Третья часть Чайника
Вы попали на персональную страничку, раскрывающую сферу моих жизненных интересов - Modding, Cooling, Overclocking<br/><br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/25254.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/><br/>
<br/>
<br/>
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/><br/>
<br/>
Вы попали на персональную страничку, раскрывающую сферу моих жизненных интересов - Modding, Cooling, Overclocking
(кликните по картинке для увеличения)
(кликните по картинке для увеличения)
(кликните по картинке для увеличения)
(кликните по картинке для увеличения)
(кликните по картинке для увеличения)
(кликните по картинке для увеличения)
Вопросы на мыло udalov777@rambler.ru
Для удобства ПС разбита на разделы:
Записи (новости) - в этом разделе я буду давать анонсы моих новых работ. Показывать процесс написания, предварительные варианты, рабочие фотографии, отчеты о продвижении работ. Записи идут подряд. От последней к первой. Списка содержания записей нет. Их скопилось уже достаточно много, и сортировать их просто влом.
Содержание странички – в этом разделе находится перечень ссылок на мои работы
(кликните по картинке для увеличения)
фото1
Для удобства ПС разбита на разделы:
Записи (новости) - в этом разделе я буду давать анонсы моих новых работ. Показывать процесс написания, предварительные варианты, рабочие фотографии, отчеты о продвижении работ. Записи идут подряд. От последней к первой. Списка содержания записей нет. Их скопилось уже достаточно много, и сортировать их просто влом.
Содержание странички – в этом разделе находится перечень ссылок на мои работы
(кликните по картинке для увеличения)
фото1
Записи
22.1.06.
22.1.06.
Третья часть Чайника
В процессе дальнейшей эксплуатации компьютера с фреоновой системой охлаждения
Фото1
(кликните по картинке для увеличения)
выяснилось еще несколько моментов, которые не вошли в статью - История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим. Часть вторая.
/lab/show/20875/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim._Chast_vtoraya
Для отдельной статьи материала маловато. А поделиться с заинтересованным кругом читателей, как мне кажется необходимо. Возможно, эта информация кому-то пригодится.
Как выяснилось, при проектировании корпуса допущена еще одна ошибка. Все-таки неверно располагать материнскую плату "вверх ногами", как это сделано у меня. Да это удобнее для установки испарителя на процессор и видеокарту. Но есть и существенный минус. Теплоизоляцию на испаритель видеокарты толщиной более 15мм ставить затруднительно. Кроме того, если вы делаете тонкий испаритель с учетом использования его в системе с двумя видеокартами(СЛИ или кроссфайр неважно), то так же толщина утеплителя выходит недостаточной для полного исключения выпадения конденсата на поверхности теплоизоляции. Необходим обдув вентилятором для сушки конденсата.
Получается следующее. Вы выключаете компьютер, процессор больше не греется, фреон в испаритель тоже не подается. Но испаритель остается все еще очень холодным. И нагревается из-за теплоизоляции до комнатной температуры довольно долго. А обдув отключается вместе с компьютером. И как следствие – конденсат на поверхности изоляции. Конечно незначительный, но все же конденсат.
При расположении материнской платы как у меня получается, что испаритель видеокарты расположен сверху.
Фото2
(кликните по картинке для увеличения)
И образовавшийся после выключения компьютера конденсат стекает в щель между теплоизоляцией испарителя и теплоизоляции видеокарты. Если эта щель не герметизирована, то влага стекает прямо на графический процессор, скапливается там, и в один прекрасный день при включении компьютера вы видите забавную мозаику вместо того, что вам хотелось бы видеть.
Что бы исключить это. Необходимо герметизировать этот стык и питать обдувающие вентиляторы от отдельного источника питания. И обеспечить, что бы они отключались с задержкой. Или располагать плату так, что бы исключить стекание конденсата и попадание его на элементы компьютера.
И еще момент. В конце второй части я описывал несколько конструкций докипателей. Напомню что это такое. Дело в том, что при 100 процентной загрузке процессора выделяется значительное количество тепла. А при минимальной намного меньшее. А фреонка может работать только с определенной производительностью. Поэтому если ее настроить на максимум хладопроизводительности, то в моменты неполной загрузки процессора недоиспарившийся фреон может по всасывающей трубке попасть в компрессор и повредить клапаны.
