機箱風道小科普 機箱風道有哪幾種

隨著夏天的到來,逐漸上升的氣溫再次成為了令不少DIY玩家略感頭疼的問題,因為氣溫升高對于PC主機的散熱會造成更大的壓力 。因此不少玩家往往會選擇在夏季到來的時候給機箱多加些風扇來提高主機的散熱能力 。不過機箱風扇的安裝和風道的設計也頗有一點學問在里面,合理的風扇布局和風道設計確實能夠提高散熱效率,但錯誤的做法也可能導致散熱效率不增反減 。
【機箱風道小科普 機箱風道有哪幾種】

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今天我們就來和大家談談機箱風道的設計 。
首先要和大家提兩個關于機箱散熱的概念:正壓差和負壓差 。正壓差指的是機箱進風風量大于出風風量,負壓差則是機箱出風風量大于進風風量 。普通我們用的電源上置的機箱在不加其它進氣風扇的情況下,就是典型的負壓差,缺點就是由于會從機箱的各個縫隙進氣,所以機箱內部的灰塵會相對多 。
通常來說,正壓差因為更容易形成指向性風道,因此散熱效果會比負壓差好一些,不過有的時候負壓差也可以達到理想的散熱,要根據具體的機箱結構和應用情景來選擇 。舉個例子,在機箱面板處安裝2個向機箱內部進風的風扇,在機箱后窗安裝1個向機箱外部出風的風扇,這樣就是一個簡單的正壓差散熱 。
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機箱風道設計
另外一個要注意的地方就是機箱內部電源的位置 ?,F在常見的主流電源都擁有12cm甚至更大的散熱風扇,電源風扇是向電源內部進風用的,對于電源本身而言是正壓差散熱 。如果電源在機箱內部是上置設計,那么對于機箱而言電源風扇就是一個出風口,而電源在機箱內部是下置設計的話,那么對于機箱來說電源風扇就不會影響內部的空氣流動,玩家可以專注于機箱風扇所構建的散熱風道 。
了解了上述2個問題之后,來說說規劃風道的問題 。常見的風道基本就是前進后出,下進上出或者前進氣上面后面一起出(例如很多洞洞流) 。因此一定要明確哪個風扇是用來進風,哪個用來排氣 。一個混亂的風道可能會讓你的散熱效果大打折扣 。但是對于普通用戶用戶,基本上一個排氣扇再加一個進氣扇就足夠了,只是需要注意下風扇的噪音 。
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散熱設計
那么是不是機箱上的風扇越多,散熱效果就越好呢?
在這里筆者用自己的親身經歷給大家舉個例子 。在還是DIY小白的學生時代,編輯其實也是個愛折騰的家伙,盡管硬件知識比較有限,但也知道散熱對于主機穩定運行的重要性 。但是因為當時不懂正、負壓差和風道,筆者犯了嚴重的錯誤,把前2、后1共3個機箱風扇的風向全部設置為進風方向,這就導致了機箱部內硬件熱量沒有直接排放通道,夏天的時候硬盤溫度能夠輕易飆至50度,一年之后筆者才發現自己的主機表面溫度在夏天明顯比同學的要高,嘗試把機箱后窗風扇調整為出風口后,硬盤溫度迅速降至33度左右,主機表面溫度也顯著下降 。由此可見,合理的風道設計對于機箱散熱是多么重要 。
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先馬塞恩系列機箱
盡管如今的DIY硬件在向著小型化、節能化的方向發展,但高性能硬件仍然有著較大的發熱量,因此做好散熱風道的規劃仍然相當重要,對于提高主機運行穩定性和延長硬件壽命有著不可忽視的影響,而散熱風道規劃的決定性因素就在于機箱 。下面我們以先馬的塞恩機箱為例來看看如果規劃科學合理的散熱風道 。
先馬塞恩系列機箱目前共有4款產品,它們都是基于ATX-II結構設計,因此在硬件兼容和散熱能力上有著先天的優勢,對風冷和水冷都提供了強大的支持,加上電源下置設計,在散熱系統組建和風道規劃上有著很高的自由度 。塞恩系列機箱除了主打靜音的塞恩7是前2后1的3個風扇位之外,其余3款全部提供了前2、頂2和后1的5個風扇位設計 。
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機箱內部架構解析
在先馬塞恩系列機箱上,我們可以很輕松地打造正壓差散熱系統,即采用面板2個進風風風扇、后窗1個出風風扇,這種近乎標準化的散熱風道應對主流硬件系統的散熱是沒有問題的 。不過當玩家采用了發燒級硬件平臺或對CPU超頻時,就需要進一步增強主機的散熱效果,玩家可以在塞恩機箱的頂蓋上增加2個出風風扇,能夠有針對性地提高CPU部位的散熱效果,此時機箱進入負壓差散熱模式 。

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