора.
Высота
Этот параметр имеет значение при сравнении двух вентиляторов с одинаковыми скоростями. Чем выше вентилятор, тем интенсивнее воздушный поток. В то же время эту величину стоит учитывать при сборке системы охлаждения для компьютеров с маленьким корпусом. Если в корпусе есть достаточно места – установите более габаритный кулер.
Максимальный воздушный поток
Это основной параметр эффективности охлаждающего устройства. Единица измерения – кубические футы в минуту (CFM). На интенсивность максимального воздушного потока влияет скорость вращения и размеры вентилятора, конструкция и материал радиатора.
Самые «продвинутые» системы охлаждения имеют уровень воздушного потока 75 CFM и более. Недостатки подобных моделей: высокая цена, сильный шум. В бюджетных и тихих устройствах максимальный воздушный поток составляет 25 CFM. Конкретное значение CFM зависит от мощности и типа охлаждаемого элемента ПК, а также других факторов.
Уровень шума
На уровень шума влияет в первую очередь скорость вращения вентилятора. Этот параметр измеряется в децибелах (дБ). Более низкий уровень шума повышает комфорт при работе с компьютером, но при этом снижаются обороты вентилятора, следовательно, и продуктивность кулера. Поэтому мощные модели довольно сильно шумят.
У тихих вентиляторов уровень шума не превышает 20-25 дБ. У более шумных устройств этот параметр составляет 40 дБ.
Радиатор
Материал
Алюминий – сравнительно дешевый материал. Недостатки: неравномерное распределение тепла и низкая теплопроводность. В результате алюминиевый радиатор нуждается в интенсивном воздушном потоке, который создают шумные вентиляторы.
Медь – отличается высокой теплопроводностью и равномерностью распределения тепла. Медный радиатор быстрее рассеивает тепло, чем алюминиевый и не требует скоростных и шумных вентиляторов. Такой радиатор стоит дорого.
Алюминий+медь – комбинированный вариант (алюминиевый радиатор с медными вставками или трубками). Этот радиатор эффективнее аналога из чистого алюминия. По стоимости такое устройство занимает среднее положение между алюминиевым и медным радиатором. Композитный радиатор – оптимальное решение для большинства компьютеров.
Важно: никелированное покрытие радиатора защищает от коррозии и придает ему стильный вид.
Размер
Размер радиатора напрямую влияет на эффективность кулера. Охлаждающее устройство с крупногабаритным радиатором не всегда поместится в стандартный корпус компьютера.
Высота радиатора в башенном кулере не должна быть больше 160 мм. Обратите внимание и на ширину радиатора: слишком широкое устройство также может не поместиться.
Важно: учитывайте компоновку и размер материнской платы. На практике громоздкие кулеры часто занимают большое место на материнской плате, закрывая доступ к слотам под оперативную память или/и видеокарту. Чтобы не ошибиться с выбором радиатора, сделайте необходимые замеры.
Вес
Вес радиатора зависит от его габаритов. Существует прямая связь между TDP процессора и весом устройства: для процессора с TDP 100-125 Вт достаточно радиатора весом 300-400 г, для устройства с TDP 200-220 Вт стоит выбрать радиатор весом 1000-1300 г.
Площадь рассеивания
Эта характеристика означает площадь поверхности радиатора охлаждающего устройства. Чем больше площадь рассеивания, тем лучше работает кулер.
Основание
Основание системы охлаждения – площадка, которая контактирует с процессором. Ее конструкция и качество влияет на продуктивность кулера.
Алюминиевый радиатор – основанием является сам радиатор. Площадка бывает сквозной или сплошной. Выбирайте устройство со сплошным основанием, обеспечивающим лучшее охлаждение. В щели сквозной площадки со временем забивается пыль, что ухудшает охлаждение.
Алюминий+медь – в качестве основания выступает медная вставка. Этот вариант эффективнее, чем предыдущий.
Кулер с тепловыми трубками – имеет медное основание. Такое решение – оптимально.
DirectCU (прямой контакт) – основанием являются медные трубки, особым образом запрессованные в кулер. Продуктивность такого варианта сопоставима с предыдущим.
Количество тепловых трубок