Поэтому и применяют специальные сосуды- докипатели. Я же тогда просто убавил количество фреона в системе. Т.к. производительность моей фреонки приличная, это уменьшение не сказалось на результатах разгона и стабильности системы. Но теперь из-за сильных морозов температура в комнате понизилась, и производительность системы немного увеличилась. Опять возникли условия для попадания жидкого фреона в компрессор. Это можно определить на слух как пощелкивание и позвякивание внутри корпуса компрессора. Как будто туда попала и там болтается какая-то льдинка.
Что же делать? Опять стравливать фреон? А когда потеплее дозаправлять?
Мне этого делать не захотелось. И я решил применить "программный " докипатель. Действительно для чего городить все эти сосуды. Или делать электрический подогрев всасывающей трубки, когда можно просто программно загружать процессор.
Мне известны два способа. Первый программа S&M. При работе например в Word или бороздя просторы сети можно для нагрузки запустить программу, отрегулировав загрузку процессора в разделе "настройки" ползунком "load". Но это не автоматический метод. Можно загрузку процессора автоматизировать. Да еще с пользой для людей. Да, да, вот так! Не больше, не меньше, а с пользой. Этот метод подсказал мне RU_SilaVlad. Он увлекается распределенными вычислениями. Что это, я думаю объяснять не надо. Но если захочется освежить память, то это можно сделать по адресу - http://www.overclockers.ru/TSC
Ну и небольшая цитата с этой странички:
"Не секрет, что при типичной работе, например, в оболочке Windows GUI (Internet browser, офисные программы, и проч.) 99% всего рабочего времени процессор ПК попросту простаивает в ожидании ввода пользователем новых задач и понапрасну потребляет электроэнергию (а также впустую тратит своё и ваше время). ;)
Если Вы в Windows NT/2000/XP, то для того, чтобы убедиться в этом воочию, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Esc и в окне Диспетчера задач убедитесь: 99% времени обычно принадлежит как раз процессу idle, он же Бездействие системы (один из вариантов перевода этого слова - "бесполезный").
Клиентское ПО большинства проектов РВ предлагает загрузить полезной работой процессор именно в это "бесполезное" время, т. е. выполняться оно будет вместо процесса "Бездействие системы" и приносить определённую пользу (например, целью его работы могут быть поиск лекарств против самых разнообразных болезней - рака, ВИЧ, туберозного склероза, малярии, респираторных заболеваний и пр., исследование белков, математических законов, человеческого генома, предсказание погоды и др.).
При грамотно написанном ПО, работе с компьютером это совершенно не мешает, поскольку у выполняемых модулей клиента самый низкий приоритет (low - с таким приоритетом по умолчанию не работает больше ни один процесс в Windows), и его инструкции выполняются только после всех остальных."
Конец цитаты. Вот и получается, что РВ прекрасно выполняют функции программного докипателя. Кстати такой вот докипатель и сейчас у меня работает. И прекрасно работает.
Теперь о термопасте и плотности прилегания испарителя к процессору. Я пробовал использовать несколько термопаст – КПТ-8, Zalman(идет в комплекте к кулерам) и несколько пакетиков безымянной термопасты, выпрошенных в одной компьютерной фирме у знакомого. Первое, что меня удивило, это то, что все они замерзали. Больше всего КПТ-8. У нее на тюбике черным по белому написано – до -60. Конечно, у меня довольно приличная система. Температура на испарителе без нагрузки опускается ниже минус 50. Насколько ниже не знаю. Eliwell id974 не показывает температуру ниже -50. Но ориентируясь по манометрической станции в момент заправки можно предположить, что температура эта находится в районе -55. Но и при этой температуре КПТ-8 примерзает к испарителю и ее можно запросто сцарапывать ногтем, как иней на окнах промерзшего автобуса.
Конечно, при работе под нагрузкой такие температуры недостижимы, но КПТ не подошла по консистенции. Оказалась слишком густой. С помощью этой пасты мне не удалось разогнать свой 3200+ выше 2950 МГц. А вообще вот данные.
