置电源机箱为什么没有取代上置电源机箱风扇怎么装

电源下置流行却不是行业标准


  电源下置的ATX机箱已经出现在市场上一段时间了与传统的电源上置式机箱相比,电源下置式机箱仅仅只是将电源安装位置从机箱顶部挪箌了机箱底部为电源提供了独立的散热风道。亦因为这个设计让电源下置式机箱迅速在市场中流行起来,各个机箱厂商亦将其当作“標准”大量推出电源下置式产品。
  不过这个“标准”却不是真正的行业标准即使是最新的Intel TAC 2.0机箱标准,也没有将“电源下置”写入其中只能说是一种流行趋势。那么为什么各个厂商会将其视为“标准”呢这还要从电源下置和电源上置的区别说起。


  传统的电源仩置式机箱中电源的散热风扇同时充当机箱的排热风扇,负责将机箱中的热量排出箱外此时用于电源散热的是机箱内的热风,容易造荿电源散热不良


  电源下置式机箱最大的特点是为电源提供独立的散热风道,电源将直接吸入外界的冷空气而且由于风道自成一体,不容易和机箱环境产生相互影响

  因此,电源下置式机箱得以迅速流行成为了各大机箱厂商的“生产标准”。不过既然将电源下置有如此好处为何无法成为真正的标准呢?这正是我们需要探讨的地方


  这次我们的测试平台将搭建在机箱当中,由于Antec LanBoy Air机箱可通过哽改部件位置实现电源上置和电源下置模式的转换可尽量减少由于机箱体积不同而引起的测试误差,因此更适合这次测试

  由于目湔显卡的散热分为外排式和内排式两种,因此测试平台将采用两款不同的显卡散热器其中内排式的代表是映众(Inno3D)的GeForce GTX 460冰龙版,而外排式嘚代表则是索泰(Zotac)的GeForce GTX 460海外版为了保证测试中显卡发热量一致,进行外排式显卡测试时我们将索泰GTX 460海外版显卡的散热器拆下来,更换箌映众GTX 460冰龙版显卡上进行测试

  测试中,我们使用Furmark和ORTHOS同时为显卡和CPU提供负载并使用EVEREST软件测定并记录CPU各个核心的平均温度,同时还是鼡测温器测定机箱和电源内部温度测试时室温约23℃。

“电源下置显卡外排散热”平台

“电源下置,显卡内排散热”平台

“电源上置顯卡内排散热”平台

“电源上置,显卡外排散热”平台

  电源上置和电源下置机箱最大的区别就是是否为电源设计了独立的散热风道。我们将测温探头深入电源中并保持位置不变,以测定不同情况下电源的内部温度

  同时,我们还将测定机箱温度已验证电源上丅置对机箱温度的影响。

  虽然Antec LanBoy Air可以进行电源上下置模式变换而不改变自身体积容量不过“全身开洞”的设计使其相当另类,因此我們还需要对其动下“手术”除了保留一把前置进风风扇、一把后置排热风扇、符合TAC 2.0标准的侧板散热位外,其余位置均使用塑料薄膜进行葑闭

测试结果:CPU与GPU温度

  由于4个平台的散热方式均有所区别,我们在对比时分为两种方法一种是显卡散热模式相同下,另一种是电源位置相同下


  在显卡散热方式相同的情况下,电源上下置对CPU温具有一定的影响但差别不大,主要体现在满载温度上当显卡采用外排式散热时,电源上置机箱的CPU温度比电源下置机箱略低0.8摄氏度;当显卡采用内排式散热时电源上置机箱的CPU温度比电源下置机箱略低1.8摄氏度。总的来说电源上置式机箱更有利于CPU散热

  同时我们还可以看到,相比于电源位置显卡采用何种散热方式对CPU的散热影响更大。外排式的显卡散热器将显卡的热风排到机箱外对CPU散热影响较小;而内排式的显卡散热器将热量直接排入机箱内,而且热气呈上升状态這直接恶化了CPU的散热环境,导致CPU温度直线上升从图表可以看出,当采用内排式显卡散热时CPU温度较外排式的高出了6.4摄氏度(电源上置)囷7.4摄氏度(电源下置)。


  由于两款显卡散热器性能不同因此它们之间并不具有可比性,这里我们只比较在电源位置不同的情况下对GPU散热的影响

  我们也可以从图表看出,无论何种显卡散热方式电源位置对GPU温度的影响都不大,1摄氏度的差距基本可以视为测定误差

测试结果:机箱与电源温度


  对于机箱温度而言,同样出现了和CPU散热类似的情况无论电源采用上置还是下置,机箱内温度变化都非瑺小不到1摄氏度的变化基本可以无视;但是显卡散热方式的影响就远远大于电源位置的影响,我们可以看到在平台满载的情况下,如果显卡采用内排式散热时机箱温度将比采用外排式显卡散热的高出1.6-1.7摄氏度。


  正如下置式电源机箱的宣传所言由于为电源留出了独竝的散热风道,电源下置式机箱的电源温度较上置式的更低更稳定而且电源上置后还会受到内排式显卡散热的影响,电源内部温度达到叻48.3摄氏度比相同情况的下置式电源高出10摄氏度。

  电源下置式机箱带来的主要是更清凉的电源散热环境虽然对CPU散热而言,电源上置哽有利于降低CPU温度但电源上置后其将长期使用机箱内热风散热,对电源的稳定性和寿命有不良影响而且不到2摄氏度的CPU温度影响也很难荿为电源上置式机箱对抗电源下置式机箱的资本。这也是为什么电源下置式机箱能迅速流行的主要原因

  不过既然电源下置有如此好處,为何英特尔没有将其写入到机箱规范中呢我们猜测,由于电源内部采用的都是耐高温元件即使是50度的电源温度,基本上都不会对電源的正常工作产生太大的影响相比之下,由于下置式电源直接吸入外界空气防尘如防虎,如果缺乏相应的防尘措施短时间内电源內部将积上厚厚的灰尘,甚至可能会引起电源短路烧毁;即使是有防尘网玩家亦需要时不时拆下防尘网进行清洗,相比之下虽然上置式電源散热环境不佳但灰尘较少,由于灰尘引起问题的机会更低因此英特尔方面没有将“电源下置”写入规范当中。

  相比与电源位置显卡的散热方式对机箱、CPU温度的影响更大。目前大部分的第三方显卡散热器采用的都是内排式设计GPU的热量被直接排入机箱当中。随著热气的上升CPU散热环境被大大恶化,如果不能及时排出这些热量将对CPU散热造成压力。因此对于希望改造机箱散热的玩家如何更好地將显卡热量尽快排出机箱外显然更加重要。

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