От количества тепловых трубок в охлаждающем устройстве напрямую зависит эффективность его работы. Но большое количество таких элементов соответствующим образом сказывается на стоимости, габаритах и весе кулера. Стандартный параметр варьируется в пределах 3-8 штук и определяется величиной тепловыделения процессора:
- процессор с TDP 80-100 Вт – кулер с 3 трубками;
- процессор с TDP 125-150 Вт – кулер с 4 трубками;
- процессор с TDP 150-180 Вт – кулер с 5-6 трубками;
- процессор с TDP 180-280 Вт – кулер с 7-8 трубками.
Если в характеристиках системы охлаждения нет сведений о количестве тепловых трубок, то их легко определить самостоятельно. Для этого подсчитайте число выходящих концов трубок и поделите на 2.
Время работы на отказ
Этот параметр означает время, которое теоретически проработает кулер до выхода из строя. Подобная величина определяется в расчете на идеальные условия (в том числе отсутствие пыли, постоянная средняя температура и влажность). На практике эта цифра корректируется в сторону уменьшения.
Коннектор
2-pin – устаревший разъем, сегодня почти не встречается. Кулеры на 2 контакта используются только в старых ПК.
3-pin – тоже устарел, но все еще широко распространен. Кулеры подключаются к видеокарте или материнской плате.
4-pin Molex – дает возможность подключать кулер непосредственно к блоку питания. Такой вариант актуален, если на материнской плате не хватает разъемов для всех вентиляторов.
4-pin PWM – обеспечивает автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора исходя из нагрузки на процессор с помощью PWM. Кулер подключается к материнской плате.
Важно: охлаждающие устройства на 4-pin PWM подойдут к материнским платам с разъемом 3-pin, системы охлаждения с разъемом 3-pin совместимы с материнскими платами, имеющими разъем 4-pin PWM. Правда, в этом случае автоматический контроль вращения вентилятора невозможен.
6-pin – используется в системах, оснащенных RGB-подсветкой и поэтому нуждающихся в мощном электропитании. Подобные модели предназначены для охлаждения корпуса.
9-pin – как и предыдущий разъем, встречается в устройствах с RGB-подсветкой. Такие системы используют для охлаждения процессора.
Крепление
Защелки – самый удобный вариант, не требующий специальных инструментов.
Болты – выигрывают у защелок в надежности, но проигрывают в удобстве: для снятия или монтажа охлаждающего устройства понадобится отвертка. Болтовое крепление используется для установки кулеров для ОЗУ, жестких дисков и корпуса (вентилятор).
Силиконовые крепления – наименее шумные, однако по надежности уступают болтам.
Двусторонний – самый надежный способ крепления, который встречается в тяжелых и мощных кулерах.
Оснащение
Регулятор оборотов (реобас) – меняет скорость вращения вентилятора (а также шум и потребление энергии). Некоторые модели оснащаются экраном, выдающим информацию о скорости вращения и температуре внутри корпуса.
Офисные программы дают небольшую нагрузку, а вот при работе с компьютерными играми (особенно с высоким уровнем детализации графики) нагрузка существенно возрастает, следовательно, увеличивается тепловыделение компонентов компьютера. В этом случае потребуется интенсивный воздушный поток.
Реобас устанавливается в отсеки 3.5″ и 5.25″ (удобнее в использовании) или отсек PCI-слота (дешевле). Встречаются реобасы, встроенные внутрь корпуса.
- ручной – пользователь самостоятельно меняет скорость вращения. Это самый надежный и точный, но дорогой вариант;
- автоматический (PWM) – регулирует скорость вращения исходя из нагрузки на процессор и другие элементы компьютера;
- ручной+автоматический – комбинированная система: большая часть работы производится автоматически, а вручную ограничиваются максимальные обороты;
- переходник (резистор) – регулирует скорость вращения благодаря снижению напряжения на вентилятор. Такой переходник дешевле ручного реобаса, но менее удобен, поскольку для изменения скорости потребуется сменить переходник, а значит, открывать корпус.
Подсветка – выполняет декоративную функцию: придает компьютеру стильный дизайн. Встречаются модели с разными цветами подсветки. Особенно эффектно смотрится многоцветная RGB-подсветка.
Кулер или водяное охлаждение для ПК: плюсы и минусы

