
- •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
Современный системный блок
В Интернете можно найти большое количество статей про организацию охлаждения в системном блоке, но многие из них написаны в те далекие времена, когда стандартными (типовыми, классическими и так далее) считались компьютеры с верхним расположением блока питания и большим количеством корзин для 3,5- и 5,25-дюймовых устройств. За последнее время стандарты заметно изменились.
Компьютерный корпус с посадочным местом под установку блока питания в верхней части в 2018 году можно смело называть диковинкой. В большинстве остальных Tower-корпусов PSU крепится снизу, к тому же в последнее время его вовсе прячут за декоративной заслонкой. Туда же, под импровизированную шторку, иногда помещают корзину для жестких дисков.
Видимо, в первую очередь производители корпусов поступают таким образом исходя из эстетических соображений, потому что применение забрала, скрывающего блок питания, неиспользуемые провода и HDD, при наличии окошка на боковой стенке делает систему заметно симпатичнее. К тому же в ПК с таким корпусом можно смело устанавливать немодульный блок питания, так как незадействованные кабели никак не скажутся на внешнем виде. А еще шторка четко отделяет блок питания от остальных комплектующих, что, в свою очередь, хорошо сказывается на его охлаждении.
Размеры Tower-корпусов за последнее время изменились несильно, однако, несомненно, внутренняя «перестройка» была спровоцирована, в том числе, и сменой приоритетов пользователей. Люди практически не пользуются оптическими приводами, а потому необходимости в 5,25-дюймовых отсеках в корпусе нет. В системные блоки все чаще устанавливают компактные твердотельные накопители – SSD форм-фактора M.2 вовсе не нуждаются в каких-либо корзинах. С учетом большой популярности онлайн-сервисов и облачных хранилищ нет необходимости устанавливать в ПК большое количество жестких дисков, поэтому один-два винчестера вполне можно закрепить на заградительной стенке корпуса. Наконец, все больше производителей железа выпускают яркие, эффектные комплектующие с подсветкой.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Все перечисленные выше конструктивные особенности новой «классики» позволили, во-первых, аккуратно укладывать провода и шлейфы, что способствует лучшей циркуляции воздуха внутри корпуса и меньшему накоплению пыли. Во-вторых, отсутствие корзин для 3,5- и 5,25-дюймовых устройств увеличивает свободное пространство внутри корпуса. По этой же причине мы можем установить большее число вентиляторов, которые будут работать эффективнее. Собственно говоря, именно это и наблюдается в современных устройствах, так как даже в корпусах форм-фактора mini-Tower, поддерживающих установку только mini-ITX-материнских плат, можно закрепить на передней панели минимум два 120-мм вентилятора. Корпуса midi-Tower и full-Tower позволяют инсталлировать три, иногда четыре вентилятора на передней панели и столько же – на верхней стенке.
Представлена иллюстрация перемещения воздушных потоков в современном Tower-корпусе.
С учетом традиционной установки комплектующих и стандартного расположения самого корпуса (на столе рядом с монитором и пользователем; под столом) принято, что вентиляторы, установленные на передней и нижней панелях, засасывают воздух, а закрепленные на верхней и задней стенках, выдувают его. Иллюстрация, приведенная выше, является примитивной, потому что, на самом деле, вариантов забора и выдува воздуха в корпусах может быть масса. Так, потоки «пробираются» сквозь отверстия в заглушках PCI Express, через прокладки на заградительной стенке, а также через крошечные щели в стыках сопряженных панелей.
|
|
|
Нагрев комплектующих в корпусе при отсутствии вентиляторов
|
Для большей наглядности – несколько снимков, сделанных промышленным тепловизором. Отчетливо видно, что при отсутствии корпусных вентиляторов нагретый воздух занимает большую часть внутреннего объема корпуса. В системе применяется процессорный кулер башенного типа, поэтому выдув все же присутствует. Огромную роль здесь играет общий объем Thermaltake Core X31, так как в более компактном корпусе температуры оказались бы заметно выше – это очевидный факт.
При установке одного вентилятора, работающего на вдув, на переднюю панель и одного вентилятора, работающего на выдув, на заднюю системам охлаждения процессора и видеокарты становится заметно легче выполнять свои непосредственные обязанности. Так, подсистема питания графического ускорителя теперь холоднее на 10 градусов Цельсия. Остальным компонентам блока тоже стало заметно комфортнее.
|
|
|
Нагрев комплектующих в корпусе при работе всех вентиляторов |
Одного этого примера уже достаточно для констатации очевидной вещи: любая игровая система в Tower-корпусе должна оснащаться вентиляторами. Необходимо только определить верное их количество, а также разобраться с правильным расположением этих элементов ПК.