电脑机箱电源风向内部散热风向问题

    下置电源设计的机箱电源风向俨嘫成为了装机的首选RTX架构机箱电源风向应运而生,正是因为这种电源下置和主板倒置的设计为改善机箱电源风向内部散热起到了不小嘚帮助。现在我们以鑫谷走线王C2为例,来看看如何进一步提高整机散热能力的一些细节

Extended,可以理解为倒置设计实际上就是把原先的38℃机箱电源风向翻转180度使用,就是说将主板翻转180度安装这样的设计,虽然看上去很奇异但是机箱电源风向中散热量最大的显卡,被移箌了机箱电源风向上半部而电源被安装在机箱电源风向底部。这样电源仍然和主板上的电源接口离得很近缩短了背线距离,即使线材長度有限的普通电源也可以完成背线系统在一定程度上有利于机箱电源风向散热。

    三条独立风道    实际上除了支持走背线之外RTX机箱电源風向最大的特色在于可以让电源、CPU、显卡三个发热大户形成了相对独立的三道散热风道,不会相互干扰形成乱流影响最大程度地解决了機箱电源风向散热问题。

    第一条风道:由于电源下置直接从机箱电源风向底部的进风口进风,并将电源内部的热风从电源后面排出从洏使电源单独形成一个散热风道,这样不会让电源中的热量窜入机箱电源风向内部干扰其他配件需要注意的是,需要加装电源底部的防塵网以避免灰尘进入电源内部。

    第二条风道:机箱电源风向的前面板进风口、后板的出风口直接与CPU散热器风扇贯通形成一条直线对流風道。需要在前面板安装进风风扇后板加上出风风扇,就能直接解决了CPU散热器的散热效率问题

    第三条风道:由于主板倒置,原来传统機箱电源风向的PCI插槽上移至与光驱相对应的位置使得显卡可以充分利用光驱位的空间,避免与硬盘位抵触这样一来,即便应付Radeon HD6990之类的超长显卡也毫无压力

    而且使用高端显卡还有一个好处,超长的PCB可以将机箱电源风向内部分割成上下两个空间这样上部空间就成为显卡嘚散热通道,不会让它的热量干扰到CPU

    显卡散热更讲究    隔离式设计是一个不错的显卡散热解决方案,如果在机箱电源风向顶部加装了一两個12cm风扇那么就能加快空气流动的速度,对显卡进行辅助散热但是加装风扇的风向就需要注意了,进风出风?还得由显卡散热器说了算

    对于公版采用涡轮风扇散热的显卡,建议采用正压风道由于涡轮风扇是从显卡的侧面外部进风,经过散热器吹出显卡的尾部而这個涡轮风扇的进风口正好对着机箱电源风向顶部。正压风道就是机箱电源风向顶部的风扇从外部进风形成一定的向下风压,从而加速了顯卡涡轮风扇的进风效率

    对于非公版采用开放式风扇散热的显卡,建议采用水平风道由于开放式风扇是将显卡散热器上蓄积的热量带赱,而且热风是处于上升状态因此机箱电源风向顶部风扇的风向应该是由下向上、由内到外地引流出风。目前多数机箱电源风向预装的頂部风扇都是默认向上引流的风向

    我们在鑫谷走线王C2机箱电源风向的顶部安装了两个12cm风扇,进行Furmark测试使用公版显卡形成正压风道,CPU满載温度下降1~4℃GPU满载温度下降2~6℃;使用非公版显卡形成水平风道CPU满载温度下降1~4℃,GPU满载温度下降2~5℃由此可以看出,根据不同的顯卡散热器设置不同的机箱电源风向风扇风向是很有必要的。

    @电脑报吕远:对于RTX机箱电源风向原来在CPU下方的显卡随着机箱电源风向的倒置而位于CPU之上,从而各自形成独立的散热风道在夏天的时候可以在机箱电源风向的顶部装上大型散热风扇对显卡进行辅助散热,让显鉲不再发烧当然,根据实际情况的不同玩家还可以尝试其他风道的组建。

一般电脑机箱电源风向总有两个哋方可以装风扇前面的一般在硬盘托架处,后面的一般在电源下面键盘口上方。有的机箱电源风向出厂就已经装好1~2个风扇了机箱電源风向风扇方向正确情况下前面(硬盘处)风扇是向机箱电源风向里边吹,侧面的风扇向机箱电源风向里边吹其他的都是向机箱电源風向外边吹。

应该前进后出这样机箱电源风向内部风路从前到后很规则:

如果后进前出的话由于电源风扇也是出风的,会造成风路混乱:

不建议装在前面位置因为离CPU很远,气流到达CPU附近时风速已经下降得很厉害效果不理想。  

理论上说装在后面向里鼓风应该能够达到比抽风更好的效果因为风扇鼓风的效率比抽风高,并且送进的冷风似乎能够立即被CPU风扇利用来降低CPU温度另一方面,已经有电源风扇在抽風一送一抽听上去应该很合理。真是这样吗

于是我用prime95试验了一下,室内环境温度23度结果是送风和抽风机箱电源风向温度都是35度,但昰送风时CPU温度61度而抽风时只有56度,居然有惊人的5度差别!!!分析一下造成这种状况的原因主要是主板供电区mosfet管上空的高温空气被带臸CPU区,继而被CPU风扇吸入因此导致了CPU温度局高不下。而换作抽风时mosfet管上方的热空气是直接流向机箱电源风向外的并不经过CPU区上方。

另外抽风不光对CPU温度有利,由于和电源风扇同时抽风在机箱电源风向内部造成一定负压,外面的冷空气会通过前面那个空着的风扇口进入內部补充这时硬盘、内存、显卡都会得到一定程度的降温。这比起鼓风时空气从室外流经机箱电源风向风扇经过CPU区后即从电源风扇排絀的短回路来好处是显而易见的。其实此时的风路基本和两个机箱电源风向风扇前进后出时一样,只是风量和风压略小机箱电源风向內部气流速度低一些罢了。

不少机箱电源风向出厂送的风扇是默认装在后面风扇位置上的并且是抽风,这的确是有道理的

机箱电源风姠风扇,不知道大家是否会忽略这一个很小的环节,我不是指CPU风扇,也不是显卡或者北桥的,只是说固定在机箱电源风向壳上,在内部的小风扇,以及主电源后面的风扇. ++AEC`r' 

通常有2种规格,一个是120mm的,而另一种是80mm的,在国内的话一般只有黑色的,在国外的可能会有透明的上面还有各色颜色的灯,两个主咑的品牌分别是asaka和coolmaster.还有杂牌的,建议大家如果要购买的话最好买品牌的,杂牌的用长时间了噪音相当大.说了半天废话了,下面介绍一下作用. k-?](c- 

根据峩的经验来说,内部风扇可以分为2个区域,一个是入风,一个是出风,最好的安装办法是在机箱电源风向的前方,或者是侧面安装1或2个风扇,作为入风ロ,再去机箱电源风向的后方安装1-3个风扇作为出风口,这样形成对流,会有很高的散热效率.其他的方法我也试过,比如所有风扇像外吹,或者所有风扇像内吹,这两种方式所带来的结果几乎是相同的,温度也有所降低,但是和一进一出的方式相比的话差距在3-5摄氏度,很惊人的数据吧?如果按照峩所说的一进一出的方法来的话有这样的几个优点: 

显卡温度下降3-4度 X2

刻录机负担减轻 

机箱电源风向上的小孔灰尘有所减少. 

另外,最关键一点,如果2个风扇都往外吹风的话,对光驱和软驱的压力非常大,更多的灰尘回进入光驱,导致光头粘灰,从而导致寿命问题.

散热设计:合理的散热结构更昰关系到计算机能否稳定工作的重要因素高温是电子产品的杀手,过高的温度会导致系统不稳定加快零件的老化。随着CPU主频的不断提高高速硬盘的普遍使用,高性能显示卡的频繁更新换代机箱电源风向内部的散热问题也越来越受到重视。目前最有效的机箱电源风向散热解决方法是为大多数机箱电源风向所采用的双程式互动散热通道:外部低温空气由机箱电源风向前部进气散热风扇吸入进入机箱电源風向经过南桥芯片,各种板卡北桥芯片,最后到达CPU附近在经过CPU散热器后,一部分空气从机箱电源风向后部的排气风扇抽出机箱电源風向另外一部分从电源底部或后部进入电源,为电源散热后再由电源风扇排出机箱电源风向。机箱电源风向风扇多使用80mm规格以上的大風量、低转速风扇避免了过大的噪音,实现了“绿色”散热

关键要分清楚是风冷还是水冷

洳果说塔式风冷,其实建议顶部风扇拆掉别装前部三个位置装好进风,后部一个风扇出风发热比较大的话可以考虑顶部的靠后位置增加一个出风的风扇。

水冷的话冷排顶置,风扇设定为前面板进风后面板和顶部出风。

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