Воздушное охлаждение или жидкостное? Встречаются на рынке компьютерных технологий и первый, и второй вариант. Методы используются для надежного и эффективного отвода тепла от процессора. Так пользователь может быть уверен в том, что электроника не перегреется, и ПК внезапно не отключится, что очень важно. Какая система охлаждения для ПК лучше? У каждой есть плюсы и минусы. Стоит их рассмотреть детальнее, чтобы вы определились с выбором и купили лучший вариант.
Что собой представляет воздушное охлаждение и как оно функционирует?
Воздушная система охлаждения – это простой и универсальный, эффективный метод отвода температурных перепадов. Встроенный автоматический кулер убирает лишнее тепло. Метод эксплуатации элементарный, поэтому вмешательство специалистов не требуется.
Изготовители устанавливают такую систему сбоку или сверху для отвода горячего воздуха от процессора. Плюс попутно охлаждаются и другие компоненты ноутбука или персонального компьютера.
Стандартное воздушное охлаждение состоит из:
Это простое и бюджетное решение, представленное на рынке. Многие изготовители техники уже на заводе встраивают кулер в оборудование. Тогда рекомендуется время от времени проводить чистку, чтобы охладитель не покрывался пылью при эксплуатации.
Плюсы и минусы охлаждения воздушного типа
Из плюсов стоит выделить производительность охладительной емкости. Дополнительные элементы для работы не нужны. Техника самостоятельно справляется с заявленной нагрузкой. Если бюджет ограничен, а охлаждать процессор необходимо на ежедневной основе, то лучше выбрать воздушное охлаждение.
Очередное достоинство – это установка. Для начинающих сборщиков ПК нет ничего проще данной схемы. Получится выполнить монтаж быстро и верно с первого раза, поскольку не нужно подсоединять большое количество проводов, плюс есть заранее предусмотренные изготовителем пазы.
Обслуживается охлаждение легко. Хватит раз в пару месяцев очищать ПК от пыли. Этого будет достаточно для долгосрочной эксплуатации.
Из минусов можно выделить шум во время работы и внешний вид. Конструкция такого вентилятора относительно громоздкая, плюс идет комплект деталей для монтажа.
Что собой представляет водяное охлаждение?
Жидкостный радиатор – это современный и один из лучших вариантов, как можно охладить компьютер. Основа – высокий показатель теплопроводности воды.
Система состоит из радиатора, насоса, нескольких водяных блоков, бачка, патрубков. Существует универсальное и пользовательское охлаждение техники. Зависит от того, будет вода подаваться через единый блок или отдельные контуры.
Преимущества и недостатки водяного охлаждения
Водяная трубка при работе не издает лишний шум. Работает она в разы тише, чем описанный выше вентилятор, поскольку вращение происходит медленнее и не с такой нагрузкой. Гарантирована и повышенная производительность. С таким СЖО можно играть в мощные игры на максимальных настройках и не переживать, что техника перегреется. Она не сможет нагреться до опасного уровня, поскольку водяное охлаждение работает постоянно и следит за максимально допустимым уровнем.
Еще один плюс – приятный внешний вид. Визуальные характеристики впечатляют, поскольку в конструкции присутствует подсветка, плюс изделие негромоздкое, минималистичное.
Основной минус – стоимость. Ценник в разы выше, чем на стандартное воздушное охлаждение, поскольку пользователь платит за сложную конструкцию. Установка тоже трудоемкая, лучше сразу нанимать мастера для монтажа.
Какую систему лучше выбрать
Одного ответа нет. У каждого варианта есть плюсы, минусы. Необходимо ориентироваться на собственные потребности. Если бюджет ограниченный, а техника нужна для работы, просмотра фильмов, сериалов, прослушивания музыки, простых программ, то хватит воздушного.
Для постоянной эксплуатации ПК, мощных игр и «тяжелых» приложений разумнее выбрать жидкостное, чтобы оборудование не перегревалось и внезапно не отключалось, но на это нужно выделить больше денег.
Підписуйтесь на наші канали
Telegram ViberВсё, что нужно знать про корпусные вентиляторы и их расстановку