Athlon 3200+ разгон:
Вода – 2700МГц
Фреон(КПТ-8 ) – 2950МГц
Фреон(безымянная) – 3100МГц
Есть конечно термопаста выпускающаяся специально для фреоновых систем. Но найти ее в продаже я не смог. Поэтому пользовался безымянной китайской. Выбрал самую жидкую. Очень важна толщина слоя термопасты. При снятии испарителя на процессоре должен оставаться равномерный полупрозрачный отпечаток. Если сквозь отпечаток различимы надписи на процессоре – это идеально. Если уже не различимы, то вы недополучите при разгоне мегагерц 50-100. Если отпечаток равномерный и идеально белый – 150МГц, а то и 200 долой. Поэтому лучше применять пасту пожиже, и как следует притирать с ней испаритель, пытаясь выдавить лишнее. А потом уже притягивать шпильками.
Так же важным моментом является сама установка испарителя. Всасывающяя трубка, даже выполненная из гофрированной нержавеющей стали, имеет приличную жесткость и упругость. И при установке "тянет" испаритель в ту сторону, какая ей по душе. Поэтому нужно несколько раз прикладывать испаритель к процессору, смотреть в какую сторону идет натяг. Снимать и подгибать трубку. Добиваясь того, что бы без усилий испаритель "становился" всей плоскостью на процессор. И только после этого притягивать его винтами.
Нужно быть очень внимательным и тянуть крепежные винты равномерно. Иначе получится перекос.
Фото3
(кликните по картинке для увеличения)
На картинке видно, что испаритель был прижат к процессору одним боком. Такой прижим "стоил" мне -200МГц разгона.
Фото4
(кликните по картинке для увеличения)
Уже лучше, но не идеал. Заметно, что средняя часть крышки прогнута.
С видеокартой еще сложнее. Ядро процессора защищено теплораспределительной крышкой, а ядро графического беззащитно. Во всяком случае на моей GeForce 7800GT. Во второй части статьи я привел частоты до которых мне удалось разогнать видеокарту:
ядро 480 МГц, память 1250 МГц на воздухе
ядро 505 МГц, память 1250 МГц на "воде"
ядро 520 МГц, память 1250 МГц – фреон.
Повозившись, и подогнав изгиб всасывающей трубки, я добился более полного прилегания и ядро погналось до 540 МГц без вольтмода.
Фото5
(кликните по картинке для увеличения)
Но нужно быть предельно осторожным. Небольшой перекос испарителя и чуть туже затянутый винт ведет к сколу края ядра процессора и выходу карты из строя.
Вот вроде бы и все.
В процессе дальнейшей эксплуатации компьютера с фреоновой системой охлаждения
Фото1
(кликните по картинке для увеличения)
выяснилось еще несколько моментов, которые не вошли в статью - История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим. Часть вторая.
/lab/show/20875/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim._Chast_vtoraya
Для отдельной статьи материала маловато. А поделиться с заинтересованным кругом читателей, как мне кажется необходимо. Возможно, эта информация кому-то пригодится.
Как выяснилось, при проектировании корпуса допущена еще одна ошибка. Все-таки неверно располагать материнскую плату "вверх ногами", как это сделано у меня. Да это удобнее для установки испарителя на процессор и видеокарту. Но есть и существенный минус. Теплоизоляцию на испаритель видеокарты толщиной более 15мм ставить затруднительно. Кроме того, если вы делаете тонкий испаритель с учетом использования его в системе с двумя видеокартами(СЛИ или кроссфайр неважно), то так же толщина утеплителя выходит недостаточной для полного исключения выпадения конденсата на поверхности теплоизоляции. Необходим обдув вентилятором для сушки конденсата.
Получается следующее. Вы выключаете компьютер, процессор больше не греется, фреон в испаритель тоже не подается. Но испаритель остается все еще очень холодным. И нагревается из-за теплоизоляции до комнатной температуры довольно долго. А обдув отключается вместе с компьютером. И как следствие – конденсат на поверхности изоляции. Конечно незначительный, но все же конденсат.
При расположении материнской платы как у меня получается, что испаритель видеокарты расположен сверху.
Фото2
(кликните по картинке для увеличения)
И образовавшийся после выключения компьютера конденсат стекает в щель между теплоизоляцией испарителя и теплоизоляции видеокарты. Если эта щель не герметизирована, то влага стекает прямо на графический процессор, скапливается там, и в один прекрасный день при включении компьютера вы видите забавную мозаику вместо того, что вам хотелось бы видеть.
