Что такое корпус?
Грубо говоря, корпус — это конструктив (коробка), в которой собран компьютер.
Во-первых просто для того, чтобы было на чем закрепить всю начинку системного блока. Во-вторых — чтобы предохранить эту начинку от механических воздействий и создать для нее относительно стабильный температурный режим. Также (хоть с точки зрения надежности и работоспособности компьютера это совершенно неважно) хороший корпус пытается по мере своих сил :) акустически изолировать пользователя, сидящего рядом с компьютером, от шума, издаваемого устройствами, находящимися у него внутри.
Корпуса можно делить по нескольким критериям. Основной из них — форм-фактор, играет наибольшее значение. Сегодня основной форм-фактор (формат) — это ATX (AT eXtension), хотя предлагаются и AT-корпуса. Есть и другие, но о них будет сказано дальше. Форм-фактор компьютеров All-In-One, выходит за рамки нашего рассмотрения.
У формата АТХ есть свои разновидности. Первая из них — mini ATX (ширина платы около 205 мм). Платы этого форм-фактора немного меньше по размеру чем платы Full Size АТХ (ширина не менее 245 мм), аналогично соотношению АТ и Baby-AT. Платы формата micro ATX (mATX) являются уменьшенной версией АТХ — на них умещается только 2-3 разъема PCI и (возможно) 1-2 разъем ISA. Для mATX можно встретить специальные корпуса, по размерам очень похожие на Baby-AT. Другие факторы: размер, количество отсеков расширения, эргономика и другие будут рассмотрены далее.
Эти термины обозначают размер корпуса, и его положение в пространстве. Они состроят из двух частей:
Обозначает собственно размер: Mini — маленький, Midi (Middle) — средний, Big -большой и т.п. Также есть и указания на размер и без указания положения корпуса: Slim — тонкий, Server — серверный и т.п.
Указывает на ориентацию корпуса в пространстве: Tower — «башня» и Desktop — «лежачий». Когда-то более распространены были лежачие корпуса, но на данный момент они почти полностью вытеснены «башнями» (Tower).
Корпус должен обеспечивать возможность установки того количества компонентов, которое может потребоваться Вам. Давайте считать:
3,5" отсеки. Обычно не требуется более одного-двух. Туда ставится только дисковод, да ещё некоторые более редкие устройства (ZIP, внутренние USB-хабы, IR-порты и т.п.). Так что более 1-2 таких отсеков Вам не потребуется. Вместо одного из них может быть специальная щель. В общем, лишь бы был хоть один.
Скрытые 3,5" отсеки. В них ставятся винчестеры. Обычно бывает достаточно 3-4 отсеков на все случаи жизни. На практике — обычно не более одного, реже — двух. Для этих целей можно применить и обычный, открытый 3,5" отсек (закрыв его снаружи заглушкой).
5,25" отсеки. В такие отсеки ставятся приводы CD-ROM (CD-RW, DVD), системы термоконтроля, Mobile Rack, дополнительные вентиляторные модули и многое другое. К тому же, через переходники в них можно поставить устройства, предназначенные для любого из двух предыдущих отсеков. Так что здесь — чем больше — тем лучше. В разумных пределах, конечно :) Обычно достаточно 3-4 отсека, хотя при возможности стоит взять корпус с 5-6 и более — лишними не будут. Если габариты не пугают, конечно.
Да. По сути, кнопка — она кнопка и есть. Название на передней панели ничего не значит, к какому разъему Вы ее подключите — такие функции она и будет выполнять.
| Pin | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | LED | LED Power |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | GND | Ground |
| 4 | KS | Key Switch |
| 5 | GND | Ground PC Speaker |
| Pin | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | -SP | -Speaker |
| 2 | NC | |
| 3 | NC | |
| 4 | +SP5V | +Speaker +5 VDC |
| Pin | Name | Description |
|---|---|---|
| 5 | +5v | Power |
| 4 | n/c | Not connected |
| 3 | IRRX | IR Module data received |
| 2 | GND | System GND |
| 1 | IRTX | IR Module data transmit |
| Pin | Name |
|---|---|
| 1 | LED anode (+) |
| 2 | LED cathode (-) |
| Pin | Name |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | Signal |
| Pin | Name |
|---|---|
| 1 | LED + |
| 2 | LED - |
| Pin | Name |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | Signal |
| Pin | Name |
|---|---|
| 1 | LED + |
| 2 | LED - |
| Pin | Name |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | CTRL-signal |
| Pin | Name |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | Turbo LED |
| 3 | NC |
| 4 | GND |
| 5 | Turbo Switch |
Могут быть две причины:
Неверная полярность подключения. Светодиоды не работают при неверной полярности. Решение — изменить полярность (развернуть разъём на 180 градусов).
Неисправность самого светодиода (LED). Возможно, повреждён провод. Если он цел, то может быть неисправен (сгорел) сам LED. Проверить можно, подключив через резистор сопротивлением 2-5 кОм к контактам питания 5 В в одной из полярностей.
Установить дополнительный(е) вентилятор(ы) в предусмотренные места, при этом так, чтобы один работал на вдув, а другой — на выдув. При необходимости — развернуть кулер в БП, проследив за тем, чтобы сохранилось нормальное охлаждение его компонентов.
Установить дополнительные вентиляторы в различные отсеки корпуса (5,25", 3,5", слоты для плат и пр.).
Устранить путаницу кабелей, расположить их таким образом, чтобы они не мешали циркуляции воздуха.
Регулярно удалять пыль из корпуса. Причем значение этого пункта переоценить просто невозможно :)
Для начала оговоримся, что шум собственно корпуса, и устройств, внутри него находящихся — вещи разные. «Шум корпуса» — это звуки, издаваемые им самим под влиянием вибрации установленных внутри устройств. Проще говоря, это классический эффект «гремящей консервной банки» от «хлюпания» одних частей корпуса об другие и резонирования всей конструкции целиком. Но, кроме этого, корпус еще обладает и шумоизолирующими свойствами т.е. способностью глушить звуки, издаваемые устройствами. Строго говоря, с инженерной точки зрения, эти две характеристики (собственный шум и шумоизоляция) друг от друга зависят не очень сильно. Можно сделать корпус, превосходно глушащий звуки устройств, но очень «шумный» сам по себе, можно — совершенно «бесшумный», но в то же время винчестер будет слышен так, как будто никакого корпуса нет :). Здесь мы даем рекомендации для всех случаев: по улучшению шумоизолирующих свойств корпуса; по устранению шумов, производимых им самим; и по уменьшению шума, производимого устройствами, находящимися внутри.
Установить более тихие вентиляторы или смазать имеющиеся. Это понизит уровень шума от них, особенно если вентиляторы уже поизносились. Также стоит очистить вентиляторы от пыли — это не только понизит уровень шума, но и повысит надежность системы. Заменяя вентиляторы следует руководствоваться общим правилом — чем больше диаметр крыльчатки, тем меньше шума при той же производительности им производится.
Понизить напряжение, подаваемое на вентиляторы. Например, до 7 или 5 вольт вместо номинальных 12. Проследить при этом, чтобы охлаждение не ухудшилось, или ухудшилось не очень сильно. Также можно попробовать применить подстроечный резистор. Кроме того набирают популярность БП со встроенной системой регулировки оборотов вентиляторов. Правда не доверяйте дешевым суррогатам, где при включении питания вентилятор не включается кратковременно вне зависимости от температуры — он может не включиться даже тогда, когда это потребуется. Кстати, чтобы получить 7 В питающего напряжения для «умеренного» снижения числа оборотов достаточно включить контакты питания вентилятора через переходную колодку между гнездами +5 (контакт корпуса) и +12 в (контакт + U пит). В большинстве случаев можно таким образом достичь разумного компромисса между производительностью вентилятора и уровнем создаваемого им шума
Обклеить изнутри корпус звукопоглощающим материалом. Отношение к этой рекомендации у большинства мастеров критическое — в большинстве случаев удается лишь получить смещение максимума в спектре создаваемого шума в сторону более низких частот.
Произвести более жёсткое закрепление недостаточно плотно крепящихся конструкций (например, крышек в некоторых корпусах). Это также улучшит вибрационные характеристики.
Иногда бывает достаточно удобно для полного обесточивания материнской платы применять этот выключатель. Не приходится выдёргивать шнур из розетки. Ну а если выключателя нет — ничего страшного. Главное, оставляя компьютер на длительное время, например, отправляясь в отпуск не забудьте отключить его провода питания от ИБП или от розетки — известны случаи самопроизвольного включения компьютера с «левым» БП при резких скачках питающего напряжения.
В лучшем случае — его придётся ремонтировать, или менять. В худшем — рост всех или некоторых выходных напряжений и, как следствие, выгорание некоторых, а то и всех компонентов ПК. Вероятность последнего особенно высока при использовании недостаточно мощных и безымянных БП сомнительного происхождения.
Необходимо нагрузить БП (например, лампами для автомобильных фар, или блоками достаточно мощных резисторов), и промерить напряжения тестером. Если напряжения в пределах нормы, а стрелка особо не скачет, то всё должно быть нормально. Можно ещё проверить пульсации осциллографом, если имеется такая возможность. Также стоит проверить изменение выдаваемое БП напряжение с изменением нагрузки, и по прошествии времени. В принципе, можно это делать с помощью функции системного мониторинга напряжений Вашей платы, если он присутствует, и если Вы склонны доверять тому, что он пишет :) В этом случае лучше запустить какой-нибудь «crush test», нагружающий все без исключения устройства компьютера.
На данный момент — минимум 300 W. Какой блок питания необходим Вам- зависит от конфигурации вашей компьютерной системы.