更新时间:2023-05-02 08:57 | 信息编号:248832 |
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超级课堂:如何降低电脑主机的噪音?
我们在DIY电脑时,不仅要考虑预算内的配件是否满足性能要求,机箱外观和灯效搭配是否令人满意,最后组装后主机是否静音也是很多用户关心的问题。 重点。 尤其是对于那些需要在晚上使用电脑办公的用户,在夜深人静的时候,主机发出的噪音往往会造成很大的干扰,让人心烦意乱。
各主机的噪音主要是风扇引起的。 其中,机箱风扇数量多、CPU散热器风扇转速高、显卡散热器通常是主要的噪声源。 其次,电源风扇、水冷泵等也是声源之一; 还有一种容易被忽视的振动,它也会产生令人不快的噪音。 今天我们就来梳理一下DIY主机的噪音来源以及相应的“降噪”方法。 从实际的角度出发,希望能给大家一些帮助。
机箱风扇降噪分析
风扇是控制台噪音的主要来源之一。 噪音来自于高速轴承和叶片切割风产生的风噪,也与风扇的大小、叶片的角度、轴承的类型有关。 风扇看似简单,但对于大多数用户来说,通过测试/实践来调节噪音并不方便。
低速风扇轴承噪音和风扇叶片切割风噪音更小。 它们是三种完全不同的噪音水平。 在满足主机散热的情况下,风扇转速越低越好。 目前尽量选择4PIN PWM温控风扇,可以通过主板BIOS或其他配套软件自定义温控调速策略。 对于3PIN风扇,串联一个减速线(电阻)也是直接降低风扇转速的好方法。
很多机箱在出风口处还设计了防尘网,这样不仅不能防尘,阻碍灰尘的排出,还会增加风噪。 如果不影响美观,建议直接取下。
机箱安装的风扇越多,主机的噪音相对越大。 许多高端机箱在正面、背面、底部甚至内部都提供了大量的风扇。 如果不是炫目的RGB灯效,或者硬件配置产生的热量不是很大,完全没有必要全部加满来增加噪音。
CPU散热器降噪分析
安装过程中,准确连接各设备供电线:风冷散热器风扇接主板“CPU FAN”插座,水冷风扇接“OPT FAN”插座,冷水头泵连接到“AIO/PUMP”专用接口,机箱风扇连接到“CHA/SYS FAN”,然后在BIOS中设置各端口的温控策略。 方便的解决方法可以直接调用“静音”档位。 “定义”模式,逐级匹配温度点和转速,达到温度可控范围内的最低风扇转速,降低噪音。 不同的主板可能有不同的命名方式,请参考说明书进行连接。
在满足应用要求的前提下,尽可能降低风扇转速是降低噪音的较好方法。 对于多风扇风冷散热器,还有更好的办法,比如双风扇可以只保留一个前置风扇,这样会大大降低风扇带来的噪音,同时稍微降低散热性能(通常双风扇和单风扇在相比之下,CPU的温度只能降低1-2度),对于双塔风冷,建议去掉中央风扇,噪音更大,散热性能提升更有限,并且前风扇比那差得多。
显卡降噪分析
现代显卡基本都有低负载时风扇停转的技术,日常使用非常安静。 在高负载下,通常三风扇机型的满载转速低于双风扇机型。 对于普通用户来说,平时我们都是在显卡满载的情况下玩游戏,不容易被显卡的噪音所打扰。
如果想要显卡在高负载下也更安静(比如熬夜加班做设计渲染的朋友),可以使用微星软件自定义风扇转速控制,逐级匹配温度点和转速步达到可控范围内的最低温度。 降低显卡噪音的风扇速度。
显卡最大的噪音问题可能就是高频电感啸叫了。 这个形而上的问题至今并不少见,用户想要解决它几乎是不可能的。 啸叫不是质量问题,一般是在特定硬件环境下不定期触发。 最有效的方法可能是换个显卡再试,这个比较贵。
