別讓機箱憋氣!PC整體散熱解決指南

相信大家都有過這樣的體會:在夏天,坐在兩頭通風的巷子內會感覺特別涼快,這是因為巷子本身就構成了一個風道,冷卻風流一邊進,一邊出,形成自然的空氣流動帶走身體的熱量。
和外界空氣對流的原理類似,當冷空氣通過機箱內部時,它會帶走機箱中發(fā)熱元件上的熱量,空氣受熱后密度降低,并上升到機箱頂部匯聚,再經過抽氣風扇而排出機箱外,此時它的溫度已經比環(huán)境空氣溫度有所升高,整個過程就形成了我們常說的冷卻風道。
對PC機箱而言,其內部風道形成主要是由于風扇的轉動抽出熱空氣,使機箱內產生負壓,讓箱外的冷空氣由側板或前面板的開孔進入機箱從而形成空氣的交換。機箱內風扇的多少、風扇位置以及機箱開孔位置都會影響風道的強弱和散熱效果。
可見,要實現良好的機箱內整體散熱,我們就要盡量安排讓冷卻風流經過每一個發(fā)熱元件以帶走熱量,最后再從抽氣風扇排除機箱之外。但是,很多機箱往往由于設計或是人為的原因產生不合理風道,造成機箱內部散熱性能低下而導致熱量的累積。
圖1 散熱結構不合理的機箱內部
如圖1所示,采用這種散熱結構的機箱在玩家中十分普遍,整個機箱內部就靠電源風扇進行主動抽氣形成風道。首先,在負壓的作用下,冷空氣從前面板的開孔處進入到機箱內部,跟隨電源風扇形成的風道流經一些配件之后再排除機箱外。事實上,在這種散熱結構設計中,顯卡、CPU等發(fā)熱大戶產生的熱空氣并未直接融入主風道,而是通過主風道的邊緣進入;同時,冷卻風流根本不經過硬盤、光驅,由它們散熱形成的熱空氣直接聚集在機箱頂部不易排除(部分可以通過主風道的邊緣輔助排除)。同時,在這種風道設計下,顯卡正面、PCI插槽、電源下方以及光存儲、硬盤等位置都形成了散熱死角,很容易堆積熱量造成散熱效果不理想,這是不太合理的。
假如將電源風扇轉動90度,讓其采取下吸的方式(絕大多數大風車電源采用的風扇安裝位置),這樣可以在一定程度上改變風道,增強CPU散熱,但是對于光驅、顯卡、PCI插槽以及硬盤等散熱死角仍沒用太大意義。要提升整體的散熱性能,必須從風道入手進行改變。
52硬件上講:優(yōu)化整體散熱性能—風道改造
從前面的分析知道,一般機箱內部的散熱死角在于硬盤、光驅位置以及顯卡、PCI插槽等地方。因此,我們只要針對這些死角改變一下冷卻風道,就能實現良好的整體散熱效果。
圖2 風道的改造示意圖
如圖2所示,在理想的情況下,PC機箱內部最好形成兩個主風道—從右至左和從下至上。假如我們能打破傳統(tǒng)機箱的設計,在機箱底部、前面板(硬盤位置)以及機箱頂部分別開一個散熱窗口用于安裝風扇,那么機箱內的散熱又會產生怎樣的變化呢?
顯然,這樣改造之后,機箱內部的風道分成了兩部分。首先,在從右到左的風道作用下,冷卻風流經過硬盤之后,一部分向上,經頂部風扇排除,一部分向左,經機箱背部風扇排除;其次,在底部風扇的作用下,冷卻風流經過PCI插槽、顯卡、CPU最后經電源風扇和頂部風扇排除;而光驅的熱量則可以直接通過頂部的風扇排除機箱外。顯然,在這樣的風道設計下,機箱內就幾乎不存在散熱死角,所有的熱量都能及時地排除。如果你想追求靜音效果,也可以不用頂部和底部的散熱風扇,而改用網狀散熱孔,同樣能達到不錯的效果。
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