Как защитить компьютер от пыли

Обновлено: 07.07.2024

Пыль - один из главных врагов компьютеров и ноутбуков. Именно она забивает вентилятор, оседает на важных "внутренностях", в т. ч. и на процессоре, не давая им остывать, что и является частой причиной поломки. Бороться с этим можно путем периодической чистки системного блока, "начинки" ноутбука от пыли. Однако это весьма муторный процесс: нужно разбирать устройство, продувать изнутри пылесосом, какие-то детали чистить вручную. Поэтому многие обращаются к другому выходу из ситуации - пылевому фильтру для компьютера. Мы разберем с вами как покупные варианты, так и те, что вы можете сделать самостоятельно.

Чем опасна пыль?

Как мы уже упомянули, скопление пыли внутри компьютера ведет к перегреву элементов системы. А это чревато следующим:

  • Увеличивается число оборотов вентилятора. А это не только лишний шум, но и причина его скорой поломки - механизм начинает работать на пределе.
  • Выходят из строя конденсаторы на материнской плате, блоке питания, видеокарте.
  • Пытаясь защитить процессор от перегрева, система активирует механизм, который снижает его производительность. Это ведет к раздражающему "подвисанию". А в экстренных случаях, когда нагрев процессора достигает критической стадии, компьютер вообще выключается.
  • Пыль может стать причиной короткого замыкания, статического пробоя на микросхему.

пылевой фильтр для компьютера

Все перечисленное требует серьезного ремонта, который выйдет явно дороже пылевого фильтра для компьютера, даже покупного. Чем же он так полезен, рассмотрим далее.

Чем выделяется пылевой фильтр для компьютера?

То, что вы встретите в магазинах, представляет собой полотно из специального воздухопропускающего материала с какими-то вариантами крепления к корпусу системного блока, ноутбука. Производители пылевых фильтров для компьютера в Минске, да и многих других городах, обещают потенциальным покупателям следующее:

  • Долгие годы службы изделия.
  • Почти 90% качество фильтрации воздуха.
  • Небольшое воздушное сопротивление.
  • Регулируемый размер и форма. В большинстве случаев продается большой рулон полотна, из которого вы самостоятельно можете вырезать пылевой фильтр для компьютера 120 мм х 170 мм или иных нужных вам размеров.
  • Легкая установка - в основном оборотная сторона материала клейкая, поэтому его довольно просто установить на системном блоке.
  • Дополнительное шумопоглощение.
  • Защита от попадания внутрь устройства насекомых.

пылевые фильтры для компьютера своими руками

Что обеспечивает защитное полотно?

В целом же все пылевые фильтры для ПК и ноутбуков обязаны предоставить следующее:

  • Надежная защита "начинки" корпуса от попадания пыли.
  • Стабильная невысокая температура процессора (а нагревается он не столько от высокой производительности, сколько от осевшей на нем пыли).
  • Долгую работу комплектующих, обеспечиваемую почти идеальными условиями внутри корпуса.

Какими бывают пылевые фильтры?

Оказывается, защитные полотна различаются еще и по своей главной функции. Рассмотрим их разновидности на примере пылевых фильтров для компьютера "Самоклейкин", по словам производителя, разработанных на основе запатентованной технологии. Типа здесь три:

пылевые фильтры для компьютера самоклейкин

  • Тонкая очистка. Материал - пенополиуретан с открытыми ячейками. Эффективность фильтрации до 90% - полотно способно удерживать пыль размером до 5 микрон. Это и позволяет добиться идеальной чистоты внутри "системника".
  • Долгая служба. Материал - нетканый волокнистый полиэстер. Он обеспечивает как отличную фильтрацию, как и неплохую пылеемкость. Такое полотно помогает компьютеру долгое время обходится без обслуживания.
  • Низкое сопротивление. Материал - плетеная сетка из полиэстера. Она лучше остальных пропускает через себя воздух, что помогает ей минимально влиять на температуру корпуса процессора. Еще несколько особенностей фильтра: защита от насекомых, возможность установки на ноутбук, нетбук, между вентилятором и корпусом.

Возможности установки

Допускается установка двух фильтром сразу: долгой службы и тонкой очистки. Первый будет захватывать в себя крупную пыль, второй - мелкую. Благодаря большой емкости полотна долгой службы, барьер тонкой очистки будет концентрироваться на сборе мелких частиц, при этом минимально загрязняясь.

