Подключение кулера или вентилятора к материнской плате
Стандартная система охлаждения компьютера представляет собой набор кулеров и обычных вентиляторов, которые нагнетают воздух в системный блок, а после отводят его. Чаще всего они соединены с материнской платой (а могут быть ещё подключены непосредственно к блоку питания), и обороты задаются материнкой в зависимости от температуры и/или нагрузки ПК. В данной статье мы рассмотрим, как подключать различные виды вентиляторов к системной плате.
Виды систем охлаждения для подключения к материнской плате
Охлаждение бывают разное не только по цвету и размеру, но и по функциональному предназначению. В основном идёт разделение на процессорные кулеры, что охлаждают CPU в непосредственном контакте.
Далее идут вентиляторы корпуса, о которых шла речь выше: они регулируют сам воздушный поток, проходящий через системный блок, а также могут косвенно или прямо охлаждать отдельные элементы компьютера.
А также не стоит забывать вентиляторы водяной помпы, отводящие тепло от радиатора сего устройства.
Все они подсоединяются к материнской плате и управляются через неё с помощью BIOS, UEFI или утилит операционной системы.
Начнём рассмотрение с самых важных вентиляторов, без которых работа системы будет невозможна или принесёт крайний дискомфорт.
Вариант 1: Процессорный кулер
Отсутствие кулера на CPU чревато быстрым перегревом данного элемента, кроме того, некоторые подсистемы BIOS даже не дадут вам начать загрузку операционной системы без установленной системы охлаждения. Подключить его к материнской плате довольно легко, необходимо правильно монтировать его на ЦПУ и подсоединить пиновый провод в соответствующий разъём, который подписан на плате следующим образом: «CPU_FAN».
Даже для башенных кулеров со сдвоенными вентиляторами вам хватит одного разъёма, так как такие устройства снабжаются специальным коннектором, соединяющий два вентилятора, чтобы те запитывались по одному проводу.
Таков самый правильный способ подключения кулеров процессора. Конечно, при желании можно подключать их в другие разъёмы, речь о которых пойдёт далее, но тогда не будет гарантировано нужное напряжение и уровень контроля оборотов. Однако в моделях типа Cooler Master MasterAir MA620P, где присутствует возможность использовать 3 вентилятора, не говоря уже о вычурных решениях энтузиастов, потребность в разъёмах будет только возрастать, такой спрос может удовлетворить хорошая материнская плата с уклоном на гейминг.
Вариант 2: Корпусный вентилятор
Следующими по важности идут вентиляторы всего компьютера. Чаще всего их два — на вдув воздуха и на выдув — обычно такого количества хватает для штатной работы ПК без экстремальных нагрузок. Для установки устройств монтируйте их на любом подходящем месте корпуса вашего компьютера, после чего соедините провод, идущий от элемента охлаждения с разъёмом на материнской плате, подписанным «CHA_FAN» или «SYS_FAN». При этом в конце должна быть цифра от «1» до максимального количества вентиляторов, что можно подключить к вашей материнке, включая буквенно-цифровые обозначения вроде «4А» или «3В».
Такие вентиляторы, в зависимости от конструктивных особенностей корпуса, могут располагаться на передней, задней, или боковой крышке, кроме того, есть варианты с обдувом жёстких дисков и прочих компонентов системы. При этом вы сами выбираете, как должен функционировать тот или иной вентилятор: нагнетая воздух в системник в определённом месте или же, наоборот, выводя его.
Примечание о пинах: если вы столкнулись с ситуацией, когда ваш кулер содержит всего 3 пина, а разъём на 4, или наоборот, не пугайтесь: система охлаждения всё равно будет работать. Для питания вентиляторам необходимо подключение лишь двух пинов, третий же ответственен за датчик оборотов, а четвертый — за точную регулировку тех самых оборотов, являясь дополнительной, так скажем, функцией. При подключении всего пары пинов компьютер всё равно запустит вентилятор и сможет регулировать скорость его вращения через подаваемое напряжение.
