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12种组合实测 编辑教你如何搭建机箱风道

  【IT168机箱电源频道】普遍消费者要购置一台电脑,都会先从个人的应用需求、预算以及个人喜好来制订购机方案,而一般的入门用户多是请教朋友甚至上论坛求配置。随着硬件发展日新月异,配件型号琳琅满目,尽管是同一个产品名称,还是有几个不同的型号,这样的产品格局导致菜鸟消费者无从适从。

跪求配置是菜鸟们惯用的伎俩

  像上述这种跪求配置在各大DIY论坛都是常见的事情,像二楼回复中的“内存2G、显卡:GT260+、机箱:99、显示器:带DVI接口19寸”,没有详细的品牌与型号标示,如果是菜鸟带着这样的配置单去购机,再逐一选择的配件实在太多了。

  诸如GTX260+显卡,有公版设计,也有非公办设计,有普通散热,也有加强型散热,单纯是显卡的选购已经是一门学问。很多人因为马虎选购配件,而导致日后主机经常出现蓝屏、死机等现象,其实这种情况多是采用了散热性能不佳的配件。

机箱风道对内部配件散热的重要性

  很多消费者在选购机箱的时候,都认为它只不过是配件的一个承载体,所以很容易忽略了机箱对整机散热的重要性。机箱内部风道系统设计完善的话,可以为内部各配件带来可观的散热辅助,特别是CPU、内存、硬盘、显卡与主板芯片散热都有明显的改善。

 完善的机箱风道可以增强气流循环

  机箱配备完善的风道设计固然好,但如果我们选购的配件迎合风道走向,那么整机的散热性能提升将会更大。谈及配件散热,我们第一时间会想起CPU风扇,事实上主流的塔式散热器与传统直吹式散热器在风道构建上有着明显的差别,我们怎去区分散热效果的好坏呢?而采用加强散热的显卡又会否为机箱风道带来辅助作用?以下我们将会通过不同的配件搭配组合,组成12种主流的配件搭配方式,进行实际封箱测试,有兴趣的朋友请继续关注。

实测平台

 
 

   我们本次测试所采用的CPU为QX9770、主流的映泰I45主板、海盗船DDR800 2Gx2组成双通道模式,应用西部数据640GB作为存储硬盘、酷冷天尊550作为电源输出,配件不同的是我们分别选用了代表电源上置架构的长城至尊翼龙、电源下置架构的酷冷开拓者、静音设计的盈通9600GT显卡、公版涡轮散热的ATI HD3850显卡、直吹式散热的微星GTS250、塔式设计的极冻酷凌5710+以及直吹式结构的九州风神阿尔法400Plus。

  主要通过不同的机箱、显卡以及CPU散热器,组成12个不同的搭配组合,通过实测数据来体现不同散热方式的配件对温度带来的影响,并且从这些温度数据中得出哪种搭配才是非常好的的。

测试过程介绍 

上置机箱封箱游戏实测
 下置机箱封箱游戏实测

   平台设置全为默认,即CPU EIST节能技术开启。正常开机之后,我们将会让平台在满载下运行15分钟,再待机15分钟后读取相应配件温度,读取完毕立即开始《使命召唤》的正常游戏模式,试玩45分钟,最后读取各配件的最高温度。测试全程,CPU依靠RealTemp进行温度检测,而主板、硬盘方面我们应用Everest的温度检测功能进行读取,显卡的温度读取则依靠Rivatuner软件,至于电源温度方面,我们采用了红外线测温枪对电源出风口进行温度测试。

直吹式CPU风扇+涡轮显卡+上置机箱组合(简称组合A)

直吹式CPU风扇+涡轮显卡+下置机箱组合(简称组合B)

 

各配件温度表现

 

直吹式CPU风扇+静音显卡+上置机箱组合(简称组合C) 

直吹式CPU风扇+静音显卡+下置机箱组合(简称组合D)

各配件温度表现

 

直吹式CPU风扇+直吹式显卡+上置机箱组合(简称组合E)

直吹式CPU风扇+直吹式显卡+下置机箱组合(简称组合F) 

 

 各配件温度表现

侧吹式风扇+涡轮显卡+上置机箱组合(简称组合G) 

侧吹式风扇+涡轮显卡+下置机箱组合(简称组合H)

 

各配件温度表现

侧吹式风扇+静音显卡+上置机箱组合(简称组合I) 

侧吹式风扇+静音显卡+下置机箱组合(简称组合J) 

各配件温度表现

侧吹式风扇+直吹式显卡+上置机箱组合(简称组合K) 

侧吹式风扇+直吹式显卡+下置机箱组合(简称组合L) 

各配件温度表现

机箱与CPU风扇的搭配就有四种

  我们先抛开其他配件的不同,就从机箱与散热器的选配我们就可以划分为4种不同组合,分别是上置机箱+直吹式CPU散热器、上置机箱+侧吹式CPU散热器、下置机箱+直吹式CPU散热器、下置机箱+侧吹式CPU散热器,两组配件组成四种不同的组合,尽管配件差异性不大,但是微小的差距决定了箱内各大部件的温度表现。

上置机箱的散热细节

 上置机箱+直吹式CPU散热器
 
上置机箱+侧吹式CPU散热器

下置机箱的散热细节

下置机箱的共通点

   所有的下置机箱都有一个共通点,就是电源放置在机箱下方,这样的放置除了可以让机箱重心置于底部,加强放置的稳固性,实际上这样的设计还可以让电源能够远离CPU发热源,有效降低电源内部温度,延长电源的使用寿命。

下置机箱+直吹式CPU散热器
下置机箱+侧吹式CPU散热器

  电源上置装法,可以对CPU散热有微弱的帮助,不过电源温度也会随时间的加长而攀升;反观电源下置装法,电源温度比上置式低了接近7度,虽然电源置于机箱底部无法帮助CPU散热,但依靠机箱后面板风扇,CPU周边与机箱上半部分的热风已经能够迅速排出箱外。从长远使用来看,电源下置方式更佳。

同价位下选择塔式散热更佳

 价钱相等的直吹与侧吹式散热器
  从散热器的选择来看,笔者更建议大家选择塔式设计的散热器产品(机箱后面板配备散热风扇为前提),因为同等价位下,塔式设计的散热器的CPU散热性能要比直吹式散热器要好;当机箱后面板配备散热风扇后,CPU周边元件与北桥所产生的热量也会瞬间随风流而排出箱外,在这个基础之下塔式散热器显得优势更为明显,以本文的装配方向,塔式散热器还能带动内存位置的热空气流通,由于散热器高度与风向刚好对应机箱后面板风扇,顺向风流则可以增强机箱内部的风道效果。

全文总结

  实测数据表现,电源在远离CPU发热源的时候,低温效果尤为明显;至于CPU绝对温度方面,侧吹式CPU散热器相对比同价钱的直吹式散热拥有微弱的优势;本次测试的两款机箱前后面板均具备风扇散热,得益于这种设计,12种组合中硬盘、主板温度都没有明显的差别;关于显卡散热方面,笔者觉得很难去规限消费者去选择有针对性散热的显卡,毕竟涡轮式散热设计一般只出现在高端显卡上、而静音显卡一般只有对噪音极其敏感的人群才会选购,更多机会接触到的而是直吹式散热显卡(如文章中微星GTS250显卡),笔者只能在这里建议大家选择具备温控功能的显卡产品,那么在娱乐与工作之间显卡都保持较好的噪音表现。

 

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