
Ваш игровой ПК начинает притягивать пыль? Или, что еще хуже, вы замечаете, что температура повышается, а частота кадров падает после нескольких месяцев использования? Хотя многие сборщики компьютеров зацикливаются на RGB-подсветке или организации кабелей, внутри корпуса происходит невидимая физическая битва, определяющая состояние вашего ПК: давление воздуха.
Понимание разницы между положительным и отрицательным давлением воздуха — ключ к охлаждению компонентов и, что более важно, к защите от пыли. Давайте посмотрим, как это работает на практике, используя в качестве эталонного корпуса корпус darkFlash FLOATRON F1 M-ATX .
Основы: как работает давление воздуха в ПК
Представьте себе корпус вашего ПК как комнату. Вентиляторы нагнетают воздух внутрь (впуск) и вытягивают его наружу (выпуск). Взаимосвязь этих двух сил создает давление.
Положительное давление воздуха (цель)
Схема подключения: Общий расход воздуха на впуске (CFM) > Общий расход выхлопных газов (CFM).
Физика: Вы закачиваете в корпус больше воздуха, чем могут вытянуть вытяжные вентиляторы. Это приводит к тому, что избыток воздуха естественным образом выталкивается через каждую мельчайшую трещину, щель и нефильтрованное вентиляционное отверстие в вашем корпусе.
Результат: пыль не может проникнуть через щели, потому что воздух постоянно выходит из них. Пока ваши вентиляторы на вдув оснащены пылевыми фильтрами , внутренние компоненты вашего ПК остаются чистыми.

Отрицательное давление воздуха (магнит для пыли)
Схема работы: Общий расход воздуха на выхлопе > Общий расход воздуха на впуске.
Физика процесса: ваши вентиляторы выкачивают воздух быстрее, чем он поступает, создавая эффект вакуума.
В результате воздух (и пыль) засасываются через каждую незащищенную щель, слоты PCIe, зазоры боковой панели и неиспользуемые порты. Это превращает ваш ПК в пылесос.

Оптимизированное избыточное давление (рекомендуется)
Настройки: общий расход воздуха на впуске немного превышает общий расход воздуха на выпуске.
Физический принцип: Это создает свободный поток воздуха, по которому подается свежий холодный воздух, а специальные вытяжные вентиляторы активно отводят поднимающееся тепло. Это предотвращает «перегрев», который может произойти, если использовать только приточные вентиляторы.
Результат: Лучшее из двух миров. Вы сохраняете преимущества положительного давления, отталкивающего пыль, и одновременно обеспечиваете эффективный отвод тепла от графического процессора и центрального процессора из корпуса.

Как создать идеальную систему «положительного давления»
Для достижения оптимального соотношения высокого воздушного потока и низкого уровня пыли, используйте следующие простые стратегии, применяя имеющиеся у вас компоненты.
Шаг 1: Максимально увеличить приток фильтрованного воздуха.
Желательно, чтобы вентиляторов, нагнетающих воздух, было больше, чем выдувающих его наружу . Однако необходимо убедиться, что поступающий воздух поступает из фильтрованного источника.
Решение в стиле "аквариума": В панорамных корпусах, таких как darkFlash FLOATRON F1 , передняя панель выполнена из стекла, что выглядит великолепно, но препятствует циркуляции воздуха спереди.
Решение: Корпус FLOATRON F1 имеет полностью открытую вентиляционную систему. Это позволяет устанавливать высокопроизводительные вентиляторы (например, darkFlash DM8 LINE ) сбоку и снизу для забора большого количества холодного воздуха.
Полезный совет: Поскольку корпус FLOATRON F1 оснащен пылевыми фильтрами, эти воздухозаборники улавливают пыль до того, как она попадет на видеокарту.

(Полностью открытая система вентиляции с магнитными фильтрами сверху и на боковой панели)
Шаг 2: Выберите подходящий вентилятор для вашей задачи.
Не все болельщики одинаковы.
Для радиаторов (с верхним выхлопом): вам нужны вентиляторы, способные преодолевать сопротивление.
Для вентиляторов на впуске: важна долговечность. Поскольку вентиляторы на впуске часто сталкиваются с пылевыми фильтрами, мы рекомендуем вентиляторы с гидроподшипниками . Они обеспечивают более длительный срок службы (более 40 000 часов) по сравнению со стандартными подшипниками скольжения и работают практически бесшумно.

Шаг 3: Конфигурация "дымохода"
Тепло естественным образом поднимается вверх. Действуйте в соответствии с законами физики, а не против них.
Внизу: ВПУСК (Холодный воздух для графического процессора).
Сторона: ВПУСК (подача свежего воздуха к материнской плате/процессору).
Сверху/сзади: ВЫТЯЖКА (выталкивание горячего воздуха).

Преимущество "плавучести": почему FLOATRON F1 побеждает
Большинство панорамных корпусов типа «аквариум» страдают от распространенной проблемы: они расположены слишком низко к полу, из-за чего нижние вентиляторы забиваются.
В кулере darkFlash FLOATRON F1 эта проблема решается благодаря фирменной подвесной конструкции (плавающее основание) . Приподнимая корпус, он создает огромный воздушный поток, позволяющий нижним вентиляторам беспрепятственно забирать свежий, прохладный воздух.
Идеальная конфигурация с избыточным давлением
Для достижения оптимального соотношения высокой воздушной нагрузки и низкого уровня пыли просто заполните вентиляционные отверстия корпуса FLOATRON F1. Конструкция корпуса разработана таким образом, чтобы естественным образом создавать избыточное давление:
Впуск (5 вентиляторов):
Внизу: 3 вентилятора (плавающее основание обеспечивает максимальный приток воздуха непосредственно к графическому процессору).
Сбоку: 2 вентилятора (поставляют свежий воздух для материнской платы и процессора).
Вытяжка (4 вентилятора):
Сверху: 3 вентилятора (для вытяжки воздуха из радиатора).
Сзади: 1 вентилятор.
Расчет: 5 приточных вентиляторов > 4 вытяжных вентилятора . Такая конфигурация гарантирует постоянный приток холодного воздуха через щели, защищая ваши ценные компоненты от пыли.

Последний совет по техническому обслуживанию
Пыль действует как изолятор, удерживая тепло внутри радиаторов. Даже при наличии положительного давления следует проверять фильтры каждые 3-6 месяцев. Фильтры FLOATRON F1 улавливают пыль до того, как она попадет на ваше оборудование, что делает очистку очень простой: достаточно снять фильтр и протереть его.



