Maverick 2, si tiras un par de fotos de tu pc, podría guiarme mejor que con el croquis (así como los ventiladores que tienes puestos sobre qué componentes). De todas formas, a continuación me extiendo explicando en detalle como creo que funciona todo lo referente a la refrigeración del pc (y otros sistemas).
cmhacks y melkhior: hace tiempo me lo estuve trillando y hay 3 tipos de "refrigeración" que le puedes hacer a cualquier fuente de calor:
- presión positiva: metes más caudal de aire del que sacas.
Silverstone lo explica muy bien por aquí. Dicen que con este ciclo, haciendo caso a PV = nRT (ley gases ideales), crece 1-3ºC la Tº interna de tu pc a costa de no llenarse tanto de polvo.
- presión neutra: sacas igual caudal de aira del que metes. Más o menos, las cajas "buenas" tienden a este diseño.
- presión negativa: sacas más caudal de aire del que metes (
cmhacks hacía referencia). Dicen que es la mejor porque sacas más volumen de aire (y parece ser que por lo tanto, más calor). ¿Y qué pasa con la direccionalidad en los disipadores de las cpu?
Lo primero que debes de identificar son los posibles focos de calor que pueda haber en tu Pc: disipador de la CPU, discos duros, VRMs (mosfets) y demás componentes de las fases de alimentación de la placa para la CPU, fuente de alimentación (si la metes caña) y tarjeta gráfica. Haciendo o sin hacer OC, los principales focos de calor van a ser tu gráfica y tu cpu me atrevería a decir.
Lo que comentáis de la fuente, es debido a que tiene un flujo de aire propio (entra aire a Tº ambiente, sale el aire "caliente"). Idealmente si cada componente tuviera un ciclo propio, sería la refrigeración por aire perfecta. Como no es así, el ciclo de aire que generan tus ventiladores (por presión estática y/o cuadal de aire) es el siguiente:
- restricciones de los filtros que pones delante de los ventiladores para reducir el polvo => necesitas ventiladores que tengan una fuerte presión estática para que puedan introducir el caudal de aire en tu Pc. El mismo principio se aplica con disipadores que tengan las láminas (fins) muy juntas entre sí.
- obstáculos internos de tu caja (componentes, cables sueltos, etc) que restan "fuerza" al ciclo del aire (choca contra un objeto perdiendo fuerza)
- "direccionalidad" de los ventiladores: el venti introduce aire y según como se enfoque este aire hacia un objeto y el objetivo, así es mejor o peor. Por ejemplo, si queremos que pase a lo larog de un disco duro, nos interesa que el caudal de aire vaya lo más direccional posible en forma de cilindro, de forma que atraviese el disco duro y no pierda "fuerza". Sin hacer publi y nos los he probado,
Silverstone sacó unos que direccionaban muy bien el aire, consiguiendo un caudal y circulación dentro de tu caja mejor.
- tamaño y rpms + presión estática: al aire libre, la presión estática "no influye" y es cuando más caudal de aire dará tu ventilador (no tiene obstáculos a la hora de chupar el aire de un lado y sacarlo por el otro). A más velocidad, se supone que logras obtener un mayor caudal de aire (como los molinos de viento: más rapido giran las aspas porque sopla más viento => gira más rápido el eje que muele el grano o da electricidad). También, a palas más grandes, mayor cantidad de aire mueves con menos velocidad (rpms == revolutions per minute, vueltas o revoluciones por minuto).
Por lo tanto:
- si tu venti va a meter aire a la caja o lo va a extraer, necesitarías un ventilador que pueda mover un gran caudal de aire. En un principio la direccionalidad te da igual. Si nos ponemos finos, tiene que tener la suficiente presión estática y direccionalidad para meter un flujo grande de aire y bien direccionado (a los elementos que te interesa refrigerar) y el de salida bastaría con que tuviera la presión suficiente como para que extrajera un gran caudal de aire
- si tu venti es de un disipador, dependiendo del ancho entre las aletas (fins) del disipador, te interesa un modelo y otro: si las tiene muy separadas, te interesa uno que tenga un gran cauda del aira. Si las tiene muy juntas, el caso contrario, uno con alta presión estática. Mayor estreched => mayor impedimento al paso del aire => mayor presión para que pase aire. Al aire contactar con la superficie del disipador, a mayor área contactada, mayor intercambio de calor entre la superficie y el aire => por eso interesa meter aire "limpio" (a Tº ambiente o refrigerado) a las zonas más calientes que posean un dispador.
- ¿es mejor un venti sacando de un dispador o uno que meta aire al disipador? El que saque va a tener menor rendimiento (aquí me refiero a la temperatura final del chip que hay debajo del disipador) que el que sople encima. Ahora, con el aire que sople encima del disipador, ¿a dónde va? => necesitas evacuar este aire => mejor si colocas el ventilador de tu disipador de forma que el aire que se escape de éste se evacúe por el ventilador del fondo (o si pones uno arriba haciendo un agujero, por el de arriba).
Y con esto y otro tocho, cualquier duda andaré por aquí
Javi ;D