Вариант 3: Вентиляторы водяной помпы
Особняком от прочих стоят вентиляторы водяной помпы. Следует уточнить, что их количество может ранжироваться от 1 до 3 штук, в зависимости от длины радиатора в необслуживаемых системах водяного/жидкостного охлаждения, а также схемы пользователям в кастомных. Они соединены так, чтобы запитываться от одного провода, но их можно и разъединить для предоставления каждому вентилятору своего разъёма. Следует разделить подключение необслуживаемых СВО и кастомных. В случае первых следует подключать их вентиляторы так же, как и обычные воздушные, в разъём «CPU_FAN».
Кастомные СЖО лучше подключать к специализированным разъёмам, подписанным «W_PUMP», «W_PUMP+» или «PUMP_FAN», которые подают большее напряжение.
Важно! Подключайте ваши СВО согласно их инструкциям и техническим характеристикам, а не рекомендациям производителей материнских плат. Дело в том, что разъём «W_PUMP+», который тот же ASUS позиционирует как лучший для водяных помп на своих материнских платах, может подать сразу такой вольтаж, способный спалить вашу необслуживаемую систему водяного охлаждения. В лучшем случае это вынудит вас подключать вентиляторы в обход помпы из-за сгоревшего контролёра, в худшем – придётся заменять СВО полностью.
В данной статье были рассмотрены общие случаи подключения различных видов системы охлаждения к материнской плате. Чаще всего подсоединить одно к другому очень легко, и разъёмы подписаны соответственно: «CPU_FAN», «CHA_FAN»/»SYS_FAN» или «W_PUMP»/»PUMP_FAN», однако стоит разбираться в них и не путать, что может быть чревато выходом из строя вентиляторов или их контроллеров.
Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих — как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
Несомненно, когда пользователь ПК обладает весьма ограниченным бюджетом при выборе материнской платы, ему приходится идти на компромиссы между ценой платы, качеством и функционалом. Энтузиасты обращают внимание на подсистему питания процессора и возможности разгона, простым пользователям больше интересен дизайн платы, для кого-то важным критерием является компактность материнской платы. Но многие ли из нас обращают внимание на количество 3-pin и 4-pin разъемов при выборе материнской платы, является ли этот критерий для кого-то решающим при покупке? Думается, что для большинства, чей бюджет ограничен 100 — 120 долларами, данный критерий отнюдь не на первом месте.
реклама
И вот, мы находим идеальную материнскую плату, допустим, как это было в моем случае — ASUS TUF B450M-Pro Gaming. Отличная плата с неплохим за свою цену «питальником», способным без труда справиться с каким-нибудь Ryzen 9 3900X, с удобным и понятным BIOS и качеством исполнения на весьма высоком уровне. Но в жаркое лето обостряется проблема высоких температур комплектующих ПК и вопрос продуваемости корпуса становится как никогда актуальным. И тут неожиданно выявляется серьезный недостаток данной материнской платы, можно сказать типовой для компактных материнских плат и «бюджетных досок» — малые возможности для обеспечения должной продуваемости корпуса. Ведь что такое три разъема 4-pin на плате? Это питание для вентилятора процессорного кулера и еще двух корпусных вентиляторов, обычно располагающихся на вдув и на выдув.
Но плата ведь оверклокерская, позволяющая неплохо разгонять даже восьмиядерные процессоры. И для хорошего разгона с сохранением комфортных температур и приемлемого уровня шума двумя корпусными вентиляторами просто так не обойтись. Желательно иметь «двухголовую» башню с двумя вертушками, такую как GELID Phantom, недорогую и отлично подходящую для охлаждения процессоров Ryzen 3000 серии, в том числе и Ryzen 9 3900X с небольшим андервольтом.
реклама
И вот, после покупки хорошей башни оказывается, что для подключения корпусных вентиляторов в нашей плате остается лишь один разъем. Естественно, ни о каком оверклокинге летом не может быть и речи, когда имеется достаточно горячий процессор, мощная видеокарта и всего один корпусный вентилятор.
Конечно, можно использовать открытый стенд, располагая его прямо под кондиционером или открытым окном, но такое решение ведет к возрастанию рисков, связанных с безопасностью комплектующих.
Достаточно банальным решением среди энтузиастов и любителей будет покупка дешевого разветвителя, позволяющего в один разъем подключать сразу несколько вентиляторов. Но насколько это безопасно — давайте выясним.
Использование разветвителей для вентиляторов — экспертное мнение представителей Asus, MSI и GIGABYTE
реклама
Официальные представители крупных вендоров однозначно против использования хабов и разветвителей для подключения большого числа вентиляторов к одному разъему питания на материнской плате. Категорически не рекомендуется превышать силу тока в 1 ампер на разъем для подключения вентиляторов, это может повредить вашей материнской плате, так как есть вероятность того, что дорожки на текстолите платы просто сгорят и это не будет являться гарантийным случаем.
Ответ представителя GIGABYTE
Ответ представителя MSI
Мнение же представителей ASUS таково, что использование различных хабов и переходников может привести к некорректной работе функций мониторинга и автоматической регулировки скорости вращения вентиляторов.
реклама
Выяснив официальное мнение представителей различных вендеров, стоит перейти от теории к практике и выбрать правильные разветвители, которые не нанесут вреда комплектующим, материнской плате в частности.
Практика выбора безопасных разветвителей для вентиляторов
Итак, разберемся с типичным представителем потенциальных «убийц» материнских плат. На картинке представлен крайне «плохой» разветвитель для вентиляторов, судя по всему китайского производства. «Плохим» данное изделие делает то, что такой разветвитель дает возможность подключить сразу 5 вентиляторов к одному разъему 4-pin. Вполне возможно, что если эти вентиляторы будут работать на минимальных оборотах и все они будут являться крайне слабыми, то большого вреда данный продукт не принесет вашей материнской плате. Но если вы подключите в разветвитель 5 мощнейших вентиляторов и заставите их работать на максимальных оборотах, то у вас будут все шансы довольно быстро отправить и без того бюджетную материнскую плату на тот свет, так как, уверяю вас, сила тока составит гораздо больше 1 ампера.
Убедительная просьба: остерегайтесь подобных решений и не повторяйте данных экспериментов с дешевыми разветвителями.
Теперь, когда читатель достаточно «напуган» подобными решениями, нам предстоит выбрать безопасные и достойные разветвители для того, чтобы наладить эффективную циркуляцию воздуха внутри корпуса даже с компактной и бюджетной материнской платой без большого числа разъемов для подключения вентиляторов.
Относительно неплохим решением будет использовать что-то вроде Y-разветвителя, такого как Noctua NA-SYC2, по крайней мере, возможность подключить лишь два вентилятора к одному разъему не навредит вашей материнской плате, если данные вентиляторы окажутся не самыми мощными.
Самым правильным решением будет являться покупка разветвителя с дополнительным питанием MOLEX. Типичным представителем такого разветвителя является GELID Solutions PWM (CA-PWM-03).
Также отличным решением будет покупка реобаса. Но если вы экономите на материнской плате, то вряд ли у вас найдется несколько тысяч рублей на реобас. Да и не каждый современный корпус предусматривает установку регулятора скорости вращения вентиляторов. Хотя, даже если в вашем корпусе не предусмотрен отсек 5,25″, существуют современные реобасы, которые рассчитаны под новые корпуса, но обойдутся вам такие решения существенно дороже. А с другой стороны, зачем отказывать себе в комфорте? Не проще ли купить одну качественную вещь, способную радовать вас долгие годы?
Заключение
Предлагаю подытожить вышесказанное: первое, комплексно подходите к выбору материнской платы, обращайте внимание на количество разъемов для подключения вентиляторов, стоит всегда помнить, что скупой платит дважды и иногда стоит переплатить за возможность подключения не трех, пяти вентиляторов, выбрав полноразмерную и более продуманную модель материнской платы; второе, если вы все-таки промахнулись с выбором материнской платы, самым бюджетным, но безопасным способом подключения дополнительных вентиляторов будет являться покупка разветвителя с дополнительным питанием MOLEX или SATA; третье, если вы хотите навсегда решить проблему с малым количеством разъемов для вентиляторов на материнской плате, вам стоит приобрести реобас, который подарит вам комфорт от пользования ПК, благодаря тонкой настройке вентиляторов под собственные предпочтения.
А пользуетесь ли вы разветвителями для вентиляторов и сколько вентиляторов в вашем системном блоке?
Как подключить к компьютеру сразу несколько кулеров: разъемы, колодки, контроллеры
Система охлаждения — важнейшая часть компьютера. Она защищает комплектующие от перегрева, что особенно значимо для игровых сборок. Мощная видеокарта и современный процессор требуют хорошего охлаждения. Это значит, что одним кулером на ЦП не обойтись: его возможностей просто не хватит. Скорее всего, придется подключать целую систему корпусных вентиляторов. О том, как это сделать – расскажем в материале.
Колодки и разъемы
Организация системы вентиляторного охлаждения напрямую зависит от возможностей корпуса. Проще говоря, там должно быть достаточно места для подключения кулеров. Современных корпусов на рынке сегодня множество, один из самых распространенных — Midi Tower. Он позволяет подключать большое количество вентиляторов, вплоть до пяти-шести штук. В этот раз мы не будем углубляться в организацию воздушных потоков и прочие тонкости. Наша задача — разобраться с подключением.
Cуществуют три основных вида колодок, через которые подключаются кулеры: 3-pin, 4-pin, MOLEX. Это наиболее распространенные типы подключения. Существуют также вентиляторы с 2-pin подключением, но они, в основном, используются в блоках питания. Это не наш случай.
Черный провод — земля.
Красный/желтый провод — 12 V, он же питающий. Через него подается напряжение на вентилятор.
Желтый/зеленый провод — тахометр. Через него подается сигнал о скорости вращения вентилятора.
Синий провод — контрольный. Через него устройство управления задает скорость вращения вентилятора.
Совместимость колодок с разъемами отражена в таблице.
Если 2-, 3-,4 pin используются практически повсеместно, то разъем MOLEX постепенно уходит в прошлое. Этот тип подключения не имеет регулировки скорости вращения или функции считывания оборотов. При таком подключении вентилятор постоянно вращается на максимальных своих оборотах. А потому зачастую сильно шумит.
Итак, с колодками мы разобрались, приступим непосредственно к способам подключения.
Подключение напрямую к материнской плате
Этот способ один из самых распространенных. Современные платы обладают большим количеством разъемов для подключения вентиляторов. Тут многое зависит от ценового сегмента. Например, MSI B660 Tomahawk оснащена двумя разъемами для питания процессорных вентиляторов (4-pin каждый) и пятью разъемами для подключения корпусных вентиляторов (4-pin каждый).
Куда можно подключать вентиляторы? Современные материнские платы имеют несколько видов разъемов.
- CPU_FAN — основной разъем для подключения процессорного кулера;
- CPU_OPT FAN — разъем, по сути, дублирующий CPU_FAN. Если у вас кулер, который комплектуется двумя вентиляторами, второй можно подключить именно сюда. Впрочем, делать это необязательно. Современные кулеры комплектуются специальными разветвителями, которые позволяют соединить два вентилятора на один канал. О них мы поговорим чуть ниже.
- SYS_FAN (CHA_FAN) — разъемы, предназначенные для подключения корпусных вентиляторов;
- AIO_Pump (Pump_FAN) — разъем, предназначенный для подключения помпы (нужен владельцам систем водяного охлаждения).
При таком обширном выборе разъемов можно на каждый подключить свой вентилятор и задать им скорость вращения при помощи специальных утилит или BIOS.
Что делать, если вентилятор имеет 3-pin подключение и не имеет четвертого контакта (контроль вращения)? В современных BIOS существует раздел, отвечающий за мониторинг и управление вентиляторами. Как правило, он располагается в разделе Monitor. Раздел предлагает на выбор два типа регулировки вентиляторов: PWM и DC. Они позволяют вентиляторам вращаться быстрее или медленнее — делается это за счет понижения/повышения напряжения.
- PWM (ШИМ) — тип управления, при котором скорость вращения меняется автоматически в зависимости от температуры. Задается материнской платой.
- DC — тип управления, при котором скорость вращения вентилятора задается пользователем и остается неизменной.
Кроме регулировки c помощью BIOS существуют специальные утилиты. Например, Fan Control. Она дает возможность в режиме реального времени менять скорость вращения вентиляторов, подключенных к «материнке».
Плюсы и минусы подключения кулеров к материнской плате
Плюсы:
- Регулирование каждого вентилятора по отдельности;
- Мониторинг скорости вентиляторов в режиме реального времени (с возможностью их изменения).
Минусы:
- Для регулировки скорости необходимо каждый раз загружаться в BIOS или держать специальные утилиты в автозапуске Windows.
- Портится внутренний вид системного блока. Это критично в случае, когда внутри системного блока кабели укладываются специальным образом — Cable Management.
- Нет гибкости при подключении вентилятора к определенному разъему. Разные вентиляторы имеют разную длину проводов, поэтому надо учитывать расположение вентиляторов к конкретному разъему. Проблему можно решить покупкой удлинителей, но это портит внутренний вид.
Специальные разветвители
Что делать, если на материнской плате разъемов для подключения вентиляторов совсем мало — скажем, всего две штуки? В качестве примера возьмем материнскую плату MSI B450M VDH-PRO MAX. На ней распаян один разъем для подключения кулера и один разъем для подключения корпусного вентилятора.
Для таких случаев существуют разветвители. На рынке можно найти массу вариантов.
На два вентилятора:
На три вентилятора:
Некоторые модели позволяют увеличить число кулеров до шести штук. При этом разветвители не обязательно представляют «букет» проводов. Есть и более аккуратные варианты. Например, в виде специальной платы, на которой распаивается различное количество коннекторов для подключения вентиляторов. С обратной стороны наклеивается двусторонний скотч, который крепит разветвитель к стенке корпуса. Запитана вся эта конструкция одним проводом 4-pin.
Способы подключения во всех перечисленных случаях одинаковы. На каждую колодку подключается по вентилятору, затем общий провод подсоединяется к материнской плате. По сути, несколько вентиляторов объединяются в одну группу.
Большое количество вентиляторов подключать на один разъем материнской платы не рекомендуется. Разумный предел ограничивается тремя штуками. Перегруженные кулерами разъемы могут попросту сломаться.
Контроллеры
Контроллеры управления вентиляторами — более сложный, но эффективный вариант. К ним можно подключить действительно много «вертушек»: даже четыре кулера на одном канале не станут проблемой. Например, к контроллеру под цифрой 3 можно подключить до 24 вентиляторов. Он крепится на задней стенке корпуса в отверстие PCI-Express.
Существуют контроллеры с сенсорным типом управления. Сегодня такие устройства уже мало востребованы из-за конструктивных особенностей корпусов. Дело в том, что для установки подобных контроллеров необходим специальный отсек 5.25.
С помощью контролеров помощью можно управлять вентиляторами и следить за их работой в режиме реального времени. Некоторые комплектуются специальными термопарами, которые позволяют отслеживать температуру комплектующих. Их можно разместить в разных точках внутри корпуса (например, на поверхности жесткого диска). Сейчас, впрочем, термопары отходят в прошлое: их легко заменяют специализированные программы.
Кулеры с подсветкой
На данный момент существует два типа подсветки для вентиляторов: RGB и ARGB.
RGB — это набор из 12В светодиодов. Они объединены в одну группу, располагаться они могут как на вентиляторе, так и на специальной ленте.
ARGB — это набор из 5В светодиодов. Он позволяет задавать цвет каждому светодиоду отдельно (в отличие от RGB).
Подключаются такие вентиляторы или к материнской плате, или к специальному контроллеру. В первом случае управление подсветкой осуществляется или с помощью BIOS, или с помощью специальных утилит. Программы поставляют сами производители плат: Asus Aura Sync, MSI Lighting Sync, AsRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion, Biostar RGB Sync.
Контроллеры для вентиляторов с подсветкой комплектуются дополнительным пультом управления. Он позволяет настроить не только работу кулеров, но и освещение. Подключаются пульт непосредственно к блоку управления, а сам блок — к материнской плате и блоку питания.
