下面我们将电源换成酷冷至尊GX550 12cm风扇源后,看看测试结果如何。
非公版开放式显卡GTX470
显卡/CPU之间 | 显卡下方 | 硬盘位 | 光驱位 | 电源出风口 | 机箱出风口 | |
侧板封闭 | 49.1 | 42.2 | 30.1 | 39.4 | 47 | 38.1 |
侧板开放 | 42.8 | 33.1 | 31.3 | 40.9 | 45 | 35.3 |
从上图数据中我们在使用开放式显卡,机箱侧板开放时,机箱内部温度也同样明显好于侧板封闭时的温度,尤其是在显卡与CPU周围的区域,散热优势很明显。不过,在机箱的驱动位置的温度似乎有所变化,在侧板开放时,温度明显升高。其实这是因为使用了12cm大风扇电源的缘故,由于8cm风扇电源是直抽式进风,所以可以照顾到光驱位散热,使得热量不会聚集一起,而12cm风扇电源的进风口在CPU上方,因此在不能很好照顾到光驱位的散热。而硬盘位的散热升高则是因为侧板开启后乱流所致。
另一方面,由于电源的进风口不同,也导致了电源出风口温度和机箱出风口温度的不同,如果与前面的数据相较,12cm电源出风口的温度要明显高过8cm风扇电源出风口温度,而机箱出风口温度则恰恰相反。这是因为,12cm风扇电源在进风的同时,也随之为CPU散热器进行辅助散热,而热量也随之分流,但是如果长期使电源维持在高热量工作状态的话,电源的使用寿命将会大大缩短。
因此对于使用上置电源机箱的朋友,使用8cm直抽式散热电源要相对好一些,只是对电源使用寿命来讲。
公版外抽式显卡GTX465
显卡/CPU之间 | 显卡下方 | 硬盘位 | 光驱位 | 电源出风口 | 机箱出风口 | |
侧板封闭 | 40.1 | 41.1 | 28.6 | 35.3 | 42.3 | 34.5 |
侧板开放 | 39.1 | 46.7 | 29.9 | 35.7 | 42.8 | 33.4 |
在使用公版显卡时,机箱的散热效果与前一页的结果类似。在侧板封闭时,机箱风道发挥作用,机箱内部散热温度要优于侧板开放式的机箱内部温度。
但是与前面所讲的一样,由于使用12cm风扇电源,导致了光驱位的热量堆积,对机箱整体的散热效果有所影响。
侧板封闭与开放时:
同样,下面我们再从另一个角度来看看,在侧板开启和封闭的状态下,使用不同散热方式的显卡对机箱温度影响。
侧板封闭时温度对比(点击放大) 侧板开放时温度对比(点击放大)
从上面的测试结果来看,在机箱水平风道的作用下,使用外抽式显卡、侧板封闭时,机箱内部温度的要优于使用开放式显卡。但是我们从图中可以发现,在侧板开放时,在显卡下方温度则有所不同,使用外抽式显卡时明显要高于开放是显卡,这又是为什么呢?
其实道理也很简单,由于侧板的开启,外抽是显卡冷空气的来源,由原先机箱进风口和一个方向变为机箱进风口和侧板开孔两个方向。由于在机箱侧板封闭时,外抽式显卡在从进风口吸入冷空气的同时,还会吸入一部分显卡下方的热空气,进行循环,而当侧板开放时,主要进风来源有了改变,而显卡下部区域责备忽略掉,因此造成了热量聚集,温度升高。
但对卡方式显卡来说,由于本身进风方向就是从下至上,因此在侧板开放时,热量能够从侧板处排出,所以就不会产生热量的堆积。
所以同样的,使用公版显卡的用户不建议使用侧板带有开孔的TAC2.0规范机箱。