Polska
Katalog   /   Komputery   /   Podzespoły   /   Chłodzenia komputerowe

Porównanie be quiet! Pure Wings 3 140 PWM high-speed vs be quiet! Pure Wings 2 PWM 140

Dodaj do porównania
be quiet! Pure Wings 3 140 PWM high-speed
be quiet! Pure Wings 2 PWM 140
be quiet! Pure Wings 3 140 PWM high-speedbe quiet! Pure Wings 2 PWM 140
Porównaj ceny 18
od 55 zł
Produkt jest niedostępny
Opinie
0
0
1
0
0
0
13
TOP sprzedawcy
Podstawowe
Przeznaczeniew obudowęw obudowę
Rodzajwentylatorwentylator
Wentylator
Liczba wentylatorów1 szt.1 szt.
Średnica wentylatora140 mm140 mm
Grubość wentylatora25 mm25 mm
Rodzaj łożyskaślizgowe (Rifle Bearing)ślizgowe (Rifle Bearing)
Min. prędkość obrotowa400 obr./min
Maks. prędkość obrotowa1800 obr./min1000 obr./min
Regulacja obrotówautomatyczna (PWM)automatyczna (PWM)
Maks. przepływ powietrza72.2 CFM61.2 CFM
Ciśnienie statyczne2.44 mm H2O
Cybenetics AirflowBronze
Cybenetics Static PressureGold
Średni czas bezawaryjnej pracy80 tys. h80 tys. h
Poziom hałasu31 dB20 dB
Typ podłączenia4-pin4-pin
Dane ogólne
Rodzaj mocowaniaśrubyśruby
Gwarancja producenta3 lata
Wymiary140x140x25 mm140x140x25 mm
Waga188 g160 g
Data dodania do E-Kataloglistopad 2023kwiecień 2016
Glosariusz

Min. prędkość obrotowa

Najniższa prędkość, przy której może działać wentylator chłodzący. Jest wskazywana tylko dla modeli z regulatorem prędkości (patrz poniżej).

Im niższa prędkość minimalna (przy tym samym maksimum) - tym szerszy jest zakres regulacji prędkości i tym bardziej możesz spowolnić wentylator, gdy duża wydajność nie jest potrzebna (takie spowolnienie pozwala zmniejszyć zużycie energii i poziom hałasu). Z drugiej strony szeroki zakres ma odpowiedni wpływ na koszt.

Maks. prędkość obrotowa

Najwyższa prędkość obrotowa jaką obsługuje wentylator układu chłodzenia; w przypadku modeli bez regulatora prędkości (patrz poniżej), podawana jest prędkość nominalna. W „najwolniejszych” współczesnych wentylatorach maksymalna prędkość nie przekracza 1000 obr./min, w „najszybszych” może to być do 2500 obr./min, a nawet więcej.

Należy pamiętać, że parametr ten jest ściśle powiązany ze średnicą wentylatora (patrz wyżej): im mniejsza średnica, tym wyższe muszą być obroty, aby osiągnąć żądane wartości przepływu powietrza. W takim przypadku prędkość obrotowa wpływa bezpośrednio na poziom hałasu i wibracji. Dlatego uważa się, że najlepiej jest zapewnić wymaganą objętość powietrza dużymi i stosunkowo „wolnymi” wentylatorami; a stosowanie „szybkich” małych modeli ma sens w przypadku, gdy kompaktowość ma kluczowe znaczenie. Przy porównaniu prędkości modeli tej samej wielkości - wyższe obroty mają pozytywny wpływ na wydajność, lecz zwiększają nie tylko poziom hałasu, ale także wzrost ceny i zużycia energii.

Maks. przepływ powietrza

Maksymalny przepływ powietrza, jaki może wytworzyć wentylator chłodzący; jest mierzony w CFM - stopach sześciennych na minutę.

Im wyższy liczba CFM, tym wydajniejszy jest wentylator. Z drugiej strony wysoka wydajność wymaga albo dużej średnicy (co wpływa na rozmiar i koszt) albo dużej prędkości (co zwiększa hałas i wibracje). Dlatego przy wyborze warto nie gonić za maksymalnym przepływem powietrza, lecz stosować specjalne formuły, które pozwalają obliczyć wymaganą liczbę CFM w zależności od rodzaju i mocy chłodzonego elementu oraz innych parametrów. Takie formuły można znaleźć w specjalnych źródłach. Jeśli chodzi o konkretne liczby, to w najskromniejszych systemach wydajność nie przekracza 30 CFM, a w najmocniejszych systemach może to być nawet 80 CFM, a nawet więcej.

Należy również pamiętać, że rzeczywista wartość przepływu powietrza przy największej prędkości jest zwykle niższa od deklarowanego maksimum; patrz "Ciśnienie statyczne", aby uzyskać szczegółowe informacje.

Ciśnienie statyczne

Maksymalne statyczne ciśnienie powietrza generowane przez wentylator podczas pracy.

Parametr ten mierzony jest w następujący sposób: jeżeli wentylator jest zainstalowany na rurze zaślepionej, z której nie ma wylotu powietrza, i ustawiony do nadmuchu, to ciśnienie osiągane w rurze będzie odpowiadało ciśnieniu statycznemu. W praktyce parametr ten określa całkowitą sprawność wentylatora: im wyższe ciśnienie statyczne (pozostałe parametry są takie same), tym łatwiej wentylatorowi „przepychać” wymaganą ilość powietrza przez przestrzeń o dużym oporze, np. przez wąskie szczeliny radiatora lub przez obudowę wypełnioną podzespołami.

Parametr ten również jest używany w niektórych specyficznych obliczeniach, jednak obliczenia te są dość skomplikowane i zwykły użytkownik z reguły nie jest potrzebny - są one związane z kwestiami, które są istotne głównie dla entuzjastów komputerowych. Więcej na ten temat można przeczytać w specjalnych źródłach.

Cybenetics Airflow

Test Cybenetics Airflow ocenia wydajność wentylatora w przekazywaniu powietrza (zob. punkt Maks. przepływ powietrza). Ten test mierzy przepływ powietrza (lub wydajność powietrzną), który wentylator jest w stanie zapewnić, gdy działa przy określonej prędkości, oraz jak dobrze potrafi przemieszczać powietrze przez system. Wyniki testu pozwalają sklasyfikować wentylatory według poziomów Bronze (34 – 38 CFM), Silver (38 – 42 CFM), Gold (42 – 46 CFM), Platinum (46 – 50 CFM), Titanium (50 – 55 CFM) i Diamond (55+ CFM), w zależności od ich zdolności do zapewnienia przepływu powietrza przy niskim poziomie hałasu.

W dokumentacji technicznej producenci często podają dane uzyskane w warunkach laboratoryjnych z optymalnymi parametrami, na przykład przy idealnych temperaturach i maksymalnych obrotach wentylatora. Testy, takie jak Cybenetics Airflow, są przeprowadzane w surowszych i bardziej realistycznych warunkach, na przykład z ograniczeniem hałasu lub w warunkach imitujących rzeczywiste warunki eksploatacji, co może prowadzić do różnic w wynikach.

Poziom hałasu

Standardowy poziom hałasu w układzie chłodzenia podczas pracy. Zazwyczaj w tym punkcie wskazywany jest maksymalny hałas podczas normalnej pracy, bez przeciążeń i innych „ekstremalnych” sytuacji.

Należy zaznaczyć, że poziom hałasu jest podawany w decybelach i jest to wielkość nieliniowa. Tak więc, najłatwiejszym sposobem oszacowania rzeczywistej głośności jest skorzystanie z tabel porównawczych. Oto tabela wartości występujących we współczesnych układach chłodzenia:

20 dB - ledwo słyszalny dźwięk (cichy szept osoby w odległości około 1 m, tło dźwiękowe na otwartym polu poza miastem przy spokojnej pogodzie);
25 dB - bardzo cicho (zwykły szept w odległości 1 m);
30 dB - cichy (zegar ścienny). To właśnie taki hałas zgodnie z normami sanitarnymi jest maksymalnym dopuszczalnym dla stałych źródeł dźwięku w nocy (od 23.00 do 7.00). Oznacza to, że jeśli komputer jest używany w nocy, pożądane jest, aby głośność układu chłodzenia nie przekraczała tej wartości.
35 dB - rozmowa półgłosem, tło dźwiękowe w cichej bibliotece;
40 dB - stosunkowo cicha rozmowa, lecz już pełnym głosem. Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu w dzień zgodnie z normami sanitarnymi dla pomieszczeń mieszkalnych, od 7.00 do 23.00. Jednak nawet najgłośniejsze układy chłodzenia zwykle nie osiągają tej wartości, maksimum dla takiego sprzętu wynosi około 38 - 39 dB.

Gwarancja producenta

Gwarancja producenta, udzielana na dany model.

W rzeczywistości jest to minimalny okres użytkowania obiecany przez producenta, pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji. Najczęściej rzeczywista żywotność urządzenia okazuje się znacznie dłuższa niż gwarantowana. Wśród skromnych wskaźników spotyka się modele z 1-letnią gwarancją lub 2-letnią, bardziej zaawansowane modele objęte są 3-letnią gwarancją, a najbardziej pewni siebie producenci udzielają 5-letniej, a nawet 6-letniej gwarancji.
Dynamika cen
be quiet! Pure Wings 2 PWM 140 często porównują