Разъемы подключения отличаются. Для RGB используется четырехконтактный разъем:
Для ARGB — трехконтактный:
Соответственно, кабели для подключения к этим разъемам также отличаются.
RGB-кабель
ARGB-кабель
Существуют специальные кабели-разветвители, которые позволяют объединять кулеры в группу. И, само собой, управлять их подсветкой.
Подключение вентиляторов с подсветкой — дело нехитрое. Размещаем вентиляторы в корпусе, затем с помощью специальных кабелей соединяем их между собой. Если управлять подсветкой мы будем с помощью BIOS или софта, то подключаем к ней два основных кабеля: 4-pin и RGB/ARGB. Затем в BIOS или программе настраиваем по своему усмотрению подсветку и скорость.
Если управлять мы будем с помощью контроллера, то сначала основные провода подключаем к нему. Потому уже подключаем контроллер к материнской плате. Такие конструкции, как правило, снабжаются подробным руководством — так что проблем с установкой не будет. Материнские платы с поддержкой режима подсветки также имеют соответствующую инструкцию.
Подключение группы вентиляторов внутри корпуса — дело, конечно, увлекательное. Но важно помнить: подходить к делу нужно серьезно. Необходимо тщательно подбирать вентиляторы, правильно их расположить и настроить воздушные потоки. Вариантов имеется огромное количество, есть, из чего выбирать. Все зависит от ваших потребностей, стилистики корпуса и, конечно же, от самих комплектующих.
Подключение вентиляторов к материнской плате – руководство по всем разъёмам
Вентиляторы в ПК. Нельзя иметь слишком много, нельзя иметь слишком мало. Будучи тем, что выполняет относительно простую задачу по перемещению воздуха из одного места в другое, у любого вентилятора есть некоторые сложные особенности.
И одна из других «причуд» вентиляторов – выяснить, куда их подключить – к материнской плате или куда-то ещё.
С таким количеством различных возможных мест, к которым вы можете подключить свой вентилятор, где именно вы должны подключить все свои вентиляторы, чтобы ваш компьютер не перегревался?
Где подключить все вентиляторы ПК
Место, к которому вы подключаете любой стандартный потребительский вентилятор, – это один из множества 3- или 4-контактных разъёмов вентилятора на материнской плате.
Ваша материнская плата, скорее всего, будет иметь как минимум два или три таких разъёма.
Любой из них может и будет прекрасно питать вентилятор.
Метка разъёма для подключения вентилятора к вашей материнской плате обычно заканчивается на _FAN , за которым следует номер.
Причина, по которой они помечены по-разному, заключается в том, что к определенным вентиляторам и компонентам, связанным с охлаждением, предъявляются разные требования.
Например, корпусному вентилятору не требуется столько энергии для работы, поэтому он не имеет такой большой силы тока или мощности по сравнению с коннектором вентилятора ЦП или коннектором вентилятора насоса.
Таким образом, даже если вы можете подключить вентилятор к любому 3- или 4-контактному разъёму, лучше всего подключать вентиляторы к назначенным разъёмам, а все остальное, что вам нужно, к их собственным разъёмам, например «PUMP_FAN1», если они имеют свои собственные разъёмы, но не все материнские платы имеют такие специальные разъёмы.
Это особенно верно для разъёмов CPU_FAN и CPU_OPT.
Вы должны всегда подключать любые вентиляторы, связанные с охлаждением вашего процессора, сначала только к CPU_FAN, а затем, по желанию, к CPU_OPT.
CPU_FAN отвечает за то, чтобы ваш ЦП не сгорел, а ПК фактически загружался. Прежде всего, он следит за тем, чтобы процессор охлаждал хотя бы один вентилятор, а затем пытается динамически изменять скорость вращения вентиляторов, подключенных к нему, чтобы поддерживать охлаждение процессора.
Если он не может этого сделать или к нему ничего не подключено, он выключит компьютер и не позволит ему загрузиться без предупреждения. Поэтому очень важно, чтобы к нему всегда был подключен вентилятор, охлаждающий ваш процессор.
CPU_OPT аналогичен CPU_FAN, но не выключает компьютер. Его используют, если у вас больше вентиляторов, чем может обработать CPU_FAN.