Чистка фильтра

Само собой разумеется, что очищающее полотно будет со временем забиваться пылью и загрязняться. Конечно, можно убрать старый фильтр и заменить его на новый. Но несложно и вычистить его:

  • Самый простой и щадящий способ - не снимая с компьютера, пропылесосить. Так вы и не повредите клейкий слой.
  • Более серьезная чистка - это съем и промывка в теплой воде. Далее - естественное просушивание. Где-то клеевой слой выдержит такое испытание, где-то придется установить новый. Не все фильтры можно стирать в машинке, с порошком или мылом. Пыль отлично вымывается простым полосканием в воде.

как сделать пылевой фильтр для компьютера

А теперь мы вплотную перейдем к тому, как сделать пылевые фильтры для компьютера своими руками.

Самодельный защитный барьер

Неразумно переплачивать за то, что легко и быстро можно найти и сделать самим из подручных материалов. Кроме того, пылевые фильтры для компьютера есть в наличии далеко не в каждом магазине оргтехники - вам придется тратить время на заказы, обходить массу точек в их поиске.

Представим вам наиболее надежные и несложные варианты:

    Крепится на сам вентилятор, охлаждающий процессор, внутри корпуса. Точнее, сначала на механизм устанавливается дужка из проволоки - чтобы кусок женского чулка не засосало в лопасти. Само полотно крепится с помощью пластиковых стяжек.
  • Внутренний слой медицинской маски (для корпуса блока питания). Крепится широким скотчем (лучше всего использовать армированный) поверх решетки вентилятора - надо только вырезать подходящее по размерам полотно.
  • Медицинская марля. Лучше всего использовать для вертикального блока питания на вдуве. Закрепить материал можно обычным канцелярским скотчем. Также важно закрыть клейкой лентой все щели и дырочки, чтобы пыль не проходила через них в обход фильтра.

пылевой фильтр для компьютера 120 мм

Такие подручные средства защищают как вентиляторы, так и "начинку" системного блока от попадания вовнутрь пыли не хуже покупных средств. Можно также использовать для дополнительной защиты синтепон, но не более трех слоев - более плотная концентрация будет затруднять воздухообмен.

Важные советы

Перед тем как сделать пылевой фильтр для компьютера и установить его, ознакомьтесь с этими полезными рекомендациями:

 пылевой фильтр для компьютера в минске

  • Не используйте слишком плотные материалы в надежде, что они-то точно не допустят пыль в компьютер. Так вы более усугубите ситуацию: уменьшится воздухообмен, что будет способствовать перегреванию. Перед использованием того или иного полотна проведите небольшой действенный тест - попробуйте сами через него подышать. Если это легко, то материал годится.
  • Продумывайте установку фильтра так, чтобы он не мог попасть в лопасти вентилятора и заблокировать его работу. Это может привести к поломке устройства и его замене.
  • Если это возможно, снизьте обороты кулера. Но до разумной черты. Здесь все просто: чем меньше воздуха он прогоняет, тем меньше оседает пыли.
  • Снижение воздухопотока можно компенсировать. Например, установкой улучшенной термопасты.
  • В качестве материала для защитного барьера сгодятся фильтры-нулевики из автомагазинов.

Ограждение "начинки" компьютера от пыли - гарантия долгой работы устройства. Помогут в этом специальные пылевые фильтры, которые можно как купить в магазинах, так и самостоятельно изготовить из подручных материалов.

Банальная ситуация. Есть старый компьютер, который уже устарел, но используется для простых задач. Вкладывать в него какие-то деньги на апгрейд не хочется, а покупать новый системный блок не целесообразно. Но хочется, чтобы старый ПК работал бесшумно, не грелся и не был сборником пыли. И самое главное, без каких либо вложений денежных средств.

В этой статье рассматривается вопрос пыле- и шумоизоляции без значительных денежных вливаний.

Прежде чем приступить к пыле- и шумоизоляции нужно было привести системный блок в подобающий вид. Поэтому все начинается с чистки системного блока.

Чистка системного блока

Я нормально не чистил свой системный блок с 2008 года (10 лет). Как-то не было необходимости. За это время все компоненты покрылись слоем пыли, а в некоторых закоулках слой пыли достигал 2-3 сантиметров. Доходило до того, что пыль чувствовалась в воздухе, выдуваемым из блока. Бесспорно, чистка была нужна.

Скажу сразу, что процедура чистки оказалась для меня самой долгой – 6 часов.

Для чистки использовались:

  • пылесос;
  • баллончик со сжатым воздухом;
  • кисточка;
  • влажная тряпка.

Простые способы закончились и в ход пошли кисточка и влажная тряпка. Большие открытые пространства протирались тряпкой, закоулки кисточкой. Сухой кисточкой ворошим пыль и её сдуваем или затягиваем пылесосом. В результате такой долгой и трудоемкой работы все было очищено от пыли.
Подытожу.

Вывод 1: Системный блок нельзя качественно почистить пылесосом или сдуть пыль струей сжатого воздуха. Качество такой чистки плохое, видимая пыль остается, закоулки остаются не тронутыми.

Вывод 2: Запыленный системный блок возможно привести в первозданный вид. Кропотливая работа кисточкой и влажной тряпкой позволяет полностью избавиться от пыли и компоненты принимают первозданный вид. Все зависит от вашего упорства.

По сути для нормальной чистки системного блока нужна кисточка и влажная тряпка. Ну, и ваше терпение, т.к. работа действительно трудоемкая.

Пылеизоляция

После многочасовой очистки системного блока вопрос защиты от пыли был весьма критичен. Кому захочется загадить только что очищенный системный блок?
После очень долго чтения статей в Интернете по данному вопросу я пришел к ряду выводов.

Вывод 3: Необходимо установить пылевые фильтры на все вентиляционные отверстия, через которые воздух попадает в системный блок. Если брать стандартный ATX-корпус, то это боковые вентиляционные отверстия и передний кулер работающий на «вдув» (если он предусмотрен конструкцией).

Вывод 4: Все технологические отверстия необходимо закрыть. В любом корпусе есть ряд технологических отверстий для креплений и разъемов. Через них воздух и, соответственно, пыль попадают внутрь системного блока. Эти отверстия элементарно заклеиваем скотчем и проблема решена.

Вывод 5: На вентиляционные отверстия, через которые воздух выходит из системного блока, фильтры ставить не надо. Это вполне логично – поток воздуха не позволит попасть пыли внутрь блока. Если брать стандартный ATX-корпус, то это кулер блока питания и системный кулер на задней панели (если он предусмотрен конструкцией).

Большой вопрос вызвали эти самые пылевые фильтры. С фильтрами под кулер все просто – есть хорошие стальные фильтры из Китая за 80 рублей. Но как быть с боковыми отверстиями? Размеры этих вентиляционных отверстий не стандартные. Фильтры для них найти можно, но за очень хорошие деньги (несколько тысяч рублей). Понятно дело старый компьютер не стоит таких вложений.

Путем многочасового чтения статей по данной проблеме было найдено простое и эффективное решение – капрон.

Вывод 6: Дешевый и эффективный пылевой фильтр можно легко сделать из капрона. Все очень просто. Берем капроновый чулок (мне жена пожертвовала), вырезаем кусок нужного размера и крепим в слегка натянутом состоянии на вентиляционное отверстие при помощи скотча. Можно вместо скотча использовать магниты. Капрон очень хорошо задерживает пыль, реально хорошо. После пары месяцев работы с такими фильтрами у меня в корпусе не пылинки.

Пылеизоляция системного блока

Фотография не очень качественная, но на ней виден скотч, закрывающий технологические отверстия, и капрон, натянутый на вентиляционное отверстие (черное пятно).

Вывод 7: Фильтр из капрона практически не уменьшает воздушный поток. На различных формах, где обсуждались капроновые фильтры, не раз высказывалось мнение, что такой фильтр уменьшит воздушный поток и это приведет к перегреву. Я лично сам проверил: поток воздуха примерно такой же, в системном блоке температуры не поменялись ни на градус. Так что не бойтесь ставить фильтры.

Как видите, решить проблему пылеизоляции достаточно просто, чего нельзя сказать о шумоизоляции.

Шумоизоляция

Шумный системный блок – это действительно раздражающая проблема. Хочется тишины очень сильно. Понятное дело, что хороший корпус с шумоизоляцией и нормальное охлаждение могут решить эту проблему, но цена решения очень высока (несколько тысяч рублей). Поэтому поиск бюджетного решения вызвал немало головной боли.

Шум системного блока можно разделить на два вида:

  • высокочастотный шум вентиляторов;
  • низкочастотные вибрации корпуса.

В принципе решение было объективным и доступным. Поэтому я взял у моего друга кусок акустического (!) поролона и купил лист вибропласта за 160 рублей в магазине автозапчастей. Выбрав свободный день, я начал эксперименты с обклейкой корпуса.

Небольшое отступление: в магазине в наличии был только какой-то российский гибрид вибропласта и акцента под многозначащим названием «Шумоизоляция». По сути это тот же вибропласт на битумной основе, но с небольшой прослойкой (примерно, 3 мм) пузырчатого материала. Данный материал полностью удовлетворял необходимым характеристикам для борьбы с низкочастотным шумом.

Первый прокол был связан с поролоном.

Вывод 8: Никакие шумоизолязиционные материалы внутри корпуса не могут поглотить или рассеять высокочастотный шум. Все до идиотизма просто. Пористые материалы (в моем случаи акустический поролон) хорошо поглощают рассеянные звуковые волны. Если бы я обклеил стены комнаты акустическим поролоном, то я, наверное, добился снижения шума системного блока. Но внутри корпуса интенсивность шума настолько высока, что никакой пористый материал не в состоянии его рассеять или поглотить. К тому же источники высокочастотного шума четко локализованы – это вентиляторы охлаждения. Заглушить их каким-либо материалом внутри корпуса не возможно.

Поняв это, я аккуратно отклеил поролон со стен корпуса, мысленно обругал людей, которые писали об обклейке корпуса поролоном, и приступил к дальнейшей шумоизоляции.
Неудача с поролоном меня не остановила. Во-первых, в обклейке корпуса вибропластом было рациональное зерно. Во-вторых, особенно хотелось избавиться от низкочастотных шумов, так как они сильно «резали ухо».

Я начал поэтапную обклейку вибропластом корпуса системного блока. На это дело я потратил примерно 2 часа, так как было много возни с «фигурным» вырезанием. А в результате…

Вывод 9: Обклейка корпуса виброзащитными материалами дает незначительные результаты. То есть низкочастотные шумы стали тише, но совсем чуть-чуть. Если бы я знал, что будет такой результат, то никогда бы не пошел на это.
Фиаско…

Воплощение идиотизма

Пользуясь случаем, хочу передать пламенный привет тем умельцам, которые писали о впечатляющих результатах после обклейки корпуса вибропластом. Как говорится, каждый кулик свое болото хвалит.

Вибропласт отдирать не стал, так как это уж очень геморройно оттирать битум с корпуса. Но, кстати, еще один вывод.

Вывод 10: В отводе тепла от компонентов корпус системного блока практически не играет никакой роли. При обсуждении обклейки корпуса различными материалами не раз выдвигалось мнение, что материалы будут препятствовать отводу тепла через корпус. Это якобы приведет к перегреву. В реальности у меня после обклейки корпуса вибропластом (а он весьма неплохо держит тепло) температура компонентов вообще не изменилась. Отсюда и такой вывод – корпус системного блока практически не участвует в отводе тепла.

Но на этом история с шумоизоляцией не заканчивается. Я наклеил куски вибропласта на ножки корпуса системного блока.

Вывод 11: В создании низкочастотных шумов большую роль играет нахождение на твердой поверхности. Виброзащитные прокладки на ножках системного блока значительно снижают уровень низкочастотного шума. Я вырезал 4 кусочка вибропласта 3х3 см. и наклеил их на ножки корпуса. Низкочастотный шум практически исчез.

Я понимаю, что это глупо, но оно действительно так. Обклейка корпуса не дала практически никаких результатов, а чертовы прокладки на ножки убрали весь шум.

Итог простой. Если у вас системный блок находится на твердой поверхности, то наклейте на ножки корпуса прокладки из вибропласта. Вибропласт лучше не покупать, а спросить небольшой кусочек у любого друга-автолюбителя.

История с шумоизоляцией была бы не полной, если опустить вопрос охлаждения.

Охлаждение

Все мы хорошо понимаем, что причиной шума в системном блоке является в первую очередь система охлаждения. С ней ситуация двоякая. Для обеспечения хорошего потока воздуха лопасти вентиляторов должны быстро вращаться, соответственно, создавая много шума. Если же мы хотим уменьшить уровень шума, то нам нужно уменьшить интенсивность вращения лопастей, но это приведет к увеличению температуры компонентов. Найти «золотую середину» непростая задача.
Понятное дело, что хорошая малошумная система охлаждения и соответствующий ей корпус являются лучшим решением, но такое решение требует немаленьких денежных вливаний. Бюджетного готового решения для старых ПК не существует. Поэтому попробовал провести ряд экспериментов.

Вначале рассмотрим, как происходит отвод тепла в старых ATX-корпусах.

Основной поток воздуха создает вентилятор блока питания. Он должен работать на «выдув», забирать горячий воздух из корпуса и выбрасывать его наружу. Внутри корпуса в результате создается пониженное давление, которое «всасывает» воздух помещения через все остальные отверстия. Стандартно в ATX-корпусах этими «остальными отверстиями» являются вентиляционные отверстия на боковой стенке, отверстия под кулеры на задней стенке (под блоком питания) и передней стенке (в некоторых конструкциях).

Так вот я потратил день на эксперименты с охлаждением. Я отключал/подключал системные кулеры, закрывал/открывал вентиляционные отверстия, ставил направляющие заслонки внутри корпуса. В результате сформировались следующие выводы.

Вывод 12: Вентиляционное отверстие на боковой стенке корпуса играет ключевую роль в охлаждении процессора. Если его закрыть, то в корпусе начинает скапливаться теплый воздух. Потоки свежего воздуха с передней панели не обеспечивают должной вентиляции. В результате процессорный кулер вынужден работать в режиме повышенных оборотов, создавая много шумов. Никогда его не закрывайте.

Вывод 13: Системные кулеры на передней и задней панели обеспечивают лишь охлаждение на расположенные рядом с ними участки. На остальные компоненты они не влияют. Неважно, в какую сторону системные кулеры направляют поток воздуха. То есть кулер на задней панели помогает охлаждению верхней части материнской платы под блоком питания; кулер на передней панели обдувает HDD. Они понижают температуру этих участков на несколько градусов. На общее состояние внутри корпуса они практически не оказывают никакого влияния. Вы можете разворачивать их как угодно — результат будет тот же. Вы можете их вообще отключить – общее состояние системного блока не поменяется. Короче говоря, от системных кулеров на корпусе толку мало.

Напомню, что мы говорим о старых ATX-корпусах. В этих корпусах самый большой возможный для установки кулер – это системный кулер 90х90 мм. Понятное дело, если мы берем более корпус в котором уже продумана система охлаждения кулерами большого диаметра, то ситуация будет другая.

Как вы видите, мои эксперименты с охлаждением ни к чему не привели. Бюджетного способа улучшить охлаждение в старых системных блоках не существует.

Итоги

Не пытайтесь сделать из старого системного блока «конфетку» – без приличных денег это не возможно. Не пытайтесь обклеивать корпус звуко- и вибропоглощающими материалами – это бесполезная трата времени. Не пытайтесь «колдовать» с системой охлаждения – результатов лучше вы не получите.

И это самая сложная часть. Потому что именно корпус ПК собирает в себя наибольшее количество пыли, причем везде. Опасность может заключаться и в том, что накопившаяся на том или ином элементе пыль может привести к перегреву – и, как следствие, выходу компонента из строя.

Кроме того, пылевые прииски на системе обдува процессора, видеокарты и в системном блоке могут привести к повышенному шуму этих компонентов. Если при включении ваш ПК стал рокотать как мотор винтового самолета – скорее всего, он просто сильно запылился. Ведь компьютер – тот еще пылесборник, и статическое электричество в корпусе притягивает пыль на раз-два.

реклама

450x253 15 KB. Big one: 1280x720 52 KB

Чистку нужно начинать, прежде всего, снаружи. Осторожно оботрите корпус чуть влажной тряпкой: можно набрызгать на нее тем самым спреем для чистки техники – он и статическое электричество снимает. Но ни в коем случае не брызгайте ничем на сам корпус! Влага может попасть через вентиляционные отверстия внутрь, и схемам станет очень нехорошо. Кроме того, не прикасайтесь ни к чему в корпусе мокрыми руками – это тоже может вызвать «коротыш».

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

И это была самая легкая часть. Далее вам предстоит чистить внутренности.

    Если у вас капитальная чистка, и вы никогда ее не делали до этого – будет гораздо лучше, если вы отнесете корпус в ванную комнату, предварительно отсоединив все кабели и переведя выключатель блока питания в положение off. Это нужно, поскольку пыли там действительно очень много, и если вы начнете продувку в комнате, то вся она там и останется. В ванной же за счет влажности и статического электричества пыль попросту «притянется» к ней. Если погода хорошая, то можно делать вивисекцию «железному другу» на балконе.

реклама

Возможно, у кого-то возникнут вопросы из разряда «зачем обтирать корпус так много раз». Ответ тут прост: выдуваемая пыль очень любит оседать обратно, и чем больше раз в процессе вы все вновь севшее сотрете, тем меньше ее вернется туда, откуда вы ее сдули. Именно поэтому я рекомендую проводить чистку в ванной комнате, где пыль «притянется» влажными (но не мокрыми!) стенками ванной или душевой кабины. В крайнем случае – на балконе или в коридоре.

И, конечно, не забудьте продуть все разъемы, наружные слоты и прочие отверстия, куда может забиться пыль.

Прочая периферия

Она на самом деле существенной роли не играет, и поэтому внимания на нее обращают мало. С одной стороны, это и в самом деле так, но с другое – вам же приятнее сидеть с чистыми динамиками у колонок, например.

Рецепт тут тот же: баллон и плюс тряпка, слегка влажная от жидкости для чистки техники. Для особо чувствительных мест вроде клавиш на клавиатуре – жидкость для протирки мониторов. И это универсальный рецепт как для колонок, так для джойстиков, USB-шредеров, принтеров, МФУ и прочего.

Кстати, у МФУ не забывайте протирать стекло сканера тряпочкой из микрофибры с жидкостью для чистки экранов: со временем на него тоже налипают всякие крошки и отпечатки пальцев.

Почему не пылесос?

Такой вопрос тоже мог у вас возникнуть во время чтения текста. Ответ тут прост. Пылесос при всей своей очевидности не очень подходит для чистки компьютера, поскольку его хватает только на самые грубые комки пыли. А в те места, куда не добирается пылесос и кисточка с ватной палочкой, доберется сжатый под давлением воздух.

Его есть смысл применять, если вы не чистили ПК больше года и внутри лежат горы пыли в прямом смысле. Но это не отменяет всего остального: втянули пылесосом горы пыли, а затем отнесли корпус в ванную комнату или на балкон и привели все в порядок по вышеизложенному сценарию.

Ноутбук

Лэптоп изначально представляет собой фабрично изготовленную замкнутую среду, если можно так выразиться, поэтому пыли в нем скапливается в десятки раз меньше, чем в десктопе. Но все-таки ее достаточно для того, чтобы ноутбук начал перегреваться и выключаться. И если у вас наличествует проблема внезапного выключения ноутбука – первым делом попробуйте его почистить. Как ни странно, в большинстве случаев это помогает.

Рекомендации выше по поводу экрана и клавиатуры можно дать и в отношении ноутбука, даже несмотря на то, что краска на клавишах у него более стойкая, чем у обычной; ее жизнь вы обычным раствором весьма сократите.

Пыль как таковая скапливается в ноутбуке преимущественно в воздуховодах сбоку и снизу; больше сбоку. И достать ее можно двумя путями: просто продувкой и разборкой с ней же.

450x450 24 KB. Big one: 500x500 37 KB

реклама

Продувка – эффективный способ, даже если не задействовать баллон, а только свои легкие (опять же: берегитесь, чтобы в них не попала пыль). В ноутбуках, где воздуховоды расположены на обеих гранях угла, это еще проще. Дуете в один воздуховод – пыль вылетает через другой. Только делать это все равно лучше в ванной комнате или на балконе.

Но и это еще не все. Помимо этого, продуть стоит и глубже – в прямом смысле.

У большинства ноутбуков нижняя крышка может быть откручена двумя или тремя винтами: это делается для того, чтобы пользователь мог сам заменить оперативную память и/или жесткий диск. Мы сейчас их заменять не будем, а попробуем только прочистить, что чистится.

    Перво-наперво необходимо отключить лэптоп из сети и вынуть батарею (обычно она крепится двумя защелками). Это нужно для того, чтобы, если вы случайно заденете контакты, не произошло короткого замыкания. Да и вообще – проводить любые операции над включенным компьютером довольно опасно, и больше для «машины», кстати, чем для пользователя.

реклама

А напоследок не скажу… (серьезно скажу)

Как видите, чистка как десктопа, так и ноутбука от пыли – занятие не такое уж и сложное. Если вы не хотите проблем с перегревом или вообще выходом компонентов из строя (да и просто в чистоте приятнее сидеть) – рекомендуем вам регулярно чистить вашу «машину» хотя бы раз в пару месяцев, чтобы внутри не скапливались горы пыли.

Предотвратить это можно разве что меньшим числом пустых отверстий в корпусе (например, от плат, которые когда-то были). Но в целом, пыль в компьютере внутри и на рабочем месте снаружи – неизбежное зло.

Пыль реальный ужас в домах и офисных помещений. Вызывает дискомфорт и разные симптомы у людей, страдающих аллергией, есть также союзник компов и других схожих устройств. Его частички крутятся в воздухе и оседают на всех поверхностях. В случае компов, пыль может вызвать ряд ненужных явлений, и даже стопроцентно иммобилизовать оборудование. Как защитить собственный компьютер от пыли, а потом грозят неосторожности в связи с этим?


. Пыль может привести к серьезным изменениям в работе устройств Это наиболее распространенные сигналы, которые указывают, что компьютер очень грязная и нуждается в чистке:

    . .
  • Система зависает или становится неустойчивым.

Наружная грязь достаточно просто отыскать и удалить. Чистка компьютера снутри корпуса время может потребоваться и внедрение соответственных материалов. Вы должны делать их каждый на данный момент и позже, даже примитивно. Очень грязный снутри компьютера по сути может привести к:

  • Плохо поклонников - их плечи под воздействием пыли оседание тяжелеет, ужаснее крутиться. Неспешная работа вентилятора негативно оказывает влияние на остывание и циркуляцию воздуха снутри корпуса, что может вызвать перегрев компонент.
  • Засорение радиаторы - пыль, которая оседает снутри щелей тонуть забивают его. Это приводит к худшей тепловыделение.
  • Возможность повреждения компонентов -покрыты пылевой составляющие подвержены срывов. Сэм пыли приводит к перегреву компонент и нехороший обмен воздуха, но если дело дойдет ранее малость воды может образоваться опасное куцее замыкание.

Теперь, когда вы знаете, что ставит под угрозу пыль в ПК, также стоит присмотреться в методах утилизации. Как позаботиться о защите от пыли и чистой, как лучше защитить ваш компьютер?

  • Частая уборка номера! Это разумеется и обыкновенные решения, обычно, эффективны. Благодаря постоянным пыления вы сможете избавиться от множества загрязнения. Каждый денек комнаты получить грязюка, пыльца, куски кожи, волос, волос и масштабность других загрязняющих веществ. Без постоянного уборки пылесосом может стремительно привести к ситуации, в какой величина этих примесей попасть в компьютер. Даже поверхностное чистки уменьшит количество пыли, которая скапливается снутри корпуса.
  • Установка для жилищного строительства также имеет большое значение. Окружение жилища следует чистить нередко. Не оставляйте отпирает боковые стены. Некие люди практикуют такое решение оправдывая им возможность достигнуть понижения рабочих температур компьютера. К огорчению, это действие также приводит к еще более высочайшей отложений пыли на всех элементах с внутри корпуса.
  • Использование фильтров и сетей пыли может существенно уменьшить количество пыли, которая попадает в корпус. Он должен быть установлен на входе воздуха, они не стоят много и относительно эффективны. Они выбирают огромную часть пыли. Временами они должны быть удалены и очищены.
  • Установка для вентилятора также может быть очень полезным. Их верная конфигурация тяни / толкай с маленьким лишним давлением обеспечивает не плохое остывание. Разглядим повышение мощности воздухо поглотителя к корпусу, что обеспечит только маленькое лишнее давление и сделать меньше частиц будет оседает на компонентах.

Для того, чтобы очистить свой компьютер и его окружение должны быть хорошо поставлена. Игнорирование в этой области может привести к снижению производительности оборудования, а также привести к его неисправности. В частности, осторожно и тщательно должны быть владельцами животных. В своих домах, вдали от обычной пыли, вы также можете встретить пальто, который плавает в воздухе и попадает в различные уголки и закоулки.

Невзирая на все эти усилия никогда не сумеет стопроцентно предупредить скопление пыли снутри корпуса. Эти способы существенно уменьшить это число и сделает очистит ваш компьютер будет проще, но все равно должны делать это систематически.

1) Корпус должен быть герметичен, никаких путей притока нефильтрованного воздуха.

2) В корпусе должно поддерживаться положительное давление за счет наддува вентиляторами (преобладание наддува над вытяжкой).

3) Заводские фильтры 120х120 мм с фильтрующим элементом из 2 мм поролона пропускают пыль L, т.к. размеры пор в поролоне – 0,5 мм.

7) Повышение производительности возможно за счет роста числа оборотов, но если важен акустический комфорт – придется ставить много тихоходных вентиляторов.

Пылезащищенный корпус для ПК своими руками Компьютер, Пыль, Diy пылевой фильтр, Длиннопост

1) Стандартный внешний 120 мм фильтр с поролоном.

5) Вентилятор 120 мм

Обратите внимание, что решетки бывают нескольких видов и для снижения аэродинамических потерь их надо подбирать для совместной установки с одинаковым диаметром колец и устанавливать в одинаковой ориентации.

Фильтр после 6 месяцев использования

Пылезащищенный корпус для ПК своими руками Компьютер, Пыль, Diy пылевой фильтр, Длиннопост

Пылезащищенный корпус для ПК своими руками Компьютер, Пыль, Diy пылевой фильтр, Длиннопост

Пылезащищенный корпус для ПК своими руками Компьютер, Пыль, Diy пылевой фильтр, Длиннопост

Пылезащищенный корпус для ПК своими руками Компьютер, Пыль, Diy пылевой фильтр, Длиннопост

Накладные спонсоны с кулерами – сделаны из алюминиевых приборных корпусов фирмы Gainta Industries Ltd размерами 275x175x65мм и 222x146x55мм. (Совет – не берите уже окрашенный корпус – поцарапаете при прорезании окна под вентилятор, не переплачивайте за герметичный вариант с уплотнителем).

Красить лучше порошковой краской.

Ресурс фильтров для домашнего использования – 6 месяцев, для офисного помещения с уличной первой обувью – 2-3 месяца. После этого наружный фильтр из поролона моется, а внутренний их синтепона – заменяется.

Пылезащищенный корпус для ПК своими руками Компьютер, Пыль, Diy пылевой фильтр, Длиннопост

Пылезащищенный корпус для ПК своими руками Компьютер, Пыль, Diy пылевой фильтр, Длиннопост

Пылезащищенный корпус для ПК своими руками Компьютер, Пыль, Diy пылевой фильтр, Длиннопост

Пылезащищенный корпус для ПК своими руками Компьютер, Пыль, Diy пылевой фильтр, Длиннопост

Количество пыли на дне корпуса после 6 месяцев ежедневной эксплуатации дома – см фото.

Пылезащищенный корпус для ПК своими руками Компьютер, Пыль, Diy пылевой фильтр, Длиннопост

Пылезащищенный корпус для ПК своими руками Компьютер, Пыль, Diy пылевой фильтр, Длиннопост

Пылезащищенный корпус для ПК своими руками Компьютер, Пыль, Diy пылевой фильтр, Длиннопост

Железка сделана мною лично в 2012 г.

Конфиг – Athlon x4 645 (кулер Glacialtech 7300), 16Gb DDR3, Radeon HD5770 референс, 1Tb HDD, БП 1kW, Wi-Fi PCI-E, USB 3.0 PCI-E, USB 2.0 + FireWire PCI.

Вентиляторы подключены через 6-ти каналный ручной реобас Zalman , кроме игр – на минимальных оборотах.

Читайте также: