Mini-desktop своими руками. 2.0

Mini-desktop своими руками. 2.0

Для тех, кто не просматривал прошлый материал, поведаю кратко, что обращение шла о разработке корпуса со встроенным блоком питания для независимой сборки настольного компьютера на базе материнских плат стандарта Thin Mini-ITX.
Смотрите кроме этого: HP Pavilion Mini Desktop вышел на российский рынок

В Российской Федерации стартовали продажи многофункционального компьютера HP Pavilion Mini Desktop. Отличительная изюминка устройства — его компактность. Так, высота устройства образовывает всего 5,2 см, в вес — 630 граммов. Компьютер имеет сертификат Energy Star и потребляет лишь 45 Вт электричества. При жажде пользователь сможет оборудовать HP Pavilion Mini Desktop внешним DVD-приводом, подключив его к одному их четырёх USB-портов.

Аппарат кроме этого оснащён процессором Intel и встроенным дисковым накопителем на 1 ТераБайт. Большой количество оперативной памяти может быть около 8 ГБ.

Как и ранее, главная концепция не изменилась. Под выражением «настольный компьютер» я подразумеваю (как минимум) возможность установки любого процессора из линейки Intel Core i Desktop Processors, встроенный возможность установки и блок питания не меньше 2-х внутренних накопителей информации. Кроме этого, должна быть предусмотрена возможность подсоединения как внутренних, так и внешних беспроводных антенн.В прошлом дизайне обеспечивалась выборочная совместимость с материнскими платами Thin Mini-ITX.

Мне показалось это несправедливым, и я переработал дизайн для совместимости со всеми существующими платами этого стандарта. Так же, кардинально была пересмотрена совокупность охлаждения. Итак, обо всем подробнее…Совокупность охлажденияОсновная неприятность прошлого дизайна — это перегрев.

Устранить это явление трансформацией внешнего дизайна было бы не очень интересно, как воплотить что-то принципиально новое. Мне весьма хотелось, что бы в столь компактном корпусе все внутренние компоненты охлаждались и действующий при постоянных температурах независимо от нагрева центрального процессора. В полной мере логично было бы высказать предположение, что изменение направления перемещения воздушного потока может кардинально исправить обстановку.

И первые опыты продемонстрировали потрясающую эффективность данного метода. Процессор начал работать на больших частотах Turbo Boost, а его температура пребывала в пределах нормы. Уже тогда было очевидным, что этот метод охлаждения в компактном корпусе себя оправдал.

Предчувствуя большой потенциал данной идеи, я решил уточнить дизайн корпуса под изменившееся направление перемещения воздуха и максимально оптимизировать этот процесс. Как и в прошедший раз, корпус складывается из 3-х подробностей.Нижняя крышка. Она же крепление блока питания:Подробность-сепаратор входящего и исходящего воздуха. На ней же крепится жесткий диск:Верхняя крышка, на которой крепится материнская плата:Все подробности подвержены одной идее скругленного дизайна.

Другими словами — полное отсутствие острых углов. Это разрешило максимально упростить перемещение воздушных потоков внутри, конечно расширить внутреннее пространство для размещения компонентов. Сейчас корпус способен разместить любую материнскую плату стандарта Thin Mini-ITX с уникальной задней панелью. Кроме этого, имеется возможность установки материнских плат с процессорами Intel Atom.

В этом случае, высота собственного радиатора процессора не должна быть больше 20мм.Вентиляционные отверстия для входящего воздуха находятся как на нижней, так и на верхней крышках:Причем, их расположение и размеры не случайны. В нижней части круглые отверстия забирают воздушное пространство для пространства блока и охлаждения питания под ним. Отверстия посередине пропускают воздушное пространство для охлаждения материнской платы и твёрдого диска.

А сетка на верней крышке предназначена для продува пространства между верхней крышкой и материнской платой. Такое размещение вентиляционных отверстий разрешает равномерно распределить холодный воздушное пространство в всей совокупности. Потом, потоки воздуха видятся на радиаторе процессора, и охлаждая его, сразу же выбрасываются наружу.

Для свободного отвода теплого воздуха был переработан дизайн нижней части корпуса:В этом месте не должно быть никаких преград для свободного выхода воздуха. Благодаря громадной площади и радиальному размещению выходных отверстий, воздушное пространство устремляется наружу фактически без отлагательств.Радиатор и вентиляторВ радиаторе охлаждения нет ничего нового за исключением того, что ребра радиатора направлены в обратную сторону от простого.

Это связано с трансформацией направления перемещения воздушного потока. Кроме этого, я увеличил кол-во ребер радиатора до 72, что добавило эффективности при отводе тепла. В остальном, это простая конструкция с применением алюминия и медного сердечника в тепло-распределителе:Более неожиданным был опыт с вентилятором. Первоначально-расчетным был вентилятор размером 75х16мм. Как мне казалось, это самый хороший вариант в плане прокачки и компактности нужного кол-ва воздуха.

Но я ошибался. Как выяснилось, не столь принципиально важно количество проходящего воздуха, сколько площадь соприкосновения воздуха с охлаждаемой поверхностью. По окончании нехитрых опытов было распознано, что значительно действеннее применять пропеллер размером мельче (75х11мм), тем самым увеличив высоту лопастей радиатора, чем увеличивать воздушный поток.

Это сделало совокупность еще тише и понизило температуру процессора:В итоге, довольно малый вентилятор умудряется с уверенностью охлаждать тёплые камни, блок питания и все внутренние компоненты совокупности. При всем наряду с этим, его делается слышно лишь в задачах кодирования видео, 3-х мерного тонирования и других, загружающих процессор по полной. В остальных случаях, частота вращения не превышает 1000-1800 оборотов.

Потом, в итогах тестов мы в этом убедимся.Блок питанияХотя, прошлый вариант блока питания в новых условиях охлаждения трудился идеально, и удачно прошел многомесячные загрузочные тесты, я решил прислушаться к точке зрения собственных оппонентов на Хабре и поменял схемотехнику, увеличив его номинальную долгосрочную мощность до 150W. Да и дизайн PCB стал намного красивее.

Кроме этого, все элементы были перенесены на верхнюю часть платы.На некоторых материнских платах ветхих ревизий, пустует место для подключения внутреннего блока питания (разъем Molex 5566-2):В этом случае, данный разъем (что входит в набор) возможно припаять самостоятельно, либо применять внешний блок питания напряжением 19v, с рекомендуемой мощностью не меньше 120W.И еще одна мелочь… Разъем сети переменного тока IEC 60320 C8 я решил встроить в нижнюю крышку, а не применять отдельное стандартное ответ. Это разрешило снизить размеры нижней крышки и сохранить главные пропорции корпуса.

Кроме этого, это добавило целостности и монолитности всей конструкции:МатериалыВ прошлом дизайне был использован алюминий. С эстетической точки зрения, это совершенный материал. С позиций производства — обработка алюминия связана с большими издержками как материальными, так и временными. В нашем случае имеется еще одна малоприятная изюминка. Дело в том, что теплый воздушное пространство, проходящий через нижнюю крышку, нагревает ее и тепло передается вверх, нагревая целый корпус в целом.

Кроме этого, при применения алюминия, отпадает возможность применения внутренних беспроводных антенн.Вследствие этого, материалом корпуса был выбран поликарбонат. Он владеет нужной прочностью, красивым внешним видом, теплоустойчивостью, конечно свойством нераспространения тепла. В этом случае это именно то, что необходимо.

Кроме этого стало возмможно изготовления подробностей любого применения и цвета приятной финишной обработки. В нашем случае, к подробностям применена матовая финишная обработка — Satin Finish. Текстурная обработка форм — грейд А, как в подробностей, так и снаружи.

Верхняя крышка имеет зеркальную ультрафиолетовое покрытие и внешнюю полировку для защиты от небольших царапин и легкой очистки.Дополнительно, хотелось бы добавить, что в корпусе отсутствуют внешние крепежные элементы, склейки, защелки, клепки и шурупы. Точность изготовления подробностей корпуса в местах креплений — 0.07мм (для правильного позиционирования крепежных элементов).

Все внутренние винты одного размера (для удобства сборки), и имеют ответные латунные гайки, внедренные в пластиковые подробности:Результаты тестированияТестовая конфигурация:Материнская плата: Intel DH61AGПроцессор: Intel Core i7-3770 (TDP 77W)Оперативная память: 8Gb SO-DIMM DDR3 1600SSD: Mini PCI-E Plextor 64GBHDD: 2.5′ Hitachi Travelstar 5K750на данный момент-FI: Broadcom 4322Совокупность охлаждения: Активная. Личная. С вентилятором 1200-4200prm. С PWM контроллером.Температура окружающей среды при тестировании: 23°СТемпературы в простое:Тест приложений.

Работа с RAW фотографиями в Lightroom, верстка видео в Premiere, обработка фотографий в Photoshop, моделирование в Solidworks. На протяжении верстки видео употреблялась цветокоррекция Magic Bullet Looks. В Lightroom и Photoshop простая рутинная работа с применением базисных инструментов.

В Solidworks велась работа с полной сборкой корпуса включая систему охлаждения и блок питания. в течении всего теста частота вращения вентилятора составила 1200-1800 оборотов — от бесшумного до негромкого:Синтетический тест. Полная загрузка совокупности, включая жесткий диск, модули памяти. Имитация кодирования видео, 3-х мерного тонирования финальной сцены и т.д. в течении всего теста частота вращения вентилятора составила 3500-4200 оборотов — это большое значение.

Шум ровный. Без высокочастотных примесей и жужжания. На уровне около 35db:Во всех тестах мы можем замечать, что температуры модулей памяти и жёсткого диска фактически не изменялись. Также касается и блока питания.

Процессор трудился на большой частоте Turbo Boost и его температура оставалась в пределах нормы. Дросселирование тактов не наблюдалось. Что касается самого корпуса, то его температура была чуть горячей в простое, и с малым нагревом при больших нагрузках. Успешное размещение вентиляционных отверстий разрешает устанавливать корпус в любом положении. Горизонтально, либо с креплением на стене, вертикально на боку, вверх тормашками, либо один на втором.

В любом случае, это не перекроет потоки воздуха и не повлияет на уровень качества охлаждения.Тест проводился при настройках BIOS по умолчанию. При узкой настройке BIOS и малом повышении температуры процессора, удалось снизить обороты вентилятора при больших нагрузках до 3000-3500. Что уменьшило уровень шума.

Вероятнее, на новых чипсетах и в связке с новыми процессорами, данный показатель будет значительно лучше.ЗаключениеПрименение реверсивной совокупности охлаждения кардинально поменяло обстановку с охлаждением совокупности в целом. Такие чувствительные к повышенным температурам элементы как блок питания и жёсткий диск, стали работать фактически при одинаково-низкой температуре, как в простое, так и при больших нагрузках. Это гарантирует их надежную и долгосрочную работу. И это не просто так.

Дело в том, что внешние блоки питания не имеют собственной совокупности охлаждения. Они трудятся в замкнутом воздушном пространстве. Это катастрофически воздействует на их долговечность. Их срок работы зависит от окружающей температуры. А также при постоянных средних нагрузках на блок питания (не говоря уже о номинальных), его долговечность измеряется месяцами.

В нашем случае, блок питания всегда охлаждается, а также при повышенных нагрузках, его температура остается фактически неизменной. В соответствии с измерениям температур в различных режимах, и характеристикам используемых подробностей, теоретическая долговечность блока питания оценивается в 5 лет.В случае если Вас заинтересовал этот проект, Вы имеете возможность подписаться на отечественные новости.P.S.

Случайная статья:

Byte Plus: Windows 10 Mini Desktop PC


Похожие статьи:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.