其他噪声源
很多用户的电脑桌并不是简单的四角桌板结构。 如果抽屉(或储物柜)较多,可能会形成共鸣腔,将主人产生的共鸣转化为整个桌体,让人不舒服。 低频噪声。 通常情况下,机箱底部和桌面的垫子都是用软橡胶垫制成的,以减少这种振动的传递,但如果桌面仍然发生共振,则说明垫子不够柔软,或者底部外壳不够平整,四个角都与桌面接触。 受压不均导致振动吸收不充分。 对于此类问题,可以尝试在机箱脚垫下垫一层软质材料,起到隔离震动的作用。
硬件选型建议
任何时候,“买新”也是我们解决问题的办法。 如果您正在组装一台新电脑,或者打算对其部分配件进行升级更新,同时又希望兼顾静音,那么我们给出以下选型建议。
机壳
底盘的种类很多,规格、尺寸、形状各不相同。 通常情况下,虽然机箱本身并不是噪音的来源,但机箱作为所有硬件的基础电脑主机的显卡在哪里,也是判断主机是否静音的重要条件。
机箱体积越小,硬件性能越强,主机的运行噪音也相对较大。 体积小或结构特殊的小型机箱往往散热器尺寸有限,无法形成良好的风道; 硬件性能越强,功耗越高,产生的废热也越多。 核心发热硬件(CPU/显卡)需要更高转速的风扇进行热传导,导致噪音增大。 影响主要是在高负载条件下。
主机在敞开机箱中的运行噪音比较大。 由于机箱外壳上缺乏完善的封装,内部硬件的工作噪音会直接传到主机外部。 并且在没有风道的情况下,现在的开放式机箱通常会配备大量的RGB风扇位,进一步加剧了主机运行噪音的产生。 高负载和低负载条件都会受到影响。
机箱散热进风口和出风口的外露尺寸越大,运行噪音越大。 即使是非开放式机箱,也不可能是完全密闭的机箱。 通常,前部、顶部和后部会有进出风网孔。 部分机箱采用RGB灯效,选择正面和顶部直接裸露的大面积网状设计; 有的机箱将机箱两侧的网孔隐藏起来,形成小面积的条形进出风口,最大程度阻隔内部噪音。 直接出境。 高负载和低负载条件都会受到影响。
机箱板厚/强度低,五金接缝缝隙大,主机运行噪音较大。 板的厚度主要影响隔音性能; 同时,机箱中板材的厚度和强度,以及板材之间的连接精度等因素也会影响振幅。 主机中机械硬盘、水泵、风扇的转动都会产生一定程度的震动,而轻薄材质的机箱相对更容易产生共振,使机箱成为噪音源。 稍微好一点的机箱通常都有基本的抗共振设计,比如软脚垫、侧板橡胶垫,硬盘安装有减震胶圈,阻断振动的传递。
以上分析并不是让大家从理论上选择静音效果最好的机箱。 作为个性化的载体,底盘本身就是一个多维度的选择。 对于很多用户来说,噪音这个单一指标并不是最优先考虑的。 只是在两者选其一的情况下,可以考虑一些静音的因素。 足够的。 所以,买自己喜欢的还是不错的,我们还可以用很多其他的方法来降低主机的噪音。 如果机箱本身太便宜又没有基本的抗共振设计,那就没办法了。
扇子
机箱风扇和散热器风扇分别采用“优化风量”和“优化风压”的风扇。 以猫头鹰风扇为例(猫头鹰在规格上相对严格),同时NF-F12 PWM(风压型)提供风压1.83mm H2O,风量74.3m³/H ,工作噪音为18.6分贝; 而NF-S12 PWM(风量型),气压为1.19mm H2O,风量为107.5m³/H,工作噪音为17.8分贝。 很明显,F12用于散热器,可以更好的吹过冷散热器或者风冷散热片,而S12更适合机箱,同转速下风量更大,散热快,转速更低。
同价位的不带灯的风扇,通常风扇轴承和扇叶的材质更好。 风扇叶片材料的硬度会影响高速时的变形范围。 硬度越高,振动幅度越小,更容易保持动平衡,也更安静。 轴流式RGB风扇采用的透光材料硬度较低。 ,无法减少高速变形,通常质量一般。 这是一组矛盾。 厂商一般有三种解决方案。 一是不去解决。 例如,Owl 目前还没有 RGB 风扇。 二是让外圈发光,例如Tt的RIING系列或NZXT AER系列风扇,这样轴心风扇叶片的材质不受影响。 三是类似于HALOS Holy Ring,在不改变风扇质量的情况下,利用RGB配件让不发光的风扇产生RGB效果。
中央处理器散热器
散热器的作用是将CPU工作时产生的热量有效导出,同时也是主机内部的主要噪声源之一。 不管风冷还是水冷,热量最终都是靠风扇强制对流排出的,所以基本原理就是导热能力越强(无风扇为主)+散热规模越大(与空气接触的有效面积),保持不变 芯片的温度和风扇的转速可以相应降低,相应主机的工作噪音也会降低。
认为水冷比风冷好也是一种误解。 风冷的噪音来自1~2个风扇,而水冷的噪音不仅是2~3个散热风扇的噪音,还有高速水泵的噪音。 因此,水冷在满载时的噪音其实比风冷大。 优势还是比风冷强。
如果机箱兼容性允许,使用导热性能优良、散热规模大的散热器,可以相对降低风扇转速,降低散热器的工作噪音。 在相同性能下,双塔风冷散热器两个降速风扇的工作噪音低于单塔风冷散热器单个高速风扇的工作噪音; 要保持同样的温度,同一系列的水冷,360规格的冷排也必须比240冷排有更低的风扇转速要求。
如果散热器保持不变,也可以换成同样风压下能提供较低转速的风扇,或者同样转速下轴承更好、风噪更小的风扇。
如果配置的CPU功耗不高,或者主机不做渲染等长期高压负载工作,可以选择利民乐GRAND MACHO RT,一款宽间距、大鳍片的准无源散热器,并向后倾斜,以进行无线冷却。 Fan 0噪音散热器方案,利用机箱后部的12cm风扇将热量带出。
硬盘
无论SSD是M.2格式还是旧的2.5寸SATA盘,都不会产生震动和噪音。 预算较高的用户可以直接购买便宜的大容量SSD作为存储盘(容量和价格优先)。 对于普通用户来说,机械硬盘还是必不可少的,机械硬盘带来的震动问题也无法解决。 如果是新主机,可以考虑使用2.5寸的机械硬盘,震动小,比常规的3.5寸小。
机械硬盘产生的噪音并不完全来自机身,还通过振动传导与风扇等其他硬件形成一定的频率共振。 当底盘质量不高时,各种缝隙在共振过程中会产生噪音。 因此,请更换一个好的外壳。
电源
和显卡一样,电源内部也装有风扇,为元器件散热。 通常高端金牌电源现在都有低负载风扇停止技术。 日常使用几乎没有噪音,满载噪音也不是很大。 但随着Mini-ITX机箱的兴起,SFX等小尺寸电源搭载的小直径风扇往往需要比ATX电源风扇更高的转速才能满足快速散热,所以相对来说电脑主机的显卡在哪里, ATX电源在高负载应用下噪音较小。 另外,目前电源啸叫的情况已经很少遇到了,不用太担心。
总结
打造一台真正安静的 PC 实际上并不容易。 为了达到理想的安静状态,不仅需要有足够的安装实践经验,将各种方法与应用相结合,还需要增加采购预算,购买性能优良、实用的硬件,充分调整有调整余地的硬件. 所以实际的主机搭建也是一个不断取舍的过程,这也是DIY带给我们的乐趣所在。 如果大家有什么奇巧降噪的方法,可以在评论里留言,大家互相学习!
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超级课堂:如何降低电脑主机的噪音?
我们在DIY电脑时,不仅要考虑预算内的配件是否满足性能要求,机箱外观和灯效搭配是否令人满意,最后组装后主机是否静音也是很多用户关心的问题。 重点。 尤其是对于那些需要在晚上使用电脑办公的用户,在夜深人静的时候,主机发出的噪音往往会造成很大的干扰,让人心烦意乱。
各主机的噪音主要是风扇引起的。 其中,机箱风扇数量多、CPU散热器风扇转速高、显卡散热器通常是主要的噪声源。 其次,电源风扇、水冷泵等也是声源之一; 还有一种容易被忽视的振动,它也会产生令人不快的噪音。 今天我们就来梳理一下DIY主机的噪音来源以及相应的“降噪”方法。 从实际的角度出发,希望能给大家一些帮助。
机箱风扇降噪分析
风扇是控制台噪音的主要来源之一。 噪音来自于高速轴承和叶片切割风产生的风噪,也与风扇的大小、叶片的角度、轴承的类型有关。 风扇看似简单,但对于大多数用户来说,通过测试/实践来调节噪音并不方便。
低速风扇轴承噪音和风扇叶片切割风噪音更小。 它们是三种完全不同的噪音水平。 在满足主机散热的情况下,风扇转速越低越好。 目前尽量选择4PIN PWM温控风扇,可以通过主板BIOS或其他配套软件自定义温控调速策略。 对于3PIN风扇,串联一个减速线(电阻)也是直接降低风扇转速的好方法。
很多机箱在出风口处还设计了防尘网,这样不仅不能防尘,阻碍灰尘的排出,还会增加风噪。 如果不影响美观,建议直接取下。
机箱安装的风扇越多,主机的噪音相对越大。 许多高端机箱在正面、背面、底部甚至内部都提供了大量的风扇。 如果不是炫目的RGB灯效,或者硬件配置产生的热量不是很大,完全没有必要全部加满来增加噪音。
CPU散热器降噪分析
安装过程中,准确连接各设备供电线:风冷散热器风扇接主板“CPU FAN”插座,水冷风扇接“OPT FAN”插座,冷水头泵连接到“AIO/PUMP”专用接口,机箱风扇连接到“CHA/SYS FAN”,然后在BIOS中设置各端口的温控策略。 方便的解决方法可以直接调用“静音”档位。 “定义”模式,逐级匹配温度点和转速,达到温度可控范围内的最低风扇转速,降低噪音。 不同的主板可能有不同的命名方式,请参考说明书进行连接。
在满足应用要求的前提下,尽可能降低风扇转速是降低噪音的较好方法。 对于多风扇风冷散热器,还有更好的办法,比如双风扇可以只保留一个前置风扇,这样会大大降低风扇带来的噪音,同时稍微降低散热性能(通常双风扇和单风扇在相比之下,CPU的温度只能降低1-2度),对于双塔风冷,建议去掉中央风扇,噪音更大,散热性能提升更有限,并且前风扇比那差得多。
显卡降噪分析
现代显卡基本都有低负载时风扇停转的技术,日常使用非常安静。 在高负载下,通常三风扇机型的满载转速低于双风扇机型。 对于普通用户来说,平时我们都是在显卡满载的情况下玩游戏,不容易被显卡的噪音所打扰。
如果想要显卡在高负载下也更安静(比如熬夜加班做设计渲染的朋友),可以使用微星软件自定义风扇转速控制,逐级匹配温度点和转速步达到可控范围内的最低温度。 降低显卡噪音的风扇速度。
显卡最大的噪音问题可能就是高频电感啸叫了。 这个形而上的问题至今并不少见,用户想要解决它几乎是不可能的。 啸叫不是质量问题,一般是在特定硬件环境下不定期触发。 最有效的方法可能是换个显卡再试,这个比较贵。
其他噪声源
很多用户的电脑桌并不是简单的四角桌板结构。 如果抽屉(或储物柜)较多,可能会形成共鸣腔,将主人产生的共鸣转化为整个桌体,让人不舒服。 低频噪声。 通常情况下,机箱底部和桌面的垫子都是用软橡胶垫制成的,以减少这种振动的传递,但如果桌面仍然发生共振,则说明垫子不够柔软,或者底部外壳不够平整,四个角都与桌面接触。 受压不均导致振动吸收不充分。 对于此类问题,可以尝试在机箱脚垫下垫一层软质材料,起到隔离震动的作用。
硬件选型建议
任何时候,“买新”也是我们解决问题的办法。 如果您正在组装一台新电脑,或者打算对其部分配件进行升级更新,同时又希望兼顾静音,那么我们给出以下选型建议。
机壳
底盘的种类很多,规格、尺寸、形状各不相同。 通常情况下,虽然机箱本身并不是噪音的来源,但机箱作为所有硬件的基础电脑主机的显卡在哪里,也是判断主机是否静音的重要条件。
机箱体积越小,硬件性能越强,主机的运行噪音也相对较大。 体积小或结构特殊的小型机箱往往散热器尺寸有限,无法形成良好的风道; 硬件性能越强,功耗越高,产生的废热也越多。 核心发热硬件(CPU/显卡)需要更高转速的风扇进行热传导,导致噪音增大。 影响主要是在高负载条件下。
主机在敞开机箱中的运行噪音比较大。 由于机箱外壳上缺乏完善的封装,内部硬件的工作噪音会直接传到主机外部。 并且在没有风道的情况下,现在的开放式机箱通常会配备大量的RGB风扇位,进一步加剧了主机运行噪音的产生。 高负载和低负载条件都会受到影响。
机箱散热进风口和出风口的外露尺寸越大,运行噪音越大。 即使是非开放式机箱,也不可能是完全密闭的机箱。 通常,前部、顶部和后部会有进出风网孔。 部分机箱采用RGB灯效,选择正面和顶部直接裸露的大面积网状设计; 有的机箱将机箱两侧的网孔隐藏起来,形成小面积的条形进出风口,最大程度阻隔内部噪音。 直接出境。 高负载和低负载条件都会受到影响。
机箱板厚/强度低,五金接缝缝隙大,主机运行噪音较大。 板的厚度主要影响隔音性能; 同时,机箱中板材的厚度和强度,以及板材之间的连接精度等因素也会影响振幅。 主机中机械硬盘、水泵、风扇的转动都会产生一定程度的震动,而轻薄材质的机箱相对更容易产生共振,使机箱成为噪音源。 稍微好一点的机箱通常都有基本的抗共振设计,比如软脚垫、侧板橡胶垫,硬盘安装有减震胶圈,阻断振动的传递。
以上分析并不是让大家从理论上选择静音效果最好的机箱。 作为个性化的载体,底盘本身就是一个多维度的选择。 对于很多用户来说,噪音这个单一指标并不是最优先考虑的。 只是在两者选其一的情况下,可以考虑一些静音的因素。 足够的。 所以,买自己喜欢的还是不错的,我们还可以用很多其他的方法来降低主机的噪音。 如果机箱本身太便宜又没有基本的抗共振设计,那就没办法了。
扇子
机箱风扇和散热器风扇分别采用“优化风量”和“优化风压”的风扇。 以猫头鹰风扇为例(猫头鹰在规格上相对严格),同时NF-F12 PWM(风压型)提供风压1.83mm H2O,风量74.3m³/H ,工作噪音为18.6分贝; 而NF-S12 PWM(风量型),气压为1.19mm H2O,风量为107.5m³/H,工作噪音为17.8分贝。 很明显,F12用于散热器,可以更好的吹过冷散热器或者风冷散热片,而S12更适合机箱,同转速下风量更大,散热快,转速更低。
同价位的不带灯的风扇,通常风扇轴承和扇叶的材质更好。 风扇叶片材料的硬度会影响高速时的变形范围。 硬度越高,振动幅度越小,更容易保持动平衡,也更安静。 轴流式RGB风扇采用的透光材料硬度较低。 ,无法减少高速变形,通常质量一般。 这是一组矛盾。 厂商一般有三种解决方案。 一是不去解决。 例如,Owl 目前还没有 RGB 风扇。 二是让外圈发光,例如Tt的RIING系列或NZXT AER系列风扇,这样轴心风扇叶片的材质不受影响。 三是类似于HALOS Holy Ring,在不改变风扇质量的情况下,利用RGB配件让不发光的风扇产生RGB效果。
中央处理器散热器
散热器的作用是将CPU工作时产生的热量有效导出,同时也是主机内部的主要噪声源之一。 不管风冷还是水冷,热量最终都是靠风扇强制对流排出的,所以基本原理就是导热能力越强(无风扇为主)+散热规模越大(与空气接触的有效面积),保持不变 芯片的温度和风扇的转速可以相应降低,相应主机的工作噪音也会降低。
认为水冷比风冷好也是一种误解。 风冷的噪音来自1~2个风扇,而水冷的噪音不仅是2~3个散热风扇的噪音,还有高速水泵的噪音。 因此,水冷在满载时的噪音其实比风冷大。 优势还是比风冷强。
如果机箱兼容性允许,使用导热性能优良、散热规模大的散热器,可以相对降低风扇转速,降低散热器的工作噪音。 在相同性能下,双塔风冷散热器两个降速风扇的工作噪音低于单塔风冷散热器单个高速风扇的工作噪音; 要保持同样的温度,同一系列的水冷,360规格的冷排也必须比240冷排有更低的风扇转速要求。
如果散热器保持不变,也可以换成同样风压下能提供较低转速的风扇,或者同样转速下轴承更好、风噪更小的风扇。
如果配置的CPU功耗不高,或者主机不做渲染等长期高压负载工作,可以选择利民乐GRAND MACHO RT,一款宽间距、大鳍片的准无源散热器,并向后倾斜,以进行无线冷却。 Fan 0噪音散热器方案,利用机箱后部的12cm风扇将热量带出。
硬盘
无论SSD是M.2格式还是旧的2.5寸SATA盘,都不会产生震动和噪音。 预算较高的用户可以直接购买便宜的大容量SSD作为存储盘(容量和价格优先)。 对于普通用户来说,机械硬盘还是必不可少的,机械硬盘带来的震动问题也无法解决。 如果是新主机,可以考虑使用2.5寸的机械硬盘,震动小,比常规的3.5寸小。
机械硬盘产生的噪音并不完全来自机身,还通过振动传导与风扇等其他硬件形成一定的频率共振。 当底盘质量不高时,各种缝隙在共振过程中会产生噪音。 因此,请更换一个好的外壳。
电源
和显卡一样,电源内部也装有风扇,为元器件散热。 通常高端金牌电源现在都有低负载风扇停止技术。 日常使用几乎没有噪音,满载噪音也不是很大。 但随着Mini-ITX机箱的兴起,SFX等小尺寸电源搭载的小直径风扇往往需要比ATX电源风扇更高的转速才能满足快速散热,所以相对来说电脑主机的显卡在哪里, ATX电源在高负载应用下噪音较小。 另外,目前电源啸叫的情况已经很少遇到了,不用太担心。
总结
打造一台真正安静的 PC 实际上并不容易。 为了达到理想的安静状态,不仅需要有足够的安装实践经验,将各种方法与应用相结合,还需要增加采购预算,购买性能优良、实用的硬件,充分调整有调整余地的硬件. 所以实际的主机搭建也是一个不断取舍的过程,这也是DIY带给我们的乐趣所在。 如果大家有什么奇巧降噪的方法,可以在评论里留言,大家互相学习!
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