Про надобность охлаждения компьютера написано столько строф, что чтобы всё сжечь не хватит и сто костров, поэтому без растягивания вступительной части переходим сразу ближе к сути.
В этом материале расскажем про корпусные вентиляторы, какие они бывают, зачем нужны, имеет ли смысл замена «родных» у процессорного кулера или радиатора СЖО на продвинутые, как настроить, и почему больше – далеко не всегда лучше.
Фундаментальная основа

Матчасть: кулер – это пара из радиатора и вентилятора; вентилятор – он и в Африке вентилятор. Он дует в ту сторону, на которой расположены опоры ротора.
Начать стоит с того, что открытый стенд покажет сильно лучшие температуры, чем корпус с ~7 среднестатистическими вентиляторами, и это ещё вообще не говоря про уровень шума.
По этой причине немаленькой популярностью среди энтузиастов пользуются открытые корпуса. К примеру, линейка Thermaltake Core, Cooler Master MasterFrame 700 и Jonsbo MOD-3. Последний, к слову, часто используется в наших компьютерах серии Performance.

Игровой компьютер DigitalRazor Performance
Активная продувка корпуса нужна не для того, чтобы создать в нём ветер. Прямо вот ветер возможен, и это сильно улучшит температуры, но для такого эффекта нужны особенные пропеллеры с оборотами под 6000 в минуту и уровнем шума буквально как у пылесоса. Такой подход используется в серверных стойках, но не игровых компьютерах и рабочих станциях.
Thermaltake Core P3
В формате игрового компьютера корпусные вентиляторы вытягивают нагретый воздух, затягивают свежий. Сами по себе они неспособны обеспечить адекватный отвод тепла от горячих чипов. Это лишь вспомогательный компонент системы охлаждения, а не ключевой.Какие бывают вентиляторы

Форматов компьютерных вентиляторов много. Наиболее популярные имеют толщину 25 мм и диаметр 140, 120 или 92 мм. Последние в качестве корпусных «карлсонов» используются только в случае компактных систем. Также стоит упомянуть тонкопрофильные версии, где толщина уменьшена до 15-17 мм. Их тоже используют только в компактных системах. Кратко говоря, 140х25 мм и 120х25 мм – золотые стандарты, всё остальное экзотика.


Чем больше диаметр – тем больше кубов воздуха в час вентилятор способен прокачать при том же уровне шума. К примеру, 140-мм крыльчатка при ~19 дБА шума прокачивает около 115 м3/ч, 120-мм при аналогичной шумности – порядка 100 м3/ч.

Как правило у 120-мм версий высокое статическое давление, то есть они дуют сильным потоком воздуха. Это отличный вариант для радиаторов с плотным стеком. 140 мм хотя и дают больше кубов, это рассеянный поток, что лучше в качестве корпусного охлаждения.
Тут же важно заметить, что есть 140-мм пропеллеры с высоким статическим давлением, и есть 120-мм с рассеянным потоком. Здесь куча нюансов, таких как угол атаки лопасти, её общая геометрия и наличие насечек на кончиках, количество лопастей, геометрия рамки и другие. Но в основном всё же 120 мм дуют плотнее, а 140 мм дуют больше.
Общее правило следующее: насколько большой вентилятор влезет – настолько большой ставим.
Разница между вентиляторами по-простому
Кубы воздуха и децибелы – это конечно замечательно и важно, но для простоты определения с выбором в нашем конфигураторе вентиляторы разделены на 3 большие группы: с подсветкой, тихие, очень производительные.

Подсвечиваемые вентиляторы – здесь всё очевидно. С подсветкой бывают как «богатые», так и самые простенькие модели. Отличаться могут кардинально как по технической части, так и по реализации подсветки. Где-то диодов всего 8, где-то все 20. В одних случаях подсветка просто RGB (все диоды светятся одинаковым цветом), в других ARGB (каждый диод может управляться отдельно, получаются великолепные световые эффекты).
Крайне не рекомендуется покупать самые дешёвые вентиляторы с подсветкой. Дело даже не в подшипнике и общей технической бедности, а в самих диодах. Дешёвые диоды могут пищать. И конечно же важно упомянуть, что если вентилятор с подсветкой – технически он будет хуже, чем модель без подсветки аналогичной стоимости. Этим производители просто заманивают неподкованную аудиторию.

Тихие вентиляторы тихие не просто так. Это могут быть либо недорогие модели с небольшой скоростью вращения (от чего и тихие), либо дорогие с приличной скоростью. Невысокий уровень шума достигается за счёт общего качества исполнения, геометрии крыльчатки, правильного подшипника. Если поступает запрос на тихий компьютер, зачастую используются пропеллеры Noctua или Be Quiet!.

Очень производительные модели прокачивают огромное количество воздуха за счёт больших оборотов. Уровень шума соответствующий – под 70 дБА. В потребительских компьютерах применяются редко, зачастую в качестве охлаждения для серверных стоек.
В контексте разницы между вентиляторами важно затронуть тип подшипника. Основные:
- Скольжения (Sleeve) – самый дешёвый тип, технически это даже не подшипник, а просто втулка. Заявленный ресурс около 35 тыс часов (фактический меньше вдвое). Тихий, пока новый. Гарантированно начнёт скрипеть года через 3.
- Скольжения с винтовой нарезкой (Rifle, Z-Axis) – ровно тоже самое, но с дополнительными насечками на валу, что улучшает приток смазки. Ресурс около 60 тыс часов. В целом, некий промежуточный вариант между просто скольжения и гидродинамическим.
- Гидродинамический (он же масляного давления, SSO, HDB) – идеальный вариант почти всегда. Большой ресурс (под 150 тыс часов), самый низкий уровень шума, неизменные шумовые характеристики на всём сроке службы.
- Качения/двойного качения (ball/dual ball) – самый надёжный из всех, но и самый шумный. Зачастую применяется в очень ресурсных вентиляторах и тех, что работают при больших оборотах.

Обычно подшипник качения только у скороходных/ресурсных моделей, гидродинамический у хороших, скольжения с винтовой нарезкой в среднебюджетных, просто скольжения только в самых-самых дешёвых вариантах.
Как много корпусных вентиляторов стоит устанавливать?
Естественно, всё очень сильно зависит от корпуса, и это очень непростая тема, где однозначный ответ дать сложно.
Пользователь может установить больше корпусных вентиляторов, максимально занизить их скорость вращения, и получить тоже количество кубических метров воздуха в час, что и с парой скороходных «карлсонов. Но всему есть разумные границы.
В рамках среднестатистического корпуса формата Mid-Tower более 3 корпусных вентиляторов ставить уже мало смысла. 5 – последний рубеж, после которого ни при каких условиях не будет «профита» ни в температурах, ни в уровне шума.
Да, нередко пользователи устанавливают 6, а то и 7 пропеллеров. Да, такие компьютеры предлагает и DigitalRazor. Это продиктовано не технической необходимостью, а красотой и законченным внешним видом. Согласитесь, выглядит странно, когда на стеклянной передней панели из 3 посадочных мест вентиляторы с подсветкой установлены только на 2.
Какая правильная расстановка?
Кратко говоря, зачастую компьютер продувается спереди назад. Холодный воздух черпают и загоняют внутрь передние вентиляторы, горячий выбрасывает задний (частично верхние) – всё.

