Wird der Luftstrom/die Kühlung beeinträchtigt, wenn ein Computer mit offenem Gehäuse betrieben wird?

Wird der Luftstrom/die Kühlung beeinträchtigt, wenn ein Computer mit offenem Gehäuse betrieben wird?

Meine Freunde sagen, dass es die Kühlung tatsächlich verbessern sollte, da mehr Luft zur Verfügung steht, insbesondere für den CPU-Lüfter. Ich muss zugeben, dass es zumindestsieht ausals ob es kühler bleiben würde.

Ich bin anderer Meinung. Es sollte doch verhindern, dass die Gehäuselüfter schnell bewegte Luft effektiv über die Komponenten leiten, oder? Was den CPU-Lüfter betrifft, wird die Luft um ihn herum bei geöffnetem Gehäuse meiner Meinung nach nicht so stark aufgefrischt, daher wird es heißer, sodass die CPU-Kühlung nicht so effektiv ist. Nicht, dass es den Computer zerstören würde, aber es scheint mir, dass es die Kühlung weniger effizient machen würde.

Wer hat Recht? Es geht hier darum, einen Streit beizulegen, nicht darum, ein echtes Problem zu lösen. Bei dem fraglichen Computer handelt es sich um einen maßgeschneiderten Schulcomputer vom Typ „1337 Gaming B0x0r R!G“ (Sie kennen den Typ) mit etwa 8 Lüftern, der gerade zur Herstellung von Graphen mit einem LightScribe-DVD-Brenner verwendet wird (keine schwere Aufgabe), und dessen Gehäuse offen ist. Entscheidend ist hier, dass das Gehäuse von guter Qualität ist und wir keine Hitzetests daran durchführen können.

Antwort1

Sie haben Recht. Es ist schlechter, den Computer mit weit geöffneter Gehäuseseite zu betreiben, als mit geschlossener Seite (vorausgesetzt, das geschlossene Gehäuse verfügt über eine ausreichende Belüftung).

Der Luftstrom ist wichtig. Wenn Sie jedoch nur die Seite des Gehäuses öffnen, strömt die Luft nicht mehr von vorne nach hinten (die übliche Richtung jedenfalls). Stattdessen hängt viel heiße Luft über den Komponenten, weil sich die Luft nicht richtig bewegt.

Machen Sie sich weniger Gedanken über die CPU oder andere Geräte mit einem Lüfter und mehr über die Dinge, die passiv gekühlt werden, denn bei der passiven Kühlung ist die Luft wichtig, die durch das Gehäuse strömt und die heiße Luft abzieht.

Stellen Sie es sich vielleicht so vor: Platzieren Sie einen Computerlüfter am Ende eines 1,20 m langen bzw. 7,5 cm breiten Rohrs und halten Sie Ihre Hand an das andere Ende. Ich wette, Sie können die Luftbewegung ganz gut spüren.

Nehmen Sie nun denselben Ventilator und stellen Sie ihn in einem Raum auf den Tisch. Halten Sie Ihre Hand 1,20 m davon entfernt. Sie werden feststellen, dass der Luftdruck auf Ihrer Hand viel geringer oder gar nicht mehr ist.

Vielleicht möchten Sie einen Blick auf die Antworten/Links in dieser SU-Frage werfen:Optimale Lüfterplatzierung und -richtung zur Luftkühlung eines Computers

Antwort2

Theoretisch, so haben einige gesagt.

In der Praxis läuft ein P4 bei mir seit vielleicht über 10 Jahren, abgesehen vom Gehäuse. Nicht in einem Rechenzentrum mit perforiertem Boden, sondern einfach in einem Haus.

Was Mel bezüglich eines Rechenzentrums mit perforiertem Boden bzw. ohne erwähnt, ist interessant und macht Sinn. Entspricht meiner Erfahrung mit dem P4.

Was der Techniker erwähnt, macht auch Sinn, aber ich hatte keine Probleme damit. Sie könnten es ein bisschen testen. Das wird im Allgemeinen nicht empfohlen, da die Gefahr besteht, dass ein Bauteil durch statische Aufladung alle Jubeljahre einmal beschädigt wird (und vielleicht, wenn es schlecht gebaut ist), aber man könnte seinen Finger auf den Kühlkörper eines passiv gekühlten Geräts legen und sehen, wie heiß es ist, und es mit der Seite vergleichen (und es kurzzeitig abnehmen, um es zu prüfen) und mit der Seite über einen längeren Zeitraum abgenommen. Zweifellos lassen viele Techniker die Seiten ihrer Computer ab, um schnell auf das Innere zugreifen zu können.

Antwort3

Wenn Sie sich nicht in einer Rechenzentrumsumgebung befinden, sollte das wirklich keine Rolle spielen. Tatsächlich könnte es Ihnen ein wenig helfen, das Gehäuse zu öffnen, es sei denn natürlich, Sie haben eine für den Luftstrom optimierte Anlage, wie es bei einigen speziellen Gaming-Systemen der Fall ist.

Wenn sich Ihre Frage hingegen auf einen Server in einer Rechenzentrumsumgebung mit Zwangskühlung bezieht, ist dies absolut wichtig. Und wenn Sie ihn in einem offenen Gehäuse betreiben, wird die Sache noch schlimmer, denn die perforierten Bodenfliesen in Rechenzentren sind aus einem bestimmten Grund an diesen Stellen angebracht. Sie drücken kalte Luft von einer Seite des Schranks und ziehen heiße Luft von der anderen Seite an. Und wenn Ihr Gehäuse offen ist, steigt die Wärme im Schrank vertikal auf, anstatt nach außen gedrückt und von der Warmluftsammlerseite des Kühlsystems abgesaugt zu werden.

Antwort4

Warum messen Sie nicht selbst? Die wohl wichtigste Temperatur ist die CPU-Temperatur, die alle modernen CPUs mit einem Sensor auslesen können. Dies ist jedoch stark betriebssystemabhängig.

Unter Linux können Sie den acpiBefehl: verwenden acpi -t, um Temperaturinformationen anzuzeigen. Wenn dieser nicht installiert (oder angeschlossen) ist, können Sie Folgendes versuchen:

$ cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone*/temp  (Fedora 16/kernel 3.6)
40000
39000

Oder auf einigen Kerneln; $ cat /sys/devices/virtual/thermal/* (Ubuntu 12/Kernel 3.10)

Oder vielleicht

$ cat /proc/cpuinfo
processor   : 0
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family  : 6
model       : 44
model name  : Intel(R) Xeon(R) CPU           X5690  @ 3.47GHz
stepping    : 2
microcode   : 0x10
cpu MHz     : 3457.977
cache size  : 12288 KB
physical id : 0
siblings    : 6
core id     : 0
cpu cores   : 6
apicid      : 0
initial apicid  : 0
fpu     : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level : 11
wp      : yes
flags       : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 popcnt aes lahf_lm ida arat epb dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips    : 6915.95
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor   : 1
... (for 11 more cores)

Dies zeigt, dass CPU0 bei 40 °C und CPU1 bei 39 °C liegt. Mit dieser Art von Informationen können Sie die Gehäuseabdeckungen neu anordnen und sehen, welche Anordnung am kühlsten ist.

Unter Windows habe ich, soweit ich mich erinnere, einen Weg gefunden. Ich würde im Systeminformations-Applet suchen. Oder vielleicht muss man etwas installieren.

Ich würde erwarten, dass die aufgesetzte Gehäuseabdeckung für die beste Kühlung sorgt.

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