Что бы исключить это. Необходимо герметизировать этот стык и питать обдувающие вентиляторы от отдельного источника питания. И обеспечить, что бы они отключались с задержкой. Или располагать плату так, что бы исключить стекание конденсата и попадание его на элементы компьютера.
И еще момент. В конце второй части я описывал несколько конструкций докипателей. Напомню что это такое. Дело в том, что при 100 процентной загрузке процессора выделяется значительное количество тепла. А при минимальной намного меньшее. А фреонка может работать только с определенной производительностью. Поэтому если ее настроить на максимум хладопроизводительности, то в моменты неполной загрузки процессора недоиспарившийся фреон может по всасывающей трубке попасть в компрессор и повредить клапаны.
Поэтому и применяют специальные сосуды- докипатели. Я же тогда просто убавил количество фреона в системе. Т.к. производительность моей фреонки приличная, это уменьшение не сказалось на результатах разгона и стабильности системы. Но теперь из-за сильных морозов температура в комнате понизилась, и производительность системы немного увеличилась. Опять возникли условия для попадания жидкого фреона в компрессор. Это можно определить на слух как пощелкивание и позвякивание внутри корпуса компрессора. Как будто туда попала и там болтается какая-то льдинка.
Что же делать? Опять стравливать фреон? А когда потеплее дозаправлять?
Мне этого делать не захотелось. И я решил применить "программный " докипатель. Действительно для чего городить все эти сосуды. Или делать электрический подогрев всасывающей трубки, когда можно просто программно загружать процессор.
Мне известны два способа. Первый программа S&M. При работе например в Word или бороздя просторы сети можно для нагрузки запустить программу, отрегулировав загрузку процессора в разделе "настройки" ползунком "load". Но это не автоматический метод. Можно загрузку процессора автоматизировать. Да еще с пользой для людей. Да, да, вот так! Не больше, не меньше, а с пользой. Этот метод подсказал мне RU_SilaVlad. Он увлекается распределенными вычислениями. Что это, я думаю объяснять не надо. Но если захочется освежить память, то это можно сделать по адресу - http://www.overclockers.ru/TSC
Ну и небольшая цитата с этой странички:
"Не секрет, что при типичной работе, например, в оболочке Windows GUI (Internet browser, офисные программы, и проч.) 99% всего рабочего времени процессор ПК попросту простаивает в ожидании ввода пользователем новых задач и понапрасну потребляет электроэнергию (а также впустую тратит своё и ваше время). ;)
Если Вы в Windows NT/2000/XP, то для того, чтобы убедиться в этом воочию, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Esc и в окне Диспетчера задач убедитесь: 99% времени обычно принадлежит как раз процессу idle, он же Бездействие системы (один из вариантов перевода этого слова - "бесполезный").
Клиентское ПО большинства проектов РВ предлагает загрузить полезной работой процессор именно в это "бесполезное" время, т. е. выполняться оно будет вместо процесса "Бездействие системы" и приносить определённую пользу (например, целью его работы могут быть поиск лекарств против самых разнообразных болезней - рака, ВИЧ, туберозного склероза, малярии, респираторных заболеваний и пр., исследование белков, математических законов, человеческого генома, предсказание погоды и др.).
При грамотно написанном ПО, работе с компьютером это совершенно не мешает, поскольку у выполняемых модулей клиента самый низкий приоритет (low - с таким приоритетом по умолчанию не работает больше ни один процесс в Windows), и его инструкции выполняются только после всех остальных."
Конец цитаты. Вот и получается, что РВ прекрасно выполняют функции программного докипателя. Кстати такой вот докипатель и сейчас у меня работает. И прекрасно работает.
Теперь о термопасте и плотности прилегания испарителя к процессору. Я пробовал использовать несколько термопаст – КПТ-8, Zalman(идет в комплекте к кулерам) и несколько пакетиков безымянной термопасты, выпрошенных в одной компьютерной фирме у знакомого. Первое, что меня удивило, это то, что все они замерзали. Больше всего КПТ-8. У нее на тюбике черным по белому написано – до -60. Конечно, у меня довольно приличная система. Температура на испарителе без нагрузки опускается ниже минус 50. Насколько ниже не знаю. Eliwell id974 не показывает температуру ниже -50. Но ориентируясь по манометрической станции в момент заправки можно предположить, что температура эта находится в районе -55. Но и при этой температуре КПТ-8 примерзает к испарителю и ее можно запросто сцарапывать ногтем, как иней на окнах промерзшего автобуса.
Конечно, при работе под нагрузкой такие температуры недостижимы, но КПТ не подошла по консистенции. Оказалась слишком густой. С помощью этой пасты мне не удалось разогнать свой 3200+ выше 2950 МГц. А вообще вот данные.
Athlon 3200+ разгон:
Вода – 2700МГц
Фреон(КПТ-8 ) – 2950МГц
Фреон(безымянная) – 3100МГц
Есть конечно термопаста выпускающаяся специально для фреоновых систем. Но найти ее в продаже я не смог. Поэтому пользовался безымянной китайской. Выбрал самую жидкую. Очень важна толщина слоя термопасты. При снятии испарителя на процессоре должен оставаться равномерный полупрозрачный отпечаток. Если сквозь отпечаток различимы надписи на процессоре – это идеально. Если уже не различимы, то вы недополучите при разгоне мегагерц 50-100. Если отпечаток равномерный и идеально белый – 150МГц, а то и 200 долой. Поэтому лучше применять пасту пожиже, и как следует притирать с ней испаритель, пытаясь выдавить лишнее. А потом уже притягивать шпильками.
Так же важным моментом является сама установка испарителя. Всасывающяя трубка, даже выполненная из гофрированной нержавеющей стали, имеет приличную жесткость и упругость. И при установке "тянет" испаритель в ту сторону, какая ей по душе. Поэтому нужно несколько раз прикладывать испаритель к процессору, смотреть в какую сторону идет натяг. Снимать и подгибать трубку. Добиваясь того, что бы без усилий испаритель "становился" всей плоскостью на процессор. И только после этого притягивать его винтами.
Нужно быть очень внимательным и тянуть крепежные винты равномерно. Иначе получится перекос.
Фото3
(кликните по картинке для увеличения)
На картинке видно, что испаритель был прижат к процессору одним боком. Такой прижим "стоил" мне -200МГц разгона.
Фото4
(кликните по картинке для увеличения)
Уже лучше, но не идеал. Заметно, что средняя часть крышки прогнута.
С видеокартой еще сложнее. Ядро процессора защищено теплораспределительной крышкой, а ядро графического беззащитно. Во всяком случае на моей GeForce 7800GT. Во второй части статьи я привел частоты до которых мне удалось разогнать видеокарту:
ядро 480 МГц, память 1250 МГц на воздухе
ядро 505 МГц, память 1250 МГц на "воде"
ядро 520 МГц, память 1250 МГц – фреон.
Повозившись, и подогнав изгиб всасывающей трубки, я добился более полного прилегания и ядро погналось до 540 МГц без вольтмода.
Фото5
(кликните по картинке для увеличения)
Но нужно быть предельно осторожным. Небольшой перекос испарителя и чуть туже затянутый винт ведет к сколу края ядра процессора и выходу карты из строя.
Вот вроде бы и все.
Содержание странички.
В этом разделе помещены ссылки на мои статьи как на ПС, так и на других сайтах.
Охлаждение
Бездонный ватерблок
/lab/show/21134/Bezdonnyj_vaterblok
История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим. Часть вторая
/lab/show/20875/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim._Chast_vtoraya
Фреоновое охлаждение в корпусе Gigabyte 3D Aurora [url] /lab/show/20539/Freonovoe_ohlazhdenie_v_korpuse_Gigabyte_3D_Aurora[/url]
Многоразовый МАРР баллон /blog/clear66
Водяное охлаждение DVD-RW
/lab/show/19067/Vodyanoe_ohlazhdenie_DVD-RW
БП в масле
/lab/show/18964/BP_v_masle
Экспресс отбор водоблоков, из нескольких имеющихся
/blog/clear66
Переделка кулера для винчестера в кулер для процессора своими руками
Часть 2.