Вентилятор на выдув обычно один. Его вполне достаточно, к тому же немного помогает вентилятор процессорного кулера. Если используется жидкостное охлаждение – немного помогают вентиляторы на потолке.

Для среднестатистического Mid-Tower корпуса общие правила такие:
- Более крупный вентилятор – лучше;
- Вдув только спереди. Достаточно 2 вентилятора, 3 – по желанию и в угоду красоте;
- Установка дополнительного вентилятора снизу на вдув бессмысленна по комплексу причин: будут завихрения воздуха, нарушится общая вентиляция, часто это не позволяет сделать кожух блока питания, нормального воздушного потока не будет из-за мешающихся кабелей блока питания;
- Вентилятор сзади обязательно, и только на выдув;
- Вентиляторы сверху – по желанию. Практическая надобность есть только если сверху установлен радиатор СЖО. 2 вентилятора сверху – нормально, 3 – плохо. Ближний к переду будет просто выбрасывать за пределы корпуса поток от фронтальных пропеллеров, и сделает только хуже.

В идеале хорошо бы учитывать естественную конвекцию воздуха – нагретый воздух поднимается вверх. Однако, сила естественной конвекции настолько слаба, что перекрывается любым самым захудалым вентилятором. По этой причине это лишь в идеале, на практике – по ситуации. А ситуации зависят от конструкции корпуса, количества HDD-накопителей и их расстановки, от наличия жидкостного охлаждения.
Стоит ли менять вентилятор на процессорном кулере, на радиаторе СЖО?
Сперва нужно заметить, что пара радиатор-вентилятор, именуемая кулером – это именно пара. У хороших охладителей характеристики вентилятора грамотно подобраны под конкретный радиатор. В основном всё упирается в плотность радиаторного стека и его глубину. Толстый и плотный радиатор может похвастаться большой площадью рассеивания, но абы какой вентилятор его не сможет нормально продуть. Соответственно, нужен вентилятор с высоким статическим давлением. В свою очередь реденькому радиаторному стеку больше подходят вентиляторы с небольшим давлением. Это если использовать грамотный подход.

Если говорить правдиво и практично, вентиляторы меняются в 4 случаях:
- Просто сильно плохой;
- Cтарый уже выработал свой ресурс, появились вибрации или скрежет;
- Хочется минимальные обороты пониже;
- Хочется другие для красоты.
Реальной разницы между ещё живым вентилятором бюджетного класса от условной DeepCool и дорогим пропеллером Noctua вы просто не ощутите, а термодатчики не почувствуют – это если говорить о замене только вентиляторов процессорной системы охлаждения. Польза от него просто потеряется на фоне остальных компонентов системы. Разница будет ощутима в комплексе, то есть если поменять все вентиляторы на хорошие.
Также стоит учитывать экономическую целесообразность этого мероприятия. Обычно хороший радиатор изначально оснащается хорошим вентилятором, ресурса которого хватит ещё на внуков. У плохого радиатора соответствующий вентилятор. Да, бывают исключения, но в основном это так. Достоин ли бюджетный радиатор апгрейда крутым пропеллером? Поэтому затея замены только процессорного вентилятора граничит с абсурдом. Это мёртвому припарка. Уж лучше поменять весь процессорный кулер на новый и классом повыше.
В итоге на практике замена штатного вентилятора процессорного кулера имеет смысл только для красоты. Безусловно, бывают случаи исключительно редкости, но этот случай не ваш.

