
- •1. Состав служб администратора системы и их функции
- •2. Требования к специалистам служб администрирования ис
- •3. Технические принципы функционирования информационных систем
- •4. Организация хранения данных на носителях информации
- •5. Подсистема хранения
- •6. Восстановление данных
- •7. Организация кабельных систем зданий
- •Максимальная длина магистральной подсистемы кампуса
- •8. Задачи управления при обнаружении ошибки
- •8.1 Задачи функциональной группы f. Двенадцать задач управления при обнаружении ошибки.
- •8.2. Базовая модель поиска ошибок
- •9. Стратегия определения ошибок
- •8.3. Стратегии определения ошибок
- •10. Средства по сбору и поиску ошибок. Метрики ис.
- •8.4. Средства администратора системы по сбору и поиску ошибок
- •(8.5. Метрики работы информационной системы)
- •11. Основные положения стратегии администрирования
- •12. Правила и регламенты администрирования
- •13. Администрирование операционных систем. Одноранговые сети и сети на основе сервера.
- •Глава 5 средства администрирования операционных систем. Администрирование файловых систем
- •14. Инсталляция операционной системы
- •5.1 Параметры ядра операционной системы. Инсталляция операционной системы
- •15. Диагностика и предупреждение ошибок в стеке tcp/ip.
- •8.7 Диагностика ошибок в среде протоколов tcp/ip
- •8.8 Предупреждение ошибок в среде протоколов tcp/ip
- •16. Решение проблем в стеке tcp/ip. Часть 1
- •8.9 Решение проблем в среде протоколов tcp/ip
- •8.9.1 Проблемы установления соединения
- •8.9.2 Проблемы конфигурации ip, дублируемого ip-адреса и некорректной маски подсети
- •8.9.3 Некорректные маршруты по умолчанию и dns-сервера
- •8.9.4 Физические проблемы. Проблемы dns
- •8.9.5 Проблемы маршрутизации и конфигурации сервера
- •8.9.6 Проблемы безопасности доступа
- •17. Решение проблем в стеке tcp/ip. Часть 2.
- •8.9.7 Периодический отказ соединения
- •8.9.8 Низкая производительности сети
- •8.9.9 Медленные хосты
- •18. Типы серверов
- •19. Задачи учёта. Защита от угроз
- •Глава 10 администрирование процесса учета и обеспечения информационной безопастности
- •10.1. Задачи учета
- •10.2 Защита от угроз безопасности
- •20. Виды угроз. Средства, мероприятия и нормы обеспечения безопасности
- •10.2.1. Виды угроз безопасности
- •10.2.2. Средства, мероприятия и нормы обеспечения безопасности
- •21. Реализация средств безопасности сетевой подсистемы ис. Часть 1
- •10.4 Пример реализации средств безопасности сетевой подсистемы ис
- •10.4.1. Политика безопасности магистрального уровня
- •10.4.2. Политика безопасности уровня распределения
- •22. Реализация средств безопасности сетевой подсистемы ис. Часть 2
- •10.4.3 Политика безопасности на уровне доступа
- •23. Энергоснабжение пк
- •24. Охлаждение и кабель-менеджмент пк
- •Современный системный блок
- •25. Эксплуатация и сопровождение информационных систем
- •Глава 13 эксплуатация и сопровождение информационных систем
- •26. Регламентные работы
- •Основные регламентные работы по активному сетевому оборудованию
24. Охлаждение и кабель-менеджмент пк
Собрать системный блок самостоятельно сейчас могут многие продвинутые пользователи. После сборки сборщик может забыть, что внутри, переходя к установке операционной системы. А внутри могут остаться висеть провода.
Висящие провода могут перекрывать движение воздуха. Еще хуже, если они попадают в вентиляторы и останавливают их вращение. Чтобы этого избежать, нужно позаботиться о кабель-менеджменте внутри системного блока.
Аккуратное размещение и фиксация проводов не только убережет от многих проблем и снизит уровень шума, но и поможет в случае обслуживания и ремонта в дальнейшем. К тому же, в корпусах с прозрачными стенками и подсветкой непорядок в проводах особенно бросается в глаза.
Офисный ПК
Ранее навести порядок в системном блоке офисного типа было намного сложнее, чем сейчас. В каждом обязательно присутствовал привод для оптических дисков, чаще с широким IDE-шлейфом, а также Floppy-дисковод, которому необходимо было питание и интерфейсный шлейф. Сейчас офисные ПК и домашние начального уровня, если это не компактные сборки, собираются легче. В случае SSD формата M2, требуется только подключить питание на материнскую плату и процессор. Тем не менее, некоторые приёмы былого времени можно использовать и сегодня.
Основной расходный материал – нейлоновые кабельные стяжки «хомуты». Самая удобная длина – 150 мм, также можно использовать 100 мм, а в случае нехватки длины – вставить одну стяжку в другую.
Несколько «хомутов» можно обнаружить в комплекте с корпусом, но они обычно тонкие, короткие и ломкие, поэтому стяжки лучше приобрести отдельно.
Набор пригодится в больших корпусах, если провода БП длинные и без оплетки. Для тонких и коротких проводов подобные спирали не нужны.
Провода у корпусных вентиляторов или процессорных кулеров производители предусмотрительно делают длинными, так как разъем для подключения может находиться довольно далеко. Уменьшить их длину – одна из главных задач кабель-менеджмента, не хочется слушать стрекотание лопастей, бьющих по проводу.
Можно свернуть провода и использовать пластиковые стяжки, но есть более быстрый способ. Особенно он актуален в случае конвейерной сборки многих компьютеров.
Первое, что нужно сделать – отмерить длину, то есть без фанатизма натянуть провода до предполагаемого места подключения.
На расстоянии, которое примерно равно расстоянию до разъема подключения, загибаем провода в обратную сторону.
У основания перекидываем конец через сам провод и начинаем обматывать конец вокруг провода, двигаясь от вентилятора к разъему подключения. Мотать можно в любую сторону.
Когда останется петля, в которую еще пролезет разъем подключения вентилятора, нужно просунуть разъем и натянуть.
В итоге длина проводов существенно уменьшилась и можно не бояться попадания их в вентилятор.
Этот способ универсальный, подходит и для любых корпусных вентиляторов, в том числе современных, с RGB-разъемом для подсветки.
Также некоторые сборщики обматывают провода вокруг рамки вентилятора и притягивают стяжками к «ушкам» крепления. Это тоже приемлемый способ.
Не стоит использовать комплектную проволоку в изоляции, которой иногда стягивают кабель от вентилятора на заводе, так как у нее металлическая сердцевина.
Провода от блока питания обычно сначала подключают, и только потом начинаются попытки привести их в порядок. Второй подход можно применить к кабелю CPU-power (4 или 8-pin). Его, а также примерный алгоритм наведения порядка в проводах, видно на простом офисном компьютере. Для наглядности, с процессорного кулера снят вентилятор, а также оперативная память.
Если подключить питание CPU на материнскую плату сразу, то в случае боксовых кулеров эти провода могут мешать лопастям их вентиляторов. Поэтому длину нужно уменьшить. И тут лучше не использовать стяжку, так как дотянуться до этого провода после подключения бывает не очень легко.
Кабель питания процессора перед подключением нужно просто обернуть несколько раз вокруг всех проводов. Количество витков в разных компьютерах, конечно, будет разное. Главное, не тянуть сильно и оставить длину, чтобы кабель свободно дотягивался до разъема, но и не провисал.
После подключаем остальные разъемы, в данном случае – 24pin на материнскую плату и привод с HDD.
Провода можно стягивать «хомутами» как между собой, так и использовать естественные отверстия внутри корпуса, например, в отсеке для крепления накопителей. Главное, также не допускать чрезмерного натяжения.
Лишнее от стяжек можно просто «откусить» бокорезами. Лучше не обрезать под самый замок и оставить небольшой кончик.
Интерфейсный кабель SATA не рекомендуется стягивать с остальными для удобства замены. Можно провести его вокруг «корзины» накопителей, а можно использовать другой способ.
Кабель накручивается вокруг отвертки, и в виде спирали уже подключается к жесткому диску и материнской плате.
Однако в таком виде он всё же может мешать воздушным потокам, поэтому имеет смысл прижать его к стенке корпуса.
Провода от передней панели обычно прокладываются по низу корпуса, можно также использовать стяжки для закрепления. Тут стоит быть особенно осторожным с натяжением – бывают случаи, когда компьютер не включался по причине того, что кабель power switch выскочил из своего разъема. Кстати, когда провода от кнопок power, reset, а также светодиодов выполнены отдельно, их можно завязать в узел вместе на расстоянии примерно 5 см от разъемов.
Также некоторые сборщики провода от передней панели разделяют на три и плетут из них «косичку». Это довольно долго и осложняется наличием толстого провода USB 3.0 в современных корпусах.
Современный домашний ПК
Современный домашний компьютер обычно более наполнен, чем офисный. Тут нужно подключить дополнительное питание на видеокарту, много накопителей, вентиляторы, подсветка, водяное охлаждение процессора. Казалось бы, кабель-менеджмент должен быть сложнее, но нет.
Производители мощных блоков питания делают их модульными, неиспользуемые провода не нужно куда-то прятать, их можно просто не подключать к БП. Накопители М2 устанавливаются напрямую в материнскую плату и не требуют дополнительных подключений. А оптические приводы устарели и не применяются в современных ПК.
Но главное – производители делают действительно удобные для кабель-менеджмента корпуса с нижним расположением БП, который еще и бывает закрыт кожухом, в котором спрятаны накопители.
Все провода размещаются сзади, за поддоном материнской платы. В основной отсек можно выпустить только нужные разъемы небольшой длины.
Больших усилий кабель-менеджмент здесь не потребовал. Использовались только заводские отверстия, чтобы пропустить провода.
Можно притянуть провода хомутами между собой или к корпусу, для этого использовать выштамповки.
Также иногда в комплекте с блоками питания, корпусами или материнскими платами можно найти (или приобрести отдельно) стяжки на липучках Velcro. Ими удобно стягивать провода за поддоном материнской платы.
Моддеры проявляли творческие способности, прятав провода различными интересными способами – в металлические трубки, душевые шланги.
Позже производители БП стали производить блоки уже в оплетке, чаще черной.
Но мода изменилась. Красивого проекта, особенно с кастомным водяным охлаждением, не представить сейчас без индивидуальной оплетки проводов.
Для оплетения требуются специальные инструменты, чтобы разобрать разъем, «кримперы» для обжима новых «пинов». Понадобится также много оплетки, специальная термоусадка (которая может усаживаться в 4 раза) и очень много терпения и внимательности. Преимуществом такого оплетения будет полный порядок в проводах, в том числе и за поддном материнской платы. Каждый провод можно сделать правильной длины, что особенно актуально в компактных корпусах, а также любой выбор цветовой схемы.
Дополнением будут держатели проводов. Бывают как простые, так и алюминиевые.
Массовые производители не отстают от тенденций. Сейчас можно приобрести готовые провода в индивидуальной оплетке для популярных модульных блоков питания.
Не ко всем блокам питания есть готовые кабеля в оплетке. Да и в случае замены БП придется менять весь набор. Проще приобрести набор универсальных удлинителей. Они подходят к любому современному блоку питания. А место стыка можно скрыть за задней стенкой корпуса.
Есть и отдельные кабели, которые можно докупать по необходимости и комбинировать на свой вкус.
Порядок в проводах — это не так сложно, но необходимо, даже если вы собираете обычный офисный компьютер. В случае же современных домашних систем стоит выбирать корпуса с продуманным кабель-менеджментом, модульные блоки питания и SSD-накопители M2 формата. А при сборке не спешить и продумывать расположение каждого провода. Если же корпус с прозрачной стенкой, стоит кастомное водяное охлаждение, то можно задуматься об индивидуальной оплетке проводов, чтобы кабель-менеджмент был не только функциональным, но и эстетичным.
Как правильно организовать охлаждение в игровом компьютере
Применение даже самых эффективных кулеров может оказаться бесполезным, если в компьютерном корпусе плохо продумана система вентиляции воздуха. Следовательно, правильная установка вентиляторов и комплектующих является обязательным требованием при сборке системного блока.
При сборке системного блока важную роль играют нюансы. В частности, правильная установка вентиляторов в корпусе увеличит эффективность работы всех систем охлаждения, а также уменьшит нагрев основных компонентов компьютера.
Эксперимент проводился на базе одной типовой сборки с использованием материнской платы ATX и корпуса форм-фактора Midi-Tower. Данный вариант считается наиболее распространенным, хотя ясно, что компьютеры бывают разными, а потому системы с одинаковым уровнем быстродействия могут быть собраны десятками (если не сотнями) различных способов. Именно поэтому приведенные результаты актуальны исключительно для рассмотренной конфигурации. Компьютерные корпусы даже в рамках одного форм-фактора имеют разные объем и количество посадочных мест под установку вентиляторов, а видеокарты даже с использованием одного и того же GPU собраны на печатных платах разной длины и оснащены кулерами с разным числом теплотрубок и вентиляторов. И все же определенные выводы наш небольшой эксперимент сделать вполне позволит.