전통문화대전망 - 전통 미덕 - 타워 냉각과 하향 압력 냉각의 장점은 무엇인가요?

타워 냉각과 하향 압력 냉각의 장점은 무엇인가요?

컴퓨터 라디에이터에는 다양한 종류가 있으며 각각 고유한 특성과 적용 가능한 장점이 있습니다. 그러나 일부 사용자는 타워 냉각과 하향 압력 냉각 중 어느 것이 더 나은지 비교하고 싶어합니다. 아래에서 저와 함께 살펴보겠습니다!

타워형 냉각과 하압식 냉각 중 어느 것이 더 좋은가요?

하압식 냉각

분해, 조립을 자주 하시는 분들이라면 컴퓨터를 가지고 계시다면 메인보드의 전원공급 부품도 큰 발열체라는 사실을 아셔야 할텐데요, 그렇기 때문에 메인보드 제조사에서는 이런 부위에 독립된 방열판을 설치해야 하는 것입니다. 동시에 메모리, 그래픽카드 뒷면 등 발열 해소가 시급한 부위이기도 하다. 호스트의 내부 공간이 작고 하드웨어의 발열이 높으면 과열 문제가 발생하기 쉽죠? 타워 라디에이터는 할 수 없는 일이죠?

기존 하향 압력 라디에이터의 확산된 공기 흐름은 주변 냉각에 도움이 될 수 있습니다.

반면, 기존 하향 압력 라디에이터의 공기 흐름 방향은 정면에서 직접적으로 후면을 향하지 않습니다. , 중앙에서 주변으로 흘러 CPU 주변 부품에 보조적인 방열을 제공할 수 있으며, 이는 장시간 사용되는 플랫폼에도 장점이 됩니다.

기존 푸시다운 라디에이터는 크기 장점이 있으며, 멀티 히트파이프 설계로 방열 효과도 떨어지지 않습니다

동시에 푸시다운 방식이지만 다운 라디에이터는 방열 면적이 작은 것으로 인식되어 푸시 다운 방열 히트 파이프 구조를 사용하는 제품도 있는데, 이는 방열 효율 문제를 효과적으로 해결할 수 있으며 실제 효과도 열등하지 않습니다. 또한 타워 측면 블로운 라디에이터의 높이 제한으로 인해 일부 섀시를 정상적으로 설치할 수 없으며 이는 의심할 여지 없이 가장 당혹스러운 일입니다.

타워형 사이드 블로운 라디에이터

타워형 사이드 블로운 라디에이터는 표면적이 더 크고 방열 효과도 향상된다는 것을 알고 있습니다. 동시에 측면 송풍 설계를 통해 공기 덕트를 직접적이고 편리하게 구성할 수 있으며 섀시 열 방출과 결합하여 효율적인 열 방출 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이것이 바로 많은 플레이어가 타워형 측면 송풍을 선호하는 이유입니다. 라디에이터.

타워 냉각은 공기 덕트와 함께 잘 작동할 수 있지만 마더보드와 같은 전자 부품의 열 방출을 처리하지 못할 수도 있습니다.

실제로 타워 라디에이터는 그렇습니다. 좋아요, CPU에만 좋습니다. 그러나 CPU 냉각 효과 측면에서 타워 라디에이터는 상당한 이점을 가지고 있습니다. 그러나 호스트 시스템의 열 방출은 CPU뿐만 아니라 마더보드 및 기타 하드웨어에도 열 방출이 필요합니다.

관련 자료: 컴퓨터 하드웨어 유지 관리 팁

1. 과도한 먼지가 컴퓨터 액세서리에 부정적인 영향을 미치지 않도록 컴퓨터는 클린룸에 배치해야 합니다. 컴퓨터 공간에 잡동사니를 쌓아 두지 마십시오. 컴퓨터가 작동하는 동안에는 담배를 피우지 마십시오. 연기로 인해 컴퓨터가 받는 피해를 과소평가해서는 안 됩니다.

2. 주변에 강한 자기장이 있어서는 안 됩니다. 컴퓨터, 스피커를 모니터 근처에 놓거나 디스크, 신용카드, 식권 등을 스피커 위에 놓아 자화를 방지하세요.

3. 찻잔을 올려놓지 마세요. 호스트, 모니터, 키보드는 말할 것도 없고 컴퓨터는 물을 가장 두려워합니다. 네, 제 말을 믿을 수 없다면 그냥 물어보세요. 하하, 컴퓨터가 작동할 때 메인 케이스를 옮기거나 주된 이유는 하드 디스크에 진동을 일으키지 않기 위해서입니다. 컴퓨터를 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 전원을 꺼야 하지만 정기적으로 컴퓨터를 켜고 실행하여 내용을 배출해야 합니다. 수분의.

또한 더 중요한 점은 컴퓨터를 정기적으로 청소해야 한다는 것입니다.

1. IDE 장치를 연결할 때 빨간색과 빨간색의 원칙을 따라야 합니다. 전원 코드와 데이터 케이블의 빨간색 가장자리가 서로 마주보게 되어 있어 연결로 인해 하드웨어가 타지 않습니다.

2. 하드웨어 장비를 설치할 때 인터페이스가 연결되지 않으면 연결된 인터페이스가 반대 방향으로 삽입되었는지, 잘못된 방향으로 삽입되었는지 확인해야 합니다. .

3. PC99 사양에 따라 마더보드 제조업체는 각 인터페이스에 해당 색상을 표시하여 사용자가 쉽게 연결하고 연결할 수 있도록 합니다. 플러그를 뽑다.

4. 호스트의 하드웨어를 유지 관리하고 수리하기 위해 섀시 패널을 열고 싶을 때. 먼저 전원을 차단하고 벽이나 수도관에 잠시 손을 대고 정전기를 방전시켜야 합니다.

5. 하드웨어 인터럽트 충돌로 인해 검은색 화면이 나타날 수 있습니다. 그래픽 카드와 메모리를 교체한 후에도 기기에 불이 들어오지 않으면 슬롯 위치 변경을 고려해 보세요.

6. 그래픽 카드 드라이버를 다시 설치하거나 그래픽 카드를 다시 연결한 후 모니터의 주사율을 재설정해야 합니다. 그렇지 않으면 주사율이 자동으로 "최적화"(50MHz)로 설정될 수 있습니다. 그래픽 카드 오류로 인해 눈에 해로움).

7. CPU 팬을 설치할 때 펜치 등의 도구를 사용하여 강도와 방향을 조절할 수 있도록 하세요.

8. 오버클럭으로 인해 발생하는 검은 화면 오류에 직면하여 마더보드의 CMOS 점퍼를 변경하여 BIOS를 공장 상태로 복원할 수 있습니다.

9. 각 하드웨어를 설치할 때 PCB 보드의 금속 버로 인한 손상을 완전히 피하고, 잡는 방향에 주의해야 합니다.

10. USB 장치를 세운 후 제거하거나 삽입하지 마십시오. USB 인터페이스가 손상되고 물리적 변형이 발생할 수 있습니다.

11. 먼지로 인해 발생하는 그래픽 카드 및 메모리 금손가락의 산화막 불량은 알코올을 묻힌 지우개나 솜으로 닦아야 화면이 검게 변하는 일이 없습니다.

12. 호스트 패널의 하드 디스크 표시등이 깜박이는 경우 컴퓨터를 다시 시작하지 마십시오. 이로 인해 하드 디스크에 불량 섹터가 발생하거나 파티션 테이블 오류가 발생할 수 있습니다.

13. 광학 드라이브, 하드 디스크, 플로피 드라이브 및 레코더와 같은 하드웨어 장치를 설치할 때 디스크 읽기 또는 기타 진동으로 인해 하드웨어에 악영향을 미치지 않도록 나사를 단단히 조이고 조여야 합니다.

14. 메모리를 하나만 장착해야 하는 경우 CPU 소켓과 가까운 메모리 소켓을 선호하는 것이 좋습니다. CPU 팬, 소켓 등 오염된 후에는 청소하기가 매우 어렵습니다.

15. CD와 모니터 화면을 청소할 때 절대로 알코올을 사용하지 마십시오. 렌즈 티슈와 플란넬만 사용하십시오.

16. 광학 드라이브가 디스크를 꺼내지 않으면 바늘을 사용하여 광학 드라이브 패널에 바늘 구멍만큼 큰 구멍을 뚫어 디스크를 강제로 꺼낼 수 있습니다.

17. 모니터 베이스는 설치 시 모니터를 거꾸로 뒤집을 수 있어 설치가 간편하고 안정적인 효과를 볼 수 있습니다.

18. 사용 후 제거하기 어려운 모니터 먼지가 있을 경우, 오염된 부분에 입으로 뜨거운 바람을 불어넣은 후 플란넬 천으로 닦아주시면 효과가 있습니다. 분명하다.

19. 호스트 내부의 지저분한 데이터 케이블과 전원 코드를 와이어나 고무줄로 묶을 수 있어 깔끔한 느낌을 줄 뿐만 아니라 호스트의 열 방출도 촉진됩니다.

20. 빛이 강한 곳이나 반사율이 높은 마우스 패드 아래에서는 광마우스를 사용하지 마세요.

21. CPU 냉각 팬의 3핀 전원 소켓을 설치할 때 팬 속도를 감지하여 BIOS에 표시할 수 있도록 마더보드의 CPU 팬 인터페이스에 연결해야 합니다.

22. 모니터나 스피커 옆에 휴대폰을 두지 마세요. 문자 메시지나 전화 수신은 스피커와 모니터의 작동을 방해하여 디스플레이에 소음과 잔물결이 발생할 수 있으므로 주의하세요.

23. 컴퓨터를 장기간 사용한 경우 분기에 한 번 이상 컴퓨터 내부를 청소하고 관리해야 하며, 모니터의 자기장을 제거해야 합니다.