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  • 喜歡DIY的朋友都會特別注重一個問題,就是主機的發熱問題,解決主機發熱問題雖然簡單,只需要幾個散熱器或者風扇就能解決,但如何能輕松簡單地解決主機發熱問題,絕對會考驗到各位DIY玩家的功力和裝機經驗的積累程度。

    機箱方面:影響到整個主機散熱的最關鍵要素就是整個主機的散熱空間,說白其實就是你采用怎么樣的機箱。一個ITX機箱或者風扇位不足的ATX機箱,無論后天如何努力,也終于不容易解決散熱問題,因為從簡單的物理知識就能判斷出這類機箱是夏天的悶罐。

    本次我們選擇了一款寬容度和擴展度非常高的ATX機箱--tt的挑戰者H5。tt挑戰者H5機箱整體采用側透+全網結構,就是說除了左右兩塊側板是玻璃和金屬面板之外,其它4個方向除了必要的支柱外,都是全網孔構成,散熱能力超級變態。而且tt挑戰者H5擁有9個風扇位,分別是前3上3后1下2,可以為整個機箱帶來超級超大的風量流速。

    正因為tt挑戰者H5機箱擁有如此之多的風扇位,才讓我們本次使用兩個風扇構建垂直風道的計劃才有成功的可能。

    風扇:第二個決定主機散熱能力的要素就當然是你所采用的散熱器了。

    因為主機的發熱問題是恒定的,只要你確定的所選擇的主機配件后,它的功率和熱量揮發不會產生太大的變化,例如你采用了i7-11700K的CPU,它的功率就是125W,如何你采用了3080顯卡,哪它的功率就是320W,只要不超頻使用,加上主板和內存硬盤等配件的功率就超過了500W以上。因為所有部件在運作過程中都會產熱量,所以說只要你的電腦運轉起來,不超率不作強大運算的情況下,熱量的產生也是恒定的。

    我們再來看看另一個問題,就是如果部件發熱恒定,那么導致部件高熱的主要原因就是熱量的積聚了,熱量積聚反過來會影響主機的壽命和運轉速度,所以散熱問題一直都是DIY裝機的大學問之一。

    我們在通過擴大主機機箱的散熱空間的同時,如何構建良好的散熱風道也是一門學問,今天我們就通過兩臺安耐美最新推出的高壓旋風升級版12寸風扇,來實現簡單實用的垂直散熱風道。

    先說說這款安耐美高壓旋風升級版12寸機箱風扇有什么特別之處。首先它擁有D.F逆轉彈塵功能,通過每次開機時一段逆向轉動然后正向轉動的方式,能讓風扇上的積塵拋離風扇扇頁,從而實現清塵效果。

    其次就是安耐美高壓旋風升級版風扇擁有調節風扇轉速的開關,通過手動調節,能讓風扇按照800~1000rpm、800~1500rpm、800~2000rpm三個檔次運行,從而讓DIY玩家們能根據季節氣溫的變化而選擇風扇的轉速,從而選擇是安靜運行還是暴力輸出。

    第三就是隨著風扇轉速的提升,風扇的風量也產生了明顯的變化,壓旋風升級版風扇最大的風量CFM能達到86,每小時送風量達到145立方米。

    風道構建:正因為有了強大的風扇,才讓擔心水冷散熱器漏液問題的朋友有了更好的風冷散熱方案,我們可以通過構簡單架垂直散熱風道來最大化風冷散熱效果。

    首先就是需要觀察CPU散熱器的位置,因為我們構建垂直風道是需要使用到CPU風扇作為中繼的。然后在CPU風扇對應的機箱前后兩端各安裝一個進風風扇和出風風扇,從而讓機箱內的風向形成一個垂直氣流,讓氣流的流速達到最佳的效果,從而減低了熱風在機箱內的積聚集。

    我們本次的案例就是tt挑戰者H5網狀ATX大機箱的正前方是進氣通道,通過CPU的風扇作為中繼,讓機箱內CPU和顯卡產品的熱量通過CPU風扇的中繼作用繼續向機箱后方推送,然后在機箱正后方對應CPU散熱片的位置安裝一個出風風扇,從而形成了自前而后的垂直風道。如果想讓CPU散熱器的散熱效果更佳,我們也可以通過向散熱鋁片增加一個安耐美高壓旋風升級版風扇來增加CPU散熱風量的成倍增加,只需要安裝時注意散熱片兩端的風扇風向必須一致而且是向機箱后方排出即可。

    通過一個簡單的方法,我們只需要增加2到3個安耐美高壓旋風升級版風扇就實現垂直散熱區道,而且還能讓CPU風冷散熱器的散熱能力成倍增加,是一個非常節約而且可靠的升級機箱散熱能力的方法。


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