Pc building simulator кастомная водянка как собрать

Обновлено: 02.07.2024

Я играл в раннюю версию игры, так что некоторые пункты могут не работать:

1. Каждый день после рабочего дня выключайте компьютер и свет в комнате! Так вы немного сэкономите счет за электроэнергию!

2. Если вы установили программы, забыли флешку достать или не выключаете безопасно компьютер (нажали на правую кнопку мыши), то ничего страшного! Штрафов не будет, у клиентов будут работать компы и у вас сохранится флешка! Экономия времени - 50%!

3. Рекомендую все-таки установить мод на скорость 3D Маrk, так как большую часть заказов нужно посчитать сколько-то там цифр!

4. Не знаю как вы, но когда мне приходит заказ на "диагностика