И ещё важно упомянуть, что воздушный кулер теряет эффективность с годами. Пайка рёбер к трубкам встречается редко, а разные коэффициенты теплового расширения меди и алюминия через время ухудшают плотность контакта, ухудшают теплоотвод радиатора. Это дополнительный нюанс, который намекает на покупку нового кулера, а не простую замену вентилятора у старого.
Как настроить скорость вентиляторов?

Вентиляторы подключаются 4-pin или 3-pin разъёмами. В первом случае регулировать обороты можно скважностью сигнала (PWM) или напряжением, во-втором только напряжением. Регулировку напряжением позволяет далеко не каждая материнская плата, к тому же в узких пределах, зато таким образом можно настроить полную остановку пропеллера при низкой нагрузке. Иными словами, 4-pin регулировать легко, 3-pin проблематично. Как это сделать? – есть несколько подходов.

Самый простой – утилиты от производителей материнских плат. Всё наглядно-красиво, можно выбрать пресеты а-ля «тихий» или «производительный». Большинству пользователей на этом стоит остановиться. Но всё же стоит предупредить, что мы не рекомендуем использовать любые утилиты от платостроителей. Они захламляют систему, реестр, устанавливают самостоятельно дополнительные программы, да и просто отъедают ресурсы системы на постоянной основе.

Регулировка в BIOS – выбор продвинутых пользователей. К тому же сейчас именно BIOS не применяется, а используется UEFI с наглядным графическим интерфейсом и даже поддержкой мыши. Диапазон регулировок здесь больше, а все настройки хранятся в плате, а не в оболочке Windows, что надёжнее.
Есть ещё один подход – утилиты от сторонних разработчиков. В их числе: SpeedFan, EasyTune, HWMonitor, Open Hardware Monitor. Работают. Но возлагать столь ответственную функцию, как охлаждение на сторонние программы, которые авось ещё зависнут…

И последний вариант, который скорее дань уважения традициям – реобас. Он регулирует скорость вращения напряжением, имеет механические «крутилки». Прямо говоря, вышел из моды, в современные корпуса его и установить некуда.
Итог

Больше – не значит лучше. Зачастую пользователи и производители устанавливают много вентиляторов только для внешнего вида, для более завершённой сборки. Вносят смуту в необходимое количество вентиляторов сами производители корпусов, ведь посадочных мест для охлаждения почти всегда больше, чем необходимо.
В среднем вентилятор диаметром 120 мм при 2000 об/мин прокачивает 100 кубических метров воздуха в час. При 1000 об/мин – примерно вдвое меньше. Ключевая задача сделать так, чтобы воздух в корпусе полностью менялся примерно раз в 2 секунды. Объём корпуса в среднем около 0,04 м3. Следовательно, 2 вентилятора на вдув при 1000 об/мин, прокачивающие 0,027 м3/с, полностью перекрывают потребность в свежем воздухе. Один на выдув – вот необходимое и достаточное.
Ощутимой разницы между 3 или 5 корпусными вентиляторами нет. Между 5 и 7 – нет вообще никакой, ни в каких режимах.
Ощутимой разницы между дорогим и дешёвым вентилятором с аналогичными оборотами на немузыкальный слух просто нет… пока они новые. Дешёвый, базирующий на подшипнике скольжения или его модификациях, тихий пока новый. С годами, а то и месяцами, вал разбивает посадку, появляется биение, посадка разбивается сильнее, появляется гул от вибрации, позже ещё и скрежет. У дорогих вентиляторов шумовые характеристики неизменны на всём сроке службы.
Общее правило расстановки: вдув спереди, выдув сзади, сверху по желанию (но только на выдув).
И помните: компьютер любит ламинарный (прямой) поток воздуха, и не любит турбулентный поток (завихрения). Самое главное – не создавать завихрений.