Убрав эти вопросы с пути, давайте посмотрим куда вы должны подключить вентиляторы.
Подключение вентилятора процессорного кулера
Большинство, если не все вентиляторы, отвечающие за охлаждение вашего процессора, независимо от того, используете ли вы воздушный кулер, жидкостный кулер, подключаете все свои вентиляторы через концентратор и т.д., должны быть подключены к разъёму CPU_FAN.
Любые оставшиеся вентиляторы, которые вы не можете подключить к CPU_FAN, любые насосы (если нет разъёмов для конкретных насосов) или другие различные компоненты, связанные с охлаждением ЦП, с 3 или 4-контактными разъёмами, должны быть подключены к разъему CPU_OPT .
Иногда процессорный кулер с несколькими вентиляторами поставляется со своим собственным разветвителем, к которому вы подключаете все процессорные вентиляторы, а конец затем подключается к разъёму CPU_FAN.
Это позволит настроить все вентиляторы на одинаковые обороты. Однако использование другого разъёма, такого как CPU_OPT, для дополнительных/вторичных процессорных вентиляторов позволит вам регулировать их скорость отдельно с помощью кривых вентиляторов в BIOS или программном обеспечении. Это может быть практично с большими радиаторами, когда вы хотите, например, чтобы один из трёх вентиляторов работал быстрее, чем другие, но это редко делается.
Подключение корпусного вентилятора
Все вентиляторы, не связанные с охлаждением вашего процессора (например, корпусные вентиляторы), должны быть подключены к любым разъёмам с такими названиями, как SYS_FAN или CHA_FAN .
Это разъёмы для вентиляторов, предназначенные для питания некритических вентиляторов, таких как корпусные вентиляторы, и на каждой материнской плате есть несколько таких разъёмов.
Большинство разъёмов SYS_FAN и CHA_FAN будут 4-контактными, но вы также можете подключить к ним 3-контактные вентиляторы. Учтите, что 3-контактные вентиляторы не могут управляться так точно, как 4-контактные вентиляторы с ШИМ.
Что касается количества и расположения различных разъёмов для вентиляторов системы и корпуса: выберите тот, который находится ближе всего к вентилятору, который вы хотите подключить, прокладывая кабель вентилятора таким образом, чтобы не препятствовать воздушному потоку.
Подключение вентиляторов графического процессора
Вентиляторы графических процессоров с открытым охлаждением уже подключены к необходимым разъёмам на печатной плате видеокарты. Вам не нужно вручную подключать какие-либо вентиляторы графического процессора к материнской плате или в другом месте.
Графические процессоры с охлаждением AIO обычно поставляются с разъёмом питания, который вы подключаете к кабелю питания SATA / Molex (то есть непосредственно к блоку питания), и имеют кабель данных, который подключается к разъёму вентилятора PWM (то есть к любому разъёму SYS_FAN или CHA_FAN) на вашей материнской плате, чтобы сообщать и контролировать скорость вращения вентилятора. Однако, это может варьироваться в зависимости от GPU AIO.
Подключение вентиляторов блока питания
Блок питания поставляется с собственным вентилятором, который не требует ручного подключения к материнской плате. Он предварительно подключен к собственной «материнской плате» блока питания и вмешиваться в его работу нельзя.
Сколько вентиляторов можно подключить к материнской плате
Обычно вы можете подключить от 3 до 8 вентиляторов в зависимости от вашей материнской платы.
Некоторые материнские платы – особенно бюджетные или физически меньшие материнские платы – имеют меньше, а некоторые более дорогие материнские платы – больше разъёмов.
Не существует установленного отраслевого стандарта для количества вентиляторных разъёмов, поставляемых с материнскими платами.
Однако это не означает, что вы можете подключить столько вентиляторов, сколько разъёмов для вентиляторов доступно на вашей материнской плате.
Есть много способов, которыми вы можете добавить больше вентиляторов. От простого Molex/SATA до 3-контактных/4-контактных кабелей-адаптеров вентиляторов, кабелей-разветвителей вентиляторов, концентраторов вентиляторов и даже усовершенствованных концентраторов вентиляторов с управлением RGB, управлением вентиляторами и датчиками температуры!
Стоит отметить, что когда речь идет о переходных кабелях Molex/SATA и концентраторах вентиляторов, у вас не будет никакого контроля над скоростью, с которой работают ваши вентиляторы. Они всегда будут работать на полной скорости. Это потому, что они просто подключены к источнику питания, а не к материнской плате.
Однако большинство кабелей-разветвителей вентиляторов и концентраторов вентиляторов более высокого класса позволяют вам контролировать скорость подключенных к ним вентиляторов.
А более продвинутые концентраторы вентиляторов позволяют даже контролировать скорость каждого подключенного к нему вентилятора в отдельности!
Часто задаваемые вопросы подключении вентиляторов
Все ли вентиляторы совместимы со всеми материнскими платами?
Как правило, да. Подавляющее большинство потребительских вентиляторов совместимы с подавляющим большинством потребительских материнских плат.
Если у вас есть компьютерный вентилятор и материнская плата с разъёмом для вентилятора, вероятность того, что они будут работать вместе, составляет почти 99%.
Однако это не означает, что вы получите всю функциональность – в 3-контактном разъёме нет функций ШИМ, – но он все равно будет работать.
Можно ли подключить 4-контактный вентилятор к 3-контактному разъёму? И наоборот?
Да! 4- и 3-контактные разъёмы вентиляторов совместимы друг с другом.
Единственная проблема, с которой вы столкнётесь, – это подключение 4-контактного вентилятора к 3-контактному разъёму.
4-контактный вентилятор, подключенный к 3-контактному разъёму, и 3-контактный вентилятор, подключенный к 4-контактному разъёму
Вы также не сможете использовать функцию ШИМ 4-контактного вентилятора, поэтому у вас будет меньше контроля над скоростью вращения вентилятора.
Достаточно ли одного вентилятора для ПК?
Это полностью зависит от ПК.
Это гигантская машина с самыми современными компонентами, созданная для выполнения ресурсоемких задач, таких как рендеринг, игры, работа с искусственным интеллектом и тому подобное?
Тогда нет, одного вентилятора для такого ПК будет недостаточно, если только он не стоит на открытом воздухе без корпуса – хотя даже в этом случае ему все равно понадобится хороший процессорный кулер.
Но, если ваш ПК – это что-то простое, предназначенное для умеренного потребления мультимедиа, просмотра веб-страниц и других менее ресурсоемких задач, то одного вентилятора будет достаточно.
Поставляются ли материнские платы с разветвителями/концентраторами вентиляторов?
Некоторые делают, некоторые нет.
Как правило, более дорогие материнские платы добавляют разветвители или концентраторы вентиляторов в качестве небольшой дополнительной вещи, чтобы создать более заманчивое предложение.
Но, большинство материнских плат не имеют разветвителей или концентраторов вентиляторов.
Безопасно ли использовать разветвитель или концентратор вентиляторов?
Да. Если что-то не так с самим разветвителем / концентратором вентиляторов, практически нет шансов, что он что-либо разрушит.
Однако, когда речь идёт конкретно о разветвителях вентиляторов, есть небольшая оговорка: не следует подключать более 3 вентиляторов к одному разъёму вентилятора на материнской плате с помощью разветвителя – при условии, что он также не подключен к разъёму Molex или SATA для получения дополнительной мощности.
Это связано с тем, что большинство разъёмов для вентиляторов могут выдавать только 1А (ампер) мощности, а для работы большинства вентиляторов требуется около 0,20-0,35 ампер.
Если вы подключите более 3 вентиляторов, которые потребляют больше энергии, чем может выдержать разъём, вы рискуете сжечь разъём вентилятора и серьёзно повредить материнскую плату.
Надеюсь, это объяснило всё, что вам нужно знать о том, куда подключать все вентиляторы.
Немного озадачивает то, что мы до сих пор не придумали более простой и стандартный способ управления вентиляторами и соединениями вентиляторов, учитывая, насколько запутанным может быть текущий метод, но всё же.
Это не так сложно, если вы не торопитесь и дважды проверяете, что подключаете к правильному разъёму.