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.case/index.html
Перевод статьи с http://www.vr-zone.com. Борьба с конденсатом с помощью изоляции при использовании фреоновых систем охлаждения /blog/clear66
История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим
/lab/show/18466/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim
Переделка кулера для винчестера в кулер для процессора своими руками
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.cooler/index.html
Путь к тишине длиной в три года (корпус от Clear66)
/lab/show/18204/Put_k_tishine_dlinoj_v_tri_goda_korpus_ot_Clear66
Винчестер с шипами
http://overclockers.ru/lab/18082.shtml
Еще раз о кустарном изготовлении тепловых трубок /lab/show/17937/Esche_raz_o_kustarnom_izgotovlenii_teplovyh_trubok
Самодельные "волшебные провода" для оверклокинга
/lab/show/15929/samodelnye-volshebnye-provoda-dlya-overklokinga
Модернизация радиатора системы водяного охлаждения(автопечки)
/lab/show/15918/Modernizaciya_radiatora_sistemy_vodyanogo_ohlazhdeniya_avtopechki
Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке". Часть вторая
/lab/show/15901/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke-chast-vtoraya
Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности
/lab/show/15898/moschnyj-blok-pitaniya-putem-modernizacii-blokov-menshej-moschnosti
«Лампочка оверклокера»
/lab/show/15867/Lampochka_overklokera
Безвентиляторный блок питания
/lab/show/15862/Bezventilyatornyj_blok_pitaniya
Системник, который дышит
/lab/show/15834/sistemnik-kotoryj-dyshit
.
Дистанционное включение компьютера
/lab/show/15811/Distancionnoe_vkljuchenie_kompjutera
Батарея отопления в компьютере, бред или...
/lab/show/15783/Batareya_otopleniya_v_kompjutere_bred_ili...
Охлаждение винчестера. Воздух или вода?»
/lab/show/15776/Ohlazhdenie_vinchestera._Vozduh_ili_voda
Два не всегда в два раза лучше
/lab/show/15747/Dva_ne_vsegda_v_dva_raza_luchshe
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация.
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
Сравнение эффективности помпы и циркуляционного насоса.
Сравнение тосола и дистиллированной воды в системе
водяного охлаждения. /blog/clear66
.Тепловая трубка на коленке. Оригинал.
/blog/clear66
Тепловая трубка. Продолжение /blog/clear66
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация.
Часть1 /blog/clear66
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация
Часть2 /blog/clear66
Тепловая трубка своими руками, дома на «коленке». Статья на Overclockers.ru
/lab/show/15686/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke
Моддинг
Звуки пробуждающегося компьютера.
/lab/show/18005/Zvuki_probuzhdajuschegosya_kompjutera
Дистанционное включение компьютера
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1091772622
Автомобильные приборы в компьютере? Почему бы нет.
/blog/clear66
Самодельный датчик мощности блока питания компьютера
/lab/show/15728/Samodelnyj_datchik_moschnosti_bloka_pitaniya_kompjutera
Тахометр – индикатор загрузки процессора /blog/clear66
Проект «Черный обелиск.»
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
Уменьшение шума китайской помпы
/blog/clear66
Уменьшение шума винта
Термоконтроль из китайского мультиметра
О шлангах в системах водяного охлаждения
Расширительный бак из стеклоблока
Замок зажигания для компьютера
Фитинги вместо штуцеров в системах В.О /blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
Еще один мод расширительного бака
/blog/clear66
Пивная кружка – расширительный бак
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
Черный обелиск. Панель управления
стилизованная под автомобильную /blog/clear66
Лазерная подсветка в компе
/blog/clear66
Шлейф CD-ROM в размер
/blog/clear66
Эксперимент с подсветкой вентилятора
/blog/clear66
Все рассказанное и показанное на этой ПС – плоды моего больного воображения,
самостоятельно изготовленные и опробованные
В этом разделе помещены ссылки на мои статьи как на ПС, так и на других сайтах.
Охлаждение
Бездонный ватерблок
/lab/show/21134/Bezdonnyj_vaterblok
История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим. Часть вторая
/lab/show/20875/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim._Chast_vtoraya
Фреоновое охлаждение в корпусе Gigabyte 3D Aurora [url] /lab/show/20539/Freonovoe_ohlazhdenie_v_korpuse_Gigabyte_3D_Aurora[/url]
Многоразовый МАРР баллон /blog/clear66
Водяное охлаждение DVD-RW
/lab/show/19067/Vodyanoe_ohlazhdenie_DVD-RW
БП в масле
/lab/show/18964/BP_v_masle
Экспресс отбор водоблоков, из нескольких имеющихся
/blog/clear66
Переделка кулера для винчестера в кулер для процессора своими руками
Часть 2.
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.case/index.html
Перевод статьи с http://www.vr-zone.com. Борьба с конденсатом с помощью изоляции при использовании фреоновых систем охлаждения /blog/clear66
История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим
/lab/show/18466/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim
Переделка кулера для винчестера в кулер для процессора своими руками
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.cooler/index.html
Путь к тишине длиной в три года (корпус от Clear66)
/lab/show/18204/Put_k_tishine_dlinoj_v_tri_goda_korpus_ot_Clear66
Винчестер с шипами
http://overclockers.ru/lab/18082.shtml
Еще раз о кустарном изготовлении тепловых трубок /lab/show/17937/Esche_raz_o_kustarnom_izgotovlenii_teplovyh_trubok
Самодельные "волшебные провода" для оверклокинга
/lab/show/15929/samodelnye-volshebnye-provoda-dlya-overklokinga
Модернизация радиатора системы водяного охлаждения(автопечки)
/lab/show/15918/Modernizaciya_radiatora_sistemy_vodyanogo_ohlazhdeniya_avtopechki
Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке". Часть вторая
/lab/show/15901/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke-chast-vtoraya
Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности
/lab/show/15898/moschnyj-blok-pitaniya-putem-modernizacii-blokov-menshej-moschnosti
«Лампочка оверклокера»
/lab/show/15867/Lampochka_overklokera
Безвентиляторный блок питания
/lab/show/15862/Bezventilyatornyj_blok_pitaniya
Системник, который дышит
/lab/show/15834/sistemnik-kotoryj-dyshit
.
Дистанционное включение компьютера
/lab/show/15811/Distancionnoe_vkljuchenie_kompjutera
Батарея отопления в компьютере, бред или...
/lab/show/15783/Batareya_otopleniya_v_kompjutere_bred_ili...
Охлаждение винчестера. Воздух или вода?»
/lab/show/15776/Ohlazhdenie_vinchestera._Vozduh_ili_voda
Два не всегда в два раза лучше
/lab/show/15747/Dva_ne_vsegda_v_dva_raza_luchshe
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация.
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
Сравнение эффективности помпы и циркуляционного насоса.
Сравнение тосола и дистиллированной воды в системе
водяного охлаждения. /blog/clear66
.Тепловая трубка на коленке. Оригинал.
/blog/clear66
Тепловая трубка. Продолжение /blog/clear66
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация.
Часть1 /blog/clear66
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация
Часть2 /blog/clear66
Тепловая трубка своими руками, дома на «коленке». Статья на Overclockers.ru
/lab/show/15686/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke
Моддинг
Звуки пробуждающегося компьютера.
/lab/show/18005/Zvuki_probuzhdajuschegosya_kompjutera
Дистанционное включение компьютера
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1091772622
Автомобильные приборы в компьютере? Почему бы нет.
/blog/clear66
Самодельный датчик мощности блока питания компьютера
/lab/show/15728/Samodelnyj_datchik_moschnosti_bloka_pitaniya_kompjutera
Тахометр – индикатор загрузки процессора /blog/clear66
Проект «Черный обелиск.»
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
Уменьшение шума китайской помпы
/blog/clear66
Уменьшение шума винта
Термоконтроль из китайского мультиметра
О шлангах в системах водяного охлаждения
Расширительный бак из стеклоблока
Замок зажигания для компьютера
Фитинги вместо штуцеров в системах В.О /blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
Еще один мод расширительного бака
/blog/clear66
Пивная кружка – расширительный бак
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
Черный обелиск. Панель управления
стилизованная под автомобильную /blog/clear66
Лазерная подсветка в компе
/blog/clear66
Шлейф CD-ROM в размер
/blog/clear66
Эксперимент с подсветкой вентилятора
/blog/clear66
Все рассказанное и показанное на этой ПС – плоды моего больного воображения,
самостоятельно изготовленные и опробованные
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают