Компьютерный корпус
Компьютерный корпус , также известный как компьютерный корпус , представляет собой корпус , в котором находится большая часть аппаратного обеспечения персонального компьютера . Компоненты, расположенные внутри корпуса (такие как ЦП , материнская плата , память , запоминающие устройства, блок питания и различные карты расширения ), называются внутренним аппаратным обеспечением, а оборудование вне корпуса (обычно по кабелю подключаемое или подключаемое по принципу «подключи и подключай» ). игровые устройства, такие как дисплей , динамики , клавиатура , мышь и USB-накопители ), называются периферийными устройствами .
Обычные компьютерные корпуса полностью закрыты, с небольшими отверстиями (в основном на задней панели), обеспечивающими вентиляцию , и вырезами, обеспечивающими доступ к вилкам/розеткам (сзади) и съемных носителей отсекам для (спереди). Конструктивный каркас ( шасси ) корпуса обычно изготавливается из жестких металлов, таких как сталь (часто SECC — сталь, электрооцинкованная, холоднокатаная, рулонная) и алюминиевый сплав , с точками крепления и сквозными отверстиями для крепления внутреннего оборудования, корпусных вентиляторов / охладителей. и для организации кабель-менеджмента . Внешние панели корпуса, по крайней мере одна из которых съемная, закрывают корпус спереди, по бокам и сверху, защищая внутренние компоненты от физического проникновения и скопления пыли , и обычно изготавливаются из окрашенного металла и/или пластика , в то время как другие такие материалы, как сетка , закаленное стекло , акрил , дерево и даже кирпичи Lego, появились во многих современных коммерческих или самодельных корпусах . В последние годы с открытой рамой или открытым воздухом (с более свободной вентиляцией и, следовательно, теоретически лучшими). были открыты только частично закрытые шкафы охлаждение ) стали доступны на рынке игровых ПК премиум-класса .
Размеры и терминология [ править ]
- См. Также: Форм-фактор настольного компьютера.
Корпуса могут быть самых разных размеров и форм, которые обычно определяются форм-фактором материнской платы, поскольку физически это самый крупный аппаратный компонент в большинстве компьютеров. Следовательно, форм-факторы персональных компьютеров обычно определяют только внутренние размеры и компоновку корпуса. Форм-факторы стоечных и блейд-серверов могут включать точные внешние также размеры, поскольку эти корпуса сами должны помещаться в определенные корпуса.
Например, корпус, предназначенный для материнской платы ATX и блока питания (БП), может принимать несколько внешних форм, таких как вертикальная башня (предназначена для установки на полу, высота> ширина), плоский рабочий стол (высота <ширина) или коробка для пиццы компьютера (высота ≤ 5 см или 2 дюйма), предназначенная для размещения на столе под монитором ). Полноразмерные корпуса Tower обычно больше по объему, чем настольные корпуса, в них больше места для отсеков для накопителей , слотов расширения и индивидуальных решений или решений «все в одном» (AIO) с водяным охлаждением. Настольные корпуса и корпуса типа «мини-башня» высотой менее 46 см (18 дюймов) популярны в бизнес-средах, где пространство ограничено. [1]
В настоящее время наиболее популярным форм-фактором настольных компьютеров является ATX. [ нужна ссылка ] хотя microATX и малые форм-факторы также стали очень популярными для различных целей. В сегменте высокого класса неофициальная и расплывчатая спецификация XL-ATX появилась примерно в 2009 году. Она увеличивает длину материнской платы для размещения четырех видеокарт с двухслотовыми кулерами. Некоторые материнские платы XL-ATX также увеличивают ширину материнской платы, чтобы освободить больше места для ЦП, ШИМ-памяти и, в некоторых случаях, для второго разъема ЦП. Хотя доля рынка этих экзотических материнских плат высокого класса очень невелика, почти все корпуса высокого класса и многие корпуса массового сегмента поддерживают XL-ATX (10 слотов расширения). По состоянию на 2018 год ни один крупный производитель материнских плат в течение нескольких лет не выпускал плату XL-ATX. E-ATX похож на XL-ATX тем, что он больше ATX, а также имеет слабое определение. В отличие от XL-ATX, материнские платы и корпуса E-ATX все еще производятся (по состоянию на 2020 год) и поддерживают четырехканальную память в 8 слотах оперативной памяти, до 4 слотов расширения PCI-e для четырех двухслотовых видеокарт и один процессор, такой как AMD Ryzen Threadripper 3990X. [2] [3] [4] [5] [6] Такие компании, как In Win Development , Shuttle Inc. и AOpen, изначально популяризировали небольшие корпуса, для которых FlexATX . наиболее распространенным был [ сомнительно – обсудить ] размер материнской платы. По состоянию на 2010 год Mini ITX широко заменил FlexATX как наиболее распространенный стандарт материнских плат малого форм-фактора. Новейшие материнские платы mini ITX от Asus , Gigabyte , MSI , ASRock , Zotac и Foxconn предлагают тот же набор функций, что и полноразмерные материнские платы. Высокопроизводительные материнские платы mini ITX поддерживают стандартные настольные процессоры, используют стандартные разъемы памяти DIMM и в основном оснащены полноразмерным слотом PCI-E 16× с поддержкой самых быстрых видеокарт, хотя некоторые вместо этого используют слот PCI или меньшее количество слотов PCIe. более 16 полос. Это позволяет клиентам собрать полноценный компьютер высокого класса в корпусе значительно меньшего размера. Apple Inc. также выпустила компьютер Mac Mini , размер которого аналогичен стандартному приводу CD-ROM, и многие производители предлагают корпуса mini-ITX аналогичного размера для маломощных процессоров со встроенной графикой.
Корпуса Tower часто подразделяются на мини-башню, миди-башню, среднюю башню или полную башню. Термины субъективны и непоследовательно определены разными производителями.
Корпуса Full Tower обычно имеют высоту 56 см (22 дюйма) или более и предназначены для установки на полу. Они могут иметь от шести до десяти отсеков для дисков, доступных извне. Корпус Full Tower изначально был разработан для размещения файловых серверов , которым обычно было поручено обслуживать данные из дорогих баз данных CD-ROM, которые содержали больше данных, чем обычно доступные в то время жесткие диски. Следовательно, многие корпуса Full Tower оснащены запирающимися дверцами и другими функциями физической безопасности для предотвращения кражи дисков. Однако по мере того, как вычислительные технологии переходят от дискет и компакт-дисков к жестким дискам большой емкости, флэш-накопителям USB и сетевым решениям, более поздние корпуса Full Tower обычно не имеют одного или двух внешних отсеков для приводов компакт-дисков. внутренние отсеки переместились в другое место корпуса, чтобы улучшить поток воздуха. Сегодня энтузиасты обычно используют корпуса Full Tower в качестве демонстрационных витрин со специальным водяным охлаждением, освещением и закаленным стеклом (заменяющим акрил). [7] [8] [9] Они также могут содержать два компьютера (как в случае с Corsair 1000D) и два источника питания (Corsair 900D). [10] [11]
Корпуса Mid-Tower меньше по размеру, около 46 см (18 дюймов) в высоту и имеют от двух до четырех внешних отсеков. Они также могут содержать два компьютера. [12]
Корпус мини-башни обычно имеет только один или два внешних отсека. [13]
Маркетинговый термин «миди-башня» иногда относится к корпусам меньшего размера, чем средняя башня, но большего размера, чем мини-башня, обычно с двумя-тремя внешними отсеками. [14] В других случаях этот термин может быть синонимом средней башни . [15]
Макет [ править ]
Компьютерные корпуса обычно включают в себя корпуса из листового металла для блока питания и отсеков для дисков , а также заднюю панель, на которой можно разместить периферийные разъемы, выступающие из материнской платы и слотов расширения . В большинстве случаев также имеется кнопка или переключатель питания, кнопка сброса и светодиоды, указывающие питание, активность жесткого диска и сетевую активность в некоторых моделях. Некоторые чехлы оснащены встроенными портами ввода-вывода (например, USB и портами для наушников) на передней панели корпуса. В такой корпус также (обычно) входят провода, необходимые для подключения этих портов, переключателей и индикаторов к материнской плате. [16]
Расположение основных компонентов [ править ]
- Материнская плата обычно прикручивается к корпусу вдоль ее самой большой стороны, которая может быть нижней или боковой стороной корпуса, в зависимости от форм-фактора и ориентации.
- Форм-факторы, такие как ATX, предусматривают заднюю панель с вырезами для доступа к портам ввода-вывода, предоставляемыми встроенными периферийными устройствами , а также слотами расширения , которые могут при необходимости открывать дополнительные порты, предоставляемые платами расширения . Многие более крупные корпуса ATX также можно использовать с материнскими платами других форм-факторов.
- Точка крепления блока питания различается в зависимости от корпуса, но наиболее часто используемые места (как сзади корпуса), так и их преимущества/недостатки:
- Верхняя часть корпуса обычно позволяет встроенному вентилятору блока питания действовать как вспомогательный вытяжной вентилятор, но заставляет блок питания подавать воздух, нагретый внутренними компонентами корпуса, что приводит к снижению эффективности и срока службы блока питания.
- Нижняя часть корпуса с вентиляционным отверстием (часто с фильтром) в нижней части корпуса, позволяющим блоку питания всасывать прохладный воздух снаружи.
- Независимо от монтажного положения, блок питания обычно крепится к корпусу четырьмя винтами, чтобы выдержать его вес.
- В большинстве случаев отсеки для дисководов расположены на передней части корпуса; Типичный корпус ATX включает отсеки 5,25 дюйма , 3,5 дюйма и 2,5 дюйма. В современных компьютерах отсеки 5,25 дюйма используются для оптических приводов , отсеки 3,5 дюйма используются для жестких дисков и устройств чтения карт , а отсеки 2,5 дюйма используются для твердотельные накопители .
- Кнопки и светодиоды обычно расположены на передней части корпуса; в некоторых случаях в одной и той же области имеются дополнительные порты ввода-вывода, мониторы температуры и скорости процессора.
- Вентиляционные отверстия часто находятся на передней, задней, верхней, левой боковой панели, а иногда и на правой боковой панели корпуса. Независимо от их размещения, их назначение — либо впускать в корпус холодный воздух, либо выпускать горячий воздух наружу. Вентиляционные отверстия большего размера обычно позволяют охлаждающие вентиляторы устанавливать через окружающие резьбовые отверстия. В новых корпусах предусмотрены крепления для более крупных охлаждающих вентиляторов диаметром 120 или 140 мм, обеспечивающих более тихую работу, чем ранее распространенные 80-мм вентиляторы.
- Шаблон ввода-вывода или пластина ввода-вывода крепится вокруг задней панели внешних портов материнской платы. Иногда он предоставляется производителем корпуса, но часто его заменяют тем, который идет в комплекте с материнской платой.
Внутренний доступ [ править ]
Доступ к внутренним компонентам современного корпуса Tower ATX осуществляется путем снятия боковых панелей. Если смотреть спереди назад, доступ к материнской плате, блоку питания, отсекам для дисков и большинству точек установки вентиляторов корпуса осуществляется путем снятия левой боковой панели.Снятие правой боковой панели производится реже, чтобы получить доступ к пространству за монтажной пластиной материнской платы. Это пространство предназначено для прокладки кабелей, поскольку кабели, проложенные перед материнской платой, могут нарушить поток воздуха внутри корпуса, что приведет к повышению температуры. [17] BTX , несовременный стандарт, имеет основную боковую панель справа, а не слева. Доступ к некоторым перевернутым корпусам ATX также можно получить, сняв дверцу правой боковой панели.
В качестве альтернативы корпус может иметь одну большую U-образную крышку, закрывающую корпус. Это было повсеместно в случаях с AT- башнями.
Чтобы предотвратить скопление пыли, снижающей производительность, внутри корпуса, многие модели оснащены пылевыми фильтрами перед воздухозаборными вентиляторами. Хотя точный способ доступа к передним фильтрам зависит от модели корпуса, обычно требуется снять всю переднюю панель. Снятие самой передней панели может потребовать или не потребовать снятия одной или обеих боковых панелей. Если есть какие-либо сомнения, по возможности обратитесь к руководству пользователя.
Традиционно для большинства компьютерных корпусов требовались винты, удерживающие компоненты и панели на месте (например, материнскую плату, блок питания, дисководы и карты расширения). С начала 2000-х годов наблюдается тенденция к созданию корпусов без инструментов, в которых компоненты скрепляются вместе с помощью защелкивающихся пластиковых направляющих, винтов с накатанной головкой и другими методами, не требующими инструментов; это облегчает быструю сборку и модификацию компьютерного оборудования, а также дешевле в производстве.
Внешний вид [ править ]
На протяжении 1990-х годов большинство компьютерных корпусов имели простую прямоугольную форму и часто окрашивались в бежевый или белый цвет , при этом визуальному дизайну уделялось мало внимания. Дизайн бежевой коробки до сих пор встречается на большом количестве бюджетных компьютеров, собранных из обычных компонентов. Этот класс машин теперь известен как компьютеры «белого ящика» , хотя на данный момент корпуса обычно окрашены в черный или серебристый цвет, а не в бежевый. Более современные компьютерные корпуса включают гораздо более широкий диапазон вариаций формы, цвета, форм-фактора и материалов, таких как матовый алюминий и / или закаленное стекло, которые предлагаются в более дорогих корпусах.
Моддинг корпуса — это художественный стиль компьютерного корпуса, часто призванный привлечь внимание к использованию современных или необычных компонентов. С начала 2000-х годов в некоторых корпусах имеются прозрачные боковые панели или акриловые окна, чтобы пользователи могли заглядывать внутрь во время работы. Модифицированные корпуса также могут включать цветное внутреннее освещение, специальную окраску или системы жидкостного охлаждения . Некоторые любители создают индивидуальные корпуса из таких материалов, как алюминий, сталь, пенополистирол , акрил или дерево.
Исторически сложилось так, что в корпусах использовалось освещение CCFL. [18] и, наконец, одноцветные светодиоды в виде полосок или вентиляторов для освещения внутренней части; в современных корпусах вместо этого используется светодиодная подсветка RGB, часто встроенная в корпусные вентиляторы. Чтобы улучшить воздушный поток и сделать вентиляторы RGB видимыми, во многих корпусах с 2020 года используются металлические сетки без каких-либо внешних отсеков. [19] Многие из них включают в себя кожух блока питания и вертикальные крепления для графического процессора. Некоторые раньше имели отверстия для поддержки внешних радиаторов водяного охлаждения. [20] [21] [22] [23] [24] [25] Корпуса с боковыми окнами также могут иметь боковые вентиляторы (на окне), хотя корпуса со стеклянными окнами редко имеют боковые вентиляторы. [26]
Производители корпусов [ править ]
Среди известных послепродажного обслуживания производителей корпусов — Antec , BitFenix , Cooler Master , Corsair , Fractal Design , In Win Development , Lian Li , NZXT Corp. , Phanteks , Rosewill и Thermaltake (DIY PC).
Обнаружение вторжений [ править ]
В некоторых компьютерных корпусах имеется переключатель смещения ( кнопка ), который подключается к материнской плате. При открытии корпуса положение переключателя меняется, и система фиксирует это изменение. системы Прошивку или BIOS можно настроить так, чтобы она сообщала об этом событии при следующем включении.
Эта система физического обнаружения вторжений может помочь владельцам компьютеров обнаружить попытки взлома их компьютеров. Однако большинство таких систем довольно просты по конструкции; знающий злоумышленник может открыть корпус или изменить его содержимое, не приводя в действие переключатель.
Раньше многие корпуса Tower, предназначенные для размещения файловых серверов, имели запирающуюся дверцу, закрывающую отсеки для внешних дисков. Это была функция безопасности, предназначенная для предотвращения кражи дисков CD-ROM , которые находились в приводах. В то время емкость CD-ROM была больше, чем доступных жестких дисков, и на этом носителе распространялись многие критически важные для бизнеса базы данных. Эти базы данных часто были очень дорогими или содержали конфиденциальные данные и, следовательно, могли стать объектом случайной кражи.
Галерея [ править ]
- Интерьер компьютерной башни ATX 2018 года выпуска
- Задняя часть компьютерной башни ATX
- Правая часть корпуса компьютера ATX с креплением процессора вверху справа.
- Передняя часть корпуса компьютера ATX
- Фасадные кнопки компьютерного корпуса ATX
- Корпус Mac Pro Tower. Обратите внимание на два едва заметных передних приточных вентилятора.
- Чехол для энтузиастов с полупрозрачной панелью CaseMod
- Корпус SWTPC 6800 с автобусами SS-50 и SS-30 — первая машина для любителей.
- Три сервера Викимедиа в высотой 1U. стоечных корпусах
- Antec Fusion V2 Корпус для домашнего кинотеатра с дисплеем VFD , регулятором громкости и несколькими портами на передней панели
- с 8 слотами Baby AT Корпус форм-фактора
- Корпус Power Mac Tower
- NeXT Куб
- SGI Indigo Корпус башни
- SGI O2 Корпус башни
- Корпус для персонального компьютера IBM 5150 с 5 слотами
- IBM Personal System/2, модель 55SX
- IBM Personal System/2, модель 55SX
См. также [ править ]
- Список компьютерного оборудования
- 3D-печать
- Список производителей компьютерного оборудования
- Новена
- Термически улучшенное шасси
- VIA OpenBook . Стандарт дизайна открытого корпуса
- Охлаждение компьютера
- Компьютерный вентилятор
Ссылки [ править ]
- ^ «Справочник – Регистр – Стили» .
- ^ « E-ATX» — это ложь: XL-ATX, E-ATX, ATX, EEB и SSI-CEB» .
- ^ «Вот что вам нужно для запуска нового 64-ядерного/128-поточного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X | ZDNet» . ЗДНет .
- ^ «Обзор 64-ядерного процессора Threadripper 3990X: посреди хаоса AMD ищет возможности» .
- ^ «Обзор материнской платы AMD TRX40: анализ 12 новых материнских плат» .
- ^ «Обзор материнской платы AMD TRX40: анализ 12 новых материнских плат» .
- ^ «Двойная система Corsair Obsidian 1000D с водяным охлаждением – Часть 2 | KitGuru» .
- ^ «Когда размер имеет значение: Corsair выпускает корпус Obsidian 1000D Super-Tower» .
- ^ «Размер имеет значение? Встречайте корпус для ПК Corsair Obsidian 1000D Super Tower» .
- ^ «Обзор корпуса Corsair Obsidian Series 900D» . 19 апреля 2013 г.
- ^ «Обзор Corsair Obsidian 900D: освобождаем место для высококлассного оборудования» . 23 апреля 2013 г.
- ^ «Обзор корпуса Phanteks Evolv X: двойная система, система охлаждения и качество» .
- ^ «Обзор корпуса CoolerMaster Cosmos II Ultra Tower» . Оверклокеры . 27 января 2012 года . Проверено 28 сентября 2013 г.
- ^ Гилстер, Рон (2000). Черная книга компьютерного специалиста . Кориолис. п. 359. ИСБН 9781576108086 – через Google Книги.
- ^ Рош, Винн Л. (2003). Библия оборудования Уинна Л. Роша . Что. стр. 1065. ИСБН 9780789728593 – через Google Книги.
- ^ Райли, Ник. «Что такое разъемы передней панели?» . ThePCGeekz .
- ^ Linus Tech Tips (08 февраля 2016 г.), Прокладка кабелей – влияет ли это на эффективность охлаждения? Вообще?... , заархивировано из оригинала 22 декабря 2021 г. , получено 11 августа 2018 г.
- ^ «Максимальный ПК» . Октябрь 2004 года.
- ^ «Шоу GN Awards: лучшие и худшие корпуса ПК 2019 года (нагрев, качество, шум)» .
- ^ «Обзор корпуса Phanteks P300A по сравнению с P400A, NR600 и другими: температура, шум, вентиляторы» .
- ^ «Характеристики корпуса NZXT H440 — включает кожух блока питания; предварительный просмотр видео и практический осмотр» .
- ^ «Плюсы и минусы вертикального крепления видеокарты» .
- ^ «Проверка фактов: вертикальные тепловые характеристики графического процессора CableMod по сравнению со стандартным корпусом» .
- ^ «Максимальный ПК» . Июль 2006.
- ^ «Максимальный ПК» . Август 2006.
- ^ «Основы размещения вентиляторов в корпусе – сколько вентиляторов и где?» .