Перейти к содержимому

Как уменьшить обороты блока питания

  • автор:

Как снизить обороты кулеров

Одним из способов сделать компьютер менее шумным является снижение оборотов вентиляторов (кулеров), находящихся внутри системного блока.

Решить эту задачу можно путем использования специальных программ, установкой в компьютере устройств, понижающих обороты кулеров, или же сочетанием двух упомянутых способов.

В то же время, к вопросу уменьшения шума нужно подходить с умом, поскольку снижение интенсивности вращения вентиляторов вызывает повышение температуры внутренних устройств компьютера. Это может негативно сказаться на их производительности и длительности службы. Важно найти баланс между комфортным уровнем шума и допустимым температурным режимом работы компьютера.

Подготовка

Если компьютер раньше работал тихо и лишь недавно начал создавать много шума, вполне вероятно, что решить проблему можно простой чисткой системного блока от пыли. Возможно, придется также смазать кулеры. Об этом читайте здесь.

В некоторых случаях улучшить охлаждение процессора и существенно снизить шум его вентилятора удается за счет замены термопасты.

В случае, если указанные выше действия проблему не решили, можно снизить интенсивность вращения одного, самого «шумного», или нескольких вентиляторов в системном блоке.

Но перед этим необходимо:

1. Установить на компьютере программы, позволяющие контролировать температуру основных его «греющихся» устройств, а именно:

Speed Fan — программу, позволяющую контролировать температуру всех устройств компьютера в режиме реального времени;

Prime 95 — программу, которая создает высокую нагрузку на центральный процессор. Позволяет проверить стабильность работы процессора и эффективность его системы охлаждения в экстремальных условиях. Подробнее о проверке процессора при помощи этой программы читайте здесь.

FurMark — программу для тестирования графической системы компьютера. Она создает повышенную нагрузку на видеокарту, контролируя при этом ее температуру и стабильность работы.

2. Используя эти программы, проверить температурный режим работы процессора, видеокарты, жесткого диска и чипсета материнской платы компьютера.

В большинстве случаев при максимальной нагрузке температура жесткого диска не должна превышать 45 градусов С, процессора и чипсета материнской платы — 60 градусов С, видеокарты — 85 градусов С.

«Нагрузить» жесткий диск можно без специальных программ, например, запустив процесс архивации или копирования находящегося на нем большого файла (фильм, образ диска и др.).

Если температура какого-то устройства окажется близкой к указанным выше показателям, снижать обороты охлаждающего его кулера не следует.

В случае же, когда до максимальных показателей еще далеко, интенсивность вращения вентиляторов можно уменьшить, используя описанные ниже способы.

ВАЖНО. После снижения оборотов не забывайте проверять температуру охлаждаемых кулерами устройств. Не допускайте их перегрева. Помните, что длительная работа компьютера в неблагоприятных температурных условиях снижает его долговечность.

Снижение оборотов кулеров через BIOS

(этим способом чаще всего удается снизить лишь обороты кулера центрального процессора)

Порядок действий следующий:

1. Зайти в настройки BIOS компьютера.

О том, что такое BIOS и как изменить его настройки, читайте здесь.

2. Найти там параметр «CPU Fan Speed» или с другим очень похожим названием. Обычно он находится в разделе «Hardware Monitor» или «Power».

3. Установить для параметра «CPU Fan Speed» подходящее значение. Чаще всего доступны следующие варианты:

• «Turbo» — предполагает улучшенное охлаждение за счет максимальных оборотов вентилятора;

• «Standart» — обычный режим охлаждения;

• «Silent» — минимально возможные обороты вентилятора.

Выбираем последний вариант. Для сохранения изменений нажимаем клавишу «Esc», затем — «F10», затем — “Enter”.

Снижение оборотов кулеров при помощи программ

(способ подходит для кулеров процессора и видеокарты; в некоторых случаях — для кулеров корпуса системного блока)

Универсальным средством является программа Speed Fan. Ссылку на страницу ее загрузки см. выше в разделе «Подготовка». Она позволяет изменять скорость вращения большинства вентиляторов системного блока, если такая возможность поддерживается материнской платой.

Для компьютеров с материнской платой марки ASUS подойдет программа ASUS AI Suite (можно скачать на официальном сайте ASUS). Она позволяет указать зависимость скорости вентиляторов от температуры процессора и других устройств.

Для видеокарт серии GeForce можно порекомендовать программу nVidia Inspektor.

Программа не требует установки. После ее запуска необходимо нажать кнопку «Show Overclocking», в появившемся диалоговом окне нажать кнопку «ОК». Откроется панель изменения параметров видеокарты.

Чтобы отрегулировать скорость вращения кулера необходимо над кнопкой «Set FAN» снять галочку с пункта «Auto», после чего выбрать нужное значение, перемещая расположенный рядом вертикальный ползунок. Можно установить любую интенсивность работы вентилятора в диапазоне от 25% до 100 %. Чтобы новые значения вступили в силу, необходимо нажать кнопку “Set Fan”.

Существуют другие аналогичные программы, которые не сложно найти в Интернете.

В то же время, многие компьютеры не поддерживают программное регулирование скорости кулеров или же такая возможность в них весьма ограничена. В таких случаях проблема решается путем приобретения и установки в системном блоке устройств, изменяющих напряжение питания вентиляторов.

Снижение оборотов кулеров
при помощи специальных устройств

Существует несколько типов устройств, снижающих интенсивность вращения кулеров:

1. Устройство дополнительного сопротивления без возможности регулировки оборотов. Оно представляет собой обычный резистор, впаянный в цепь питания кулера.

2. Устройство сопротивления с возможностью регулировки. В отличие от устройства первого типа, оно позволяет «вручную» изменять обороты подключенного через него вентилятора (на нем расположен специальный регулятор).

Это устройство крепится внутри системного блока, что не очень удобно, поскольку для изменения оборотов вентилятора нужно каждый раз вскрывать корпус компьютера.

3. Реобас, представляющий собой усовершенствованный вариант предыдущего устройства.

Реобас позволяет регулировать интенсивность 3 и больше вентиляторов (в зависимости от модели). Устанавливается он в корпус компьютера таким образом, чтобы пользователь постоянно имел возможность изменять обороты подключенных к нему кулеров (обычно, на передней панели системного блока, в ячейке для DVD-приводов).

Устройства, снижающие обороты кулеров — средство более универсальное и надежное, чем упомянутые выше программы. Их можно использовать в любых компьютерах и для любых вентиляторов.

Главный их недостаток — необходимость тратить деньги на их приобретение. В то же время, деньги эти не такие и большие. Например, самый недорогой реобас обойдется в 20-25 дол. США. Стоимость устройств первых двух типов значительно ниже.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

НАПИСАТЬ АВТОРУ

Как уменьшить обороты кулера блока питания или же как сделать его тише?

Купил блок питание, а он громче старого, там кулер прям нормально так крутится при выходе.
Можно ли как-то уменьшить звук не разбираю блок питания ?

Голосование за лучший ответ

Меньше обороты больше нагрев компонентов БП и смерть.
Если не предусмотрено регулирование скорости производителем то никак разве что разборка и замена кулера на тихий.

Гена МурылёвЗнаток (300) 4 года назад
Я понимаю, но если нельзя обороты уменьшать, то есть способ уменьшить шум?
Mail.Sru Оракул (66793) Смазать заменить кулер.
Отвёртку в него!
Похожие вопросы
Ваш браузер устарел

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Undocumented: способы снижения оборотов вентиляторов

Краткое описание способов снижения шума вентиляторов процессорного кулера и блока питания.

Мы уже не раз на страницах журнала «Компьютерра» и сайта Ferra.ru обращались к теме шума компьютера вообще и снижения шума вентиляторов и кулеров в частности (см., например, «КТ» #381, www.ferra.ru/online/supply/5961, www.ferra.ru/online/supply/9668 и www.ferra.ru/online/supply/20793). Предлагаем вашему вниманию еще один краткий взгляд на эту проблему.

Помнится, в конце 1980-х один мой приятель жаловался, что его «Спектрум» не дает спать соседям: шаговый двигатель пятидюймового флоппи-дисковода, лежащего на столе (а где вы тогда видели «Спектрум» в корпусе?), входил в резонанс с этим самым столом и был слышен этажом ниже ничуть не хуже электродрели.

Позже уже мои соседи наслаждались воем подшипников пятидюймового двадцатимегабайтного винчестера Seagate, и его приходилось укутывать в два слоя пористой резины. Сейчас времена не те, основные компоненты компьютеров стали «тише воды, ниже травы», но для людей, работающих ночами, особенно когда остальные члены семьи уже спят, шум компьютера, как и раньше, выходит на первое место. Приходится выбирать «мягкую» клавиатуру, переключать винчестеры в Acoustic mode в ущерб производительности (звук головок, кстати, бывает очень разным: на мой изощренный слух сухой «треск» дисков от IBM или Maxtor значительно приятнее, например, «консервной банки» Seagate U-серии, но в «тихом» режиме все они практически беззвучны), воздерживаться от установки пиратских CD-ROM с огромным эксцентриситетом.

Впрочем, есть компоненты, с шумом которых приходится мириться, — это вентиляторы. Обычно их два: в блоке питания и на процессоре. И тот и другой можно заменить более тихими, но, если для процессорных кулеров можно найти хоть какие-то результаты тестов с указанием шумности, то вентилятор блока питания приходится выбирать «на глаз» или путем перебора вариантов. Единственное, что может помочь, — указанная на этикетке мощность: чем она выше, тем производительнее и, соответственно, шумнее вентилятор («на глаз» могу отметить лишь, что прямые «рубленые» лопасти издают больше шума, нежели гнутые серповидные).

В большинстве случаев создаваемый вентилятором процессорного кулера воздушный поток избыточен, особенно учитывая, что он циркулирует в замкнутом пространстве корпуса. Воздух, продуваемый через ребра радиатора, просто не успевает нагреваться. Гораздо большее значение имеет площадь поверхности и материал радиатора, плотность прилегания к кристаллу, а также температура внутри корпуса (вернее, разность температуры радиатора и воздуха); обороты же вентилятора зачастую можно снизить вдвое, при этом температура процессора возрастет лишь на вполне безопасные 3–5 градусов.

С вентиляторами блоков питания дело обстоит сложнее. Вопреки распространенному мнению, вентилятор этот охлаждает не только и не столько блок питания, сколько обеспечивает циркуляцию воздуха внутри корпуса (обычно в корпусах ATX блок питания размещен сверху, и вентилятор работает на вытяжку), которая сильно влияет на эффективность работы процессорного кулера. Здесь вмешивается еще и сам корпус: его объем и высота, размещение блока питания, наличие и расположение вентиляционных отверстий. Обладателям мощных процессоров, желающим снизить шум вентилятора блока питания, могу рекомендовать снижать его обороты, компенсируя воздушный поток установкой в нижней части корпуса дополнительного нагнетающего вентилятора (его тоже можно не «крутить на всю катушку»).

Теперь перейдем к способам снижения оборотов вентиляторов.

Один из самых простых — переключение на пониженное напряжение питания. Штатно все вентиляторы запитаны от 12 В, но большинство вполне работоспособно и при питании 5 В. Для процессорного кулера достаточно лишь извлечь наконечник среднего провода (обычно красный) из трехконтактного вентиляторного разъема и вставить его в 5-вольтовое гнездо свободной «фишки» питания (тоже красный провод). В блоке питания — перепаять красный провод вентилятора со штатного места на выход 5 В (опять же красные силовые провода). Работоспособность схемы контроля оборотов при этом сохраняется. Шум падает почти до нуля, впрочем, и обороты снижаются слишком сильно, поэтому способ годится разве что для маломощных систем.

Лучшие результаты дает переключение питания на 7 В. Надеюсь, читатели уже догадались: это разность между 5- и 12-вольтовым питанием. Выполняется аналогично первому варианту, за исключением того, что к 5-вольтовому питанию подключается не красный, а черный провод вентилятора. Недостаток — перестает работать схема контроля оборотов.

Более грамотное решение — снижение тока с помощью резистора, включенного в разрыв провода питания вентилятора. Номинал зависит от мощности вентилятора и степени снижения оборотов; для типовых кулеров применимы резисторы от 10 до 75 Ом мощностью 0,25 Вт. Подобный способ применяется не только на любительском уровне: промышленно выпускаются переходники (на фото); обычно там используется резистор 10 Ом, который снижает обороты незначительно. Недостаток такого решения — сильное ограничение пускового тока вентилятора. В один прекрасный момент забившийся пылью подшипник может не позволить ротору сдвинуться с места.

Самое же корректное, на мой взгляд, решение — включение в разрыв цепи питания вентилятора стабилитрона с напряжением стабилизации 3–6 В. Подбором типа стабилитрона можно выбрать нужные обороты, при этом сохраняется и большой пусковой ток, и работоспособность схемы контроля оборотов.

Используя подобные решения, не забывайте о программах мониторинга, контролирующих вентиляторы. Если монитор системной платы плохо совместим с низкооборотным вентилятором, обновите BIOS: большинство производителей добавили в последнее время поддержку низкооборотных кулеров. Напоследок расскажу одну историю. Месяц назад, покупая самый дешевый привод CD-RW, я спросил продавца: что взять при равной цене — NEC или Mitsumi? И без всяких наводящих вопросов получил ответ: конечно же, Mitsumi — он тише, а скорость… да что тебе скорость? По материалам еженедельника « Компьютерра ».

От редакции Ferra.ru: следовать описанным в этой статье рекомендациям нужно с осторожностью.
Во-первых , не все компьютерные вентиляторы могут уверенно стартовать при напряжении 5В, то есть запитав такой пропеллер от 5 вольт можно запросто лишиться обдува вообще (с соответствующими последствиями).
Во-вторых , перевод вентиляторов на постоянное питание от 5 или 7 вольт чреват резким ухудшением теплового режима работы компьютерных компонентов при длительной активной работе (с соответствующими последствиями). Гораздо разумнее здесь применить автоматическую регулировку скорости вращения в зависимости от текущей температуры критических компонентов, как, например, описано в обзорах www.ferra.ru/online/supply/5961 и www.ferra.ru/online/supply/9668. Кроме того, ряд современных материнских плат уже оснащен функцией такой автоматической регулировки (см., например, www.ferra.ru/online/supply/20793) и ее достаточно лишь активировать в BIOS Setup.
В третьих , если уж ставить резистор в развыв провода питания вентилятора, то экономить на его мощности не стоит. Простейший расчет показывает, что, например, для того, чтобы запитать типичный процессорный вентилятор с током потребления 200-370 мА от пониженного резистором напряжения 6-7 вольт, его мощность следует выбирать не менее 6В*200мА=1,2 Вт (то есть двухваттный резистор — это фактически необходимый минимум, хотя иногда можно обойтись и одноваттным резистором).
В четвертых, аналогичные расчеты мощности справедливы и для стабилитрона — его следует выбирать на мощность не менее 1-2 Вт (в зависимости от вентилятора) и на предельный ток до 0,3-0,5 А (такие стабилитроны обычно имеют немалые габариты). Более логично здесь взять маломощный стабилитрон и «усилить» его ток при помощи простейшей транзисторной схемы.

Бесшумный блок питания.

Блок питания снабжает электрической энергией постоянного тока узлы компьютера, преобразует сетевое напряжение до заданных назначений, а также выполняет функции защиты и стабилизации от незначительных помех питающего напряжения. При сборке бесшумного компьютера блок питания играет далеко не последнюю роль.

Блок питания нередко представляет собой неустранимую причину возникновения шума. Дело в том, что производители блоков питания, чтобы прокачивать больший объем воздуха, размещают в них один или два (а иногда и три) встроенных вентилятора, создающих достаточно интенсивный шум, бороться с которым сложно. Предпринимаемые некоторыми «умельцами» попытки отключения вентиляторов или впаивания в схему питания резистора для уменьшения скорости вращения чреваты серьезными негативными последствиями. Здесь нужно учитывать реальные факторы, влияющие на температурный режим блока питания.
На шум блока питания влияют несколько факторов:
— вентилятор и его контроллер, управляющий скоростью;
— КПД всего устройства;
— площадь теплообменников;
— сопротивление проходящему внутри корпуса ПК потоку воздуха.
В первую очередь нужно обратить внимание на следующие методы снижения шума:
— использование тихих вентиляторов;
— установка безвентиляторного блока питания — такие блоки обладают меньшей мощностью и большим КПД;
— обеспечение свободного доступа холодного воздуха к блоку питания. Этот вариант обеспечивается в корпусах с нижним расположением блока питания и сегментированных корпусах, в отличие от типичных конструкций, где воздух проходит сначала через внутренние компоненты и встречает несколько препятствий на своем пути.

Один или несколько вентиляторов в блоке питания необходимы для того, чтобы снижать температуру радиаторов, которые забирают и отдают воздуху тепло от диодных сборок и транзисторов. Также в охлаждении нуждаются дроссель групповой стабилизации и транзисторы задающего генератора. Для повышения эффективности переноса тепла от газа или жидкости к твердому телу (или наоборот) используется два способа:
— увеличение коэффициента теплоотдачи;
— увеличение поверхности теплообмена твердого тела.
По определению, коэффициент теплоотдачи — величина, характеризующая интенсивность отдачи тепла, которая определяется отношением плотности теплового потока, отдаваемого поверхностью, к разности температур между поверхностью и прилегающей средой. Коэффициент теплоотдачи зависит от множества факторов, таких как форма поверхности, род газа, направление и скорость движения потока газа относительно поверхности и т.д.

Чтобы избавиться от шума вентилятора, требуется либо совсем избавиться от потока воздуха, либо заметно снизить его скорость. Разумеется, при этом понизится коэффициент теплоотдачи. В обычном блоке питания радиаторы имеют маленькую площадь теплообмена, увеличивая ее можно компенсировать теплоотдачу до прежнего уровня.

Разумеется, игровой компьютер с несколькими видеокартами и разогнанным процессором сделать бесшумным будет гораздо сложнее, чем типичную офисную или домашнюю машину.
Еще одним способом борьбы с шумом системного блока, является установка блока питания и вентилятора с термодатчиком, работающего с учетом температуры внутри системного блока и соответственно снижающего свой уровень шума в режиме простоя системного блока. Существуют специальные утилиты, которые могут регулировать скорость вентилятора.

Дешевый и эффективный метод снижения шума: отрегулировать скорость вращения вентилятора через BIOS или программные утилиты. Такой способ подходит, в случае если вентилятор блока питания подключен к материнской плате. Для тихой работы скорость вращения вентилятора не должна превышать 800 оборотов в минуту. Если используется подобный метод, необходимо тщательно следить за температурой, особенно при высоких нагрузках. Нужно также иметь ввиду, что этот способ не подходит, когда от компьютера требуется максимальная производительность, поскольку может повлиять на его производительность и долговечность.

Для того чтобы уменьшить шум, можно сменить вентилятор блока питания на более качественный и большего размера. В таком случае нужно ориентироваться на вентиляторы 120 и 140 мм (как отмечалось выше, при равной эффективности наименьший в вентилятор издает гораздо больше шума). Наилучшим образом могут подойти вентиляторы производителей Akasa, Enermax, GELID, GlacialTech, Nanoxia, Nexus, Noctua, Noiseblocker, Scythe, SilenX, SilverStone, Thermalright, XILENCE и Zaward. Также можно закрепить вентилятор на вибропоглощающих прокладках или вибропоглощающих шайбах, чтобы снизить передачу вибрации на корпус.

Наиболее кардинальное решение, позволяющее добиться низкого уровня шума при работе ПК — покупать хороший, изначально тихий блок питания.

Переход на блок питания со сниженным уровнем шума поможет существенно уменьшить общий его показатель в компьютере. Такие блоки питания могут иметь разную конструкцию, но большинство из них оснащены вентиляторами увеличенных размеров, которые, вращаясь медленнее, могут перемещать в то же время большее количество воздуха. Некоторые производители предусматривают также термостатическое управление, чтобы замедлять или повышать скорость вращения вентиляторов в зависимости от температуры внутри корпуса.

К малошумящим, в первую очередь можно отнести безвентиляторные модели блоков питания. Некоторый шум могут в этом случае издавать только компоненты самого блока питания (трансформаторы и т.д.). Компания Sea Sonic Electronics, как один из законодателей тенденций в мире современных блоков питания, относительно недавно, в сентябре 2010 года, представила две безвентиляторные модели Seasonic X-400 Fanless и Seasonic X-460 Fanless.

Блоки питания X-Series Fanless работают абсолютно бесшумно (0 dBA), имеют самую высокую эффективность по стандарту 80PLUS Gold. Их КПД составляет порядка 90% при 20, 50 и 100% загрузки. Безвентилляторные модели блоков питания Sea Sonic Electronics выполнены по передовой технологии DC-DC, согласно которой происходит практически идеальное двойное преобразование в цепи постоянного тока. Для них реализован особенный тип дизайна модульных разъемов, что позволяет избежать нагромождения кабелей внутри источника, которое ухудшает условия охлаждения внутри блока питания и уменьшает переходное сопротивление. Особого внимания заслуживает структура вентиляционных отверстий в блоке питания, которые выполнены в виде ячеистой структуры, напоминающей соты. Такая форма отверстий препятствует образованию турбулентных воздушных потоков и связанных с ними шумов.

К тихим блокам питания можно отнести, например, блок питания SS-300TGW компании Sea Sonic Electronics. Новый блок питания предназначен для компьютеров с корпусом в формфакторе Mini-ITX, отличающихся компактными размерами. Сообщается, что прошел сертификацию в соответствии со стандартом 80PLUS Gold, согласно которому требуется обеспечение КПД не ниже 88%, 92% и 88% при нагрузке 20%, 50% и 100%, соответственно. Высокий КПД обеспечивает существенную экономию электроэнергии, более комфортный температурный режим всей системы и меньшую шумность благодаря возможности установки более низкой скорости вращения вентилятора. Благодаря разработанной компанией Sea Sonic системе S2FC (Smart & Silent Fan Control) 80 мм вентилятор БП серии TGW вращается не на максимальных оборотах, а именно на той скорости, которая необходима для охлаждения в текущем режиме, гарантируя максимально тихую работу. В соответствии с технологией S2FC скорость вращения вентилятора увеличивается в зависимости от температуры окружающей среды не линейно, как в случае традиционной схемы управления вентилятором, а подстраивается под внешнюю температуру таким образом, чтобы обеспечить достаточное охлаждение при минимальной скорости вращения.

Более мощный блок питания фирмы Sea Sonic Electronics — X-850 (SS-850KM Active PF) использует вентилятор компании Sanyo Denki серии San Ace Silent на основе двух шарикоподшипников, что обеспечивает очень продолжительный ресурс работы. Этот блок питания работает довольно-таки тихо — в этой области компания знает толк. Если остальные производители для поддержания оптимального температурного режима в своих продуктах используют высоко оборотистые вентиляторы, то Sea Sonic обычно применяет качественные компоненты, способные функционировать в жестких условиях и не требующих усиленного охлаждения. Отметим также, что рассматриваемый блок (по заверению производителя) при нагрузке на него всего 20% от номинала работает в пассивном режиме, а после этого значения до 50% скорость вращения вентилятора минимальна и уровень шума от него не превышает 16 дБ. Дальнейший рост нагрузки требует более активного охлаждения, но даже так уровень шума находится в допустимых пределах, в отличие от некоторых конкурирующих решений.

Еще более мощные блоки питания той же фирмы Seasonic Platinum 860W и 1000W оснащены первой в мире тр хфазной системой управления оборотами вентилятора S3FC (Hybrid Silent Fan Control), поддерживающей пассивную, тихую и активную фазы, следит за оптимальным балансом между тишиной и эффективностью охлаждения. Вдобавок, на блоке установлен ручной переключатель режимов, который позволяет выбрать между Seasonic S2FC (без пассивной фазы) и S3FC (с пассивной фазой). Коэффициент полезного действия этих блоков питания составляет 89%. Оба блока питания имеют полностью модульный принцип подключения кабелей, японские конденсаторы и 120 миллиметровый вентилятор Sanyo Denki San Ace, который начинает вращаться только при нагрузке более 40%. Так, в случае модели SeaSonic 1000W, это означает, что вентилятор не будет запускаться, пока нагрузка на блоке питания меньше 400 Вт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *