Бесшумный блок питания: способы модификации компьютера. Тест и обзор: три блока питания с пассивным охлаждением

Перед теми, кому приходилось собирать тихий или полностью беззвучный компьютер, вставало основное препятствие - установить бесшумный блок питания. Оказывается, что если с другими источниками лишнего звука можно бороться, то шуршание, создаваемое вентилятором блока питания, зачастую становится неразрешимой задачей.

Например, если шум издает видеокарта, то ее можно поменять на беззвучные аналоги или приобрести материнскую плату с Хотя данная процедура снизит Затем надоедливый вентилятор корпуса можно также заменить на более массивный тихий, допустим, фирмы Zalman. Это позволит уменьшить общий фон без падения производительности. И, наконец, кулер процессора можно с легкостью заменить на более громоздкий, который позволит пассивно охлаждать не очень мощный «камень».

Даже малошумный жесткий диск и тот можно заменить на SSD или HDD с большей емкостью, но меньшей скоростью вращения на низких частотах.

Таким образом, приложив силы и затратив немного финансовых средств, можно ощутимо уменьшить гул от компьютера, а при больших вложениях собрать вовсе бесшумный корпус системного блока.

Однако самой сложной задачей выступает поскольку он участвует в запитке всех устройств, находящихся в Даже если по отдельности устройства берут немного электричества, то их совместная работа показывает приличное значение. Исключением являются только компоненты неттопов или ноутбуков, имеющие низкое потребление.

Решить данный вопрос можно несколькими способами. Для компьютера на основе маломощных и небольших систем можно применить внешний бесшумный блок питания. Это материнские платы, имеющие Mini-ITX форм-фактор. Для них предусмотрены компактные корпуса, которые комплектуются внешним устройством для питания, напоминающим стандартный блок питания от ноутбука. Преимуществом данной системы является ее компактность, небольшое тепловыделение и полное отсутствие шума. Однако в данном случае придется пожертвовать производительностью: данные устройства слабоваты и имеют ограниченные возможности.

Вторым решением может быть установка качественного вентилятора, например, от Zalman. И получится бесшумный блок питания. В таком случае потребуется вооружиться паяльником, поскольку вентилятор, расположенный в блоке питания, обычно припаян. Одновременно рекомендуется разорвать и припаять к проводам стандартные штекеры (3-pin). Это позволит вставить в разрыв сопротивление, что поможет регулировать частоту вращения вентилятора.

Самым дорогим и радикальным решением станет приобретение такого устройства, как блок питания с пассивным охлаждением. Оказывается, и такое возможно. В данных устройствах функция охлаждения возложена на корпус блока питания, который обычно имеет массивную ребристую поверхность, которая и участвует в процессе теплообмена. Хорошо себя показывают блоки питания от FSP и того же Zalman. Единственным минусом подобной конструкции является ее высокая цена. Но результат оправдывает вложения. В итоге получается совершенно бесшумный блок питания, который позволит добиться полной тишины без необходимости модификаций.

Также следует обратить внимание на ограничение максимальной мощности подобных устройств. Если обычный питающий блок может иметь мощность, достигающую одного киловатта и более, то устройства с пассивным охлаждением редко достигают 500 кВт. А для современных мощных игровых машин с энергоемкими производительными видеокартами таких параметров блока питания будет недостаточно.

Итак, если необходимо получить тихий способа для достижения данной цели остается за пользователем.

Вряд ли кто-то из наших читателей не слышал о торговой марке FSP, под которой вот уже более десяти лет продаются блоки питания производства тайваньской компании FSP Group. Компания широко известна во всём мире не только в качестве разработчика и производителя разнообразных блоков и систем питания под своей маркой, значительная доля изделий FSP производится и поставляется по OEM/ODM контрактам. Так что, даже если на вашем блоке питания нет маркировки FSP, весьма велика вероятность того, что он всё же сошёл с конвейера этой компании. Сегодня на испытательном стенде нашей лаборатории – очень интересная розничная новинка компании, блок питания . Интересна она, прежде всего, безвентиляторной, совершенно бесшумной системой охлаждения, что для 400 Вт заявленной производителем мощности дело нетипичное даже при всём разнообразии современного выбора.

Сборка мощной и одновременно с этим совершенно бесшумной настольной системы – заветная, но не для всех достижимая мечта. Где там у нас нынче шумят вентиляторы? Обычно - на видеокартах, микросхемах чипсета, процессорах, системах обдува корпуса, и, разумеется, на блоках питания. С видеокартой и чипсетами разобраться проще всего, ибо вариантов с пассивным охлаждением нынче хоть отбавляй. С процессором и внутренним обдувом корпуса сложнее, но даже если не сподобиться "навешать" на CPU нагромождение трубок или, по образу и подобию некоторых серверных систем, огромный кусок меди, всё равно есть выход в виде практически бесшумного кулера огромного диаметра с низкой скоростью вращения. Остаётся блок питания. Да, нынче доступны неплохие решения с тихими гигантскими вентиляторами или с системой охлаждения, динамически меняющей скорость вращения кулера (и, соответственно, шум) в зависимости от нагрузки. Но в идеале гораздо приятнее иметь систему питания, которая заведомо бесшумна .

Впрочем, не буду говорить за всех – скажу за себя: давненько я "ношусь" с такой идеей – поставить дома мощный бесшумный ПК и "не давить на уши" ни себе, ни семье, ни домашним животным, при любой степени вычислительной нагрузки. Вот почему, увидев впервые FSP ZEN 400 на стенде компании FSP, представлявшей свои новинки на мартовской выставке CeBIT"07, я буквально "прилип носом" витрине с этим экспонатом (см. наш материал CeBIT"07, день второй. Стенд компании FSP), и, разумеется, первым делом выпросил на тестирование именно его.

Чтобы далее не отклоняться неуместные в такой статье "на лирические отступления", закончу мысль о построении бесшумной домашней системы здесь и сейчас. Последние пару лет являются наглядным свидетельством того, как по мере продвижения в массы – на рынок обычной бытовой электроники, "попсеет" компьютер. "Попсеет" – в смысле, из "замысловатого и местами заумного инструмента познания вселенной" всё больше превращается в обычный предмет быта, вроде телевизора или DVD-плеера, попутно перенимая у бытовой электроники дизайн и простоту обращения. И всё бы хорошо, да вот с бесшумностью в большинстве случаев дела не ахти (сейчас мы говорим о мощных системах, а не о DTR-ноутбуках или системах MoDT). Похоже, дело в том, что на практике всё же дешевле получается поставить несколько вентиляторов, чем недешёвый безвентиляторный БП. На момент написания статьи блоки питания FSP ZEN 400 в российских прайс-листах мне найти не удалось, но судя по зарубежным источникам, его цена превысит отметку $100. В утешение могу сказать, что уже сейчас в Москве можно купить предыдущую модель серии, FSP ZEN 300, и его цена всё же ниже отметки $100. Вполне возможно, что 300 Вт варианта будет вполне достаточно для ваших нужд.
Для начала – традиционная табличка с характеристиками блока питания, заявленными производителем.

Характеристики БП FSP ZEN 400

Паспортная мощность 400 Вт
Входные параметры БП Сеть переменного тока 110 - 240 В (99-265 В)
Частота: 50/60 (47 - 63) Гц
Потребляемый ток: 115В/5А; 230В/2,5А
Стандарт ATX 12V V2.2
Система охлаждения Пассивная
Заявленный КПД >85%
Выходные параметры +5В: 0А - 14,0A
+12В1: 0,2А - 14,0A; пиковый ток 15А
+12В2: 0,2А - 13,0A; пиковый ток 16,5А
-12В: 0A - 0,5A
+5VSB: 0А - 2,5A; пиковый ток 3,5А
+3,3В: 0А - 20,0A
Распределение комбинированной нагрузки +3,3В&+5В, Max 130 Вт
Стандарты защиты OVP, OCP, SCP
Суммарная номинальная мощность 400 Вт
Максимальная пиковая мощность 560 Вт
Защита выходного напряжения +3,3В: 3,76-4,8 В
+5В: 5,6 - 7,0 В
+12В: 13,0 - 16,5 В
PFC (Power Factor Correction) Активный
Потребление энергии в ждущем режиме
Габариты 140 x 150 x 86 мм
Акустический шум 0 дБ при максимальной нагрузке
Экологический стандарт RoHS

Упаковка, комплектация, первые впечатления

Модель ZEN 400 поставляется в красивой розничной упаковке с ручкой для переноски. На коробке имеется окошко для наглядной "демонстрации товара лицом"; на тыльной стороне представлены основные характеристики модели, с торцов – применённые технологии и краткое описание основных преимуществ на четырёх языках (английском, французском, немецком, русском).

Комплектация блока питания FSP ZEN 400 включает в себя силовой кабель питания, краткое (очень краткое) бумажное руководство пользователя на пяти языках (английский, французский, немецкий, русский, китайский), крепёжные винты, фирменный шильдик с логотипом компании и жгут-"липучку". Дизайн блока питания можно назвать изысканным – как-никак, "боксовый продукт": благородный тёмно-синий цвет корпуса сопровождается светодиодной подсветкой выключателя питания – конечно же, гламурного синего цвета, куда же нынче без этого! Вес блока питания FSP ZEN 400 внушителен – килограмма три, что вполне естественно для безвентиляторной конструкции, где до сих пор не придумано ничего лучше схемы с активным PFC и высоким КПД, а также добротных массивных радиаторов.

Система разводки кабелей выполнена без новомодного нынче (но во многих случаях совершенно бесполезного) съёмного дизайна и включает в себя 24-контактный разъём EATX питания системной платы (разделяемый, кстати); 6-контактный разъём питания устройств PCI Express; два сдвоенных разъёма питания Serial ATA (2 х 2); 4-контактный 12 В разъём, шесть 4-контактных разъёмов Molex и один разъём питания FDD. Кабели уложены в разноцветную сетчатую пластиковую оплётку.

Начнем с очевидного - с мощности . Запомните, что покупаемый блок питания должен иметь не менее чем 25% запас по мощности от пиковой в собираемой системе (подсчитать ее нетрудно - в Интернете много онлайн-калькуляторов). С учетом же будущего апгрейда стоит закладывать до 50% запаса - это не только позволит в будущем серьезно поднять энергопотребление, но и снизит нагрузку на БП, обеспечив ему работу в самом оптимальном участке кривой КПД.

Коэффициент полезного действия у импульсных блоков питания нелинеен - на малой нагрузке и при максимальной он ниже, чем при средней (в районе 50-60%). Однако наиболее важен нам КПД именно при максимальной нагрузке, особенно, если речь идет о системах с высоким энергопотреблением. Если Вы собираете простенький ПК с блоком питания ватт на 250, то КПД его не будет иметь решающего значения - даже дешевый «китаец» будет греться незначительно. А вот при мощностях за 500 Вт разница в несколько процентов КПД уже даст серьезную разницу в нагреве, а это прямо влияет не только на шум блока питания, но и на его ресурс, особенно, когда радиаторы и крыльчатка вентилятора уже успеют набрать пыль.

Мы рекомендуем рассматривать к покупке только блоки питания с сертификацией 80 Plus , указывающей на то, что КПД блока питания выше 80% (это не только обещает малый нагрев, но и прямо указывает на качество комплектующих). Вариантов сертификации несколько, приведем их в порядке роста КПД: Bronze->Silver->Gold->Platinum->Titanium. И, если при мощностях в пределах 500 Вт блок 80 Plus Bronze будет вполне сбалансированным выбором, то в районе киловатта уже стоит смотреть на «платину», а то и «титан».

В перечне характеристик нужно обязательно обратить внимание еще на один пункт. Речь идет о наличии PFC - физически работа этой системы состоит в минимизации сдвига фазы, неизбежного в сетях переменного тока из-за наличия на входе блока питания конденсаторов высокой емкости. Если у блока питания без PFC коэффициент мощности составляет около 70%, то активные PFC способны довести его почти до идеальной единицы - а при нагрузке в киловатт это обеспечивает ни много ни мало экономию до 300 ватт потребляемой мощности. Но не забывайте, что не всякая схема PFC способна «подружиться» с источниками бесперебойного питания - так как в дешевых ИБП форма напряжения далека от идеальной синусоиды, PFC буквально «сходит с ума», отказываясь работать.

Те, кто собирал (или хотя бы пытался) тихий, а может и вовсе бесшумный компьютер, натыкались на главное препятствие – блок питания. Дело в том, что если остальные источники шума легко заменяемы, с ними можно справиться, имея в руках только отвертку, то шум блока питания для многих остается неразрешимой задачей.

Судите сами, если шумит видеокарта, есть шанс поменять ее на бесшумный аналог, или на интегрированное видео. Конечно, такая процедура подразумевает падение производительности компьютера. Шумный корпусной вентилятор можно заменить на более крупный и тихоходный, например производства Zalman, это снизит шум без влияния на скорость работы ПК. Кулер CPU также легко меняется на более громоздкий, позволяющий при не очень мощном процессоре оставить пассивное охлаждение.


Даже такие монстры имеют
модификации с пассивным охлаждением

Жесткий диск, который становится очень хорошо слышно, на фоне почти отсутствующего шума остальных компонентов, тоже можно заменить. Например, на SSD или емкий HDD большого объема с низкой частотой вращения.

Другими словами за достаточно небольшие деньги можно значительно снизить уровень шума, исходящего от компьютера, а вложившись финансово чуть сильнее, можно и вовсе собрать бесшумный ПК.

Но самой сложной задачей для многих остается блок питания, ведь ему приходится запитывать все устройства. Даже, если каждый компонент “кушает“ не много электричества, то суммарно все равно получается немалая цифра. Исключение составляют разве что компоненты ноутбуков и неттопов со сверхнизким потреблением.

Решений данного вопроса несколько. Для небольших и маломощных систем можно применять внешний блок питания. Я имею ввиду материнские платы форм-фактора Mini-ITX. Для них существуют компактные корпуса, комплектуемые внешним блоком питания, который напоминает стандартный “кирпичик” от ноутбука. Плюсы такой системы – компактные размеры, полное отсутствие шума и небольшое тепловыделение. Однако есть и недостатки. Самый существенный из них – небольшая мощность, что позволяет задействовать небольшой и относительно слабый ПК с ограниченными возможностями.


Вентилятор Zalman.
Может выступать как в качестве корпусного,
так и в качестве замены штатного вентилятора
в блоке питания.

Для полноценных блоков питания можно предложить замену вентилятора на более тихий. Однако придется воспользоваться паяльником, так как в блоке питания вентилятор обычно припаян. Попутно можно сделать разрыв в цепи питания вентилятора и припаять стандартные 3-pin штекеры. Тогда в разрыв можно будет вставить сопротивление, заставляющее вентилятор крутиться медленнее или регулятор частоты вращения, чтобы подстроить ее под свои нужды.

Третье решение – самое радикальное и дорогое – безвентиляторный блок питания. Казалось бы, такое невозможно, но нет. Основная идея, возложить задачу по охлаждению питальника на его корпус. Последний обычно выполняется массивным с ребристой поверхностью, через которую и осуществляется процесс теплообмена. К сожалению, цена таких решений очень высока, но при этом вы получите полную тишину без необходимости модификации блока своими силами. Кроме того, надо заметить, что максимальная мощность таких блоков питания ограничена. Если обычный блок питания может иметь мощность киловатт и более, то безвентиляторные модели редко превышают 400-500 Квт, которых будет недостаточно для мощного игрового компьютера с современной видеокартой.

Он поможет полностью убрать лишний шум,
но заплатить за него придется прилично.

Какой метод использовать, выбирать вам, хочу лишь заметить, что пути к совершенству есть – в продаже имеются устройства и сопутствующие детали, позволяющие сделать ПК действительно тихим.

Резюме. Итак, в конечном итоге предлагаются три решения:

Внешний блок питания

  • полное отсутствие шума
  • небольшое тепловыделение
  • компактность
  • небольшая мощность

Модификация блока питания

  • возможность установки регулятора частоты вращения
  • минимальные затраты
  • требуются навыки обращения с паяльником

Новый, бесшумный блок питания

  • полное отсутствие шума
  • высокая цена
  • ограничение по максимальной мощности.

Если вы применяли иные методы, а также предложенные, но с небольшими изменениями, пишите в комментариях, мы их обязательно опубликуем, а, может быть, даже сделаем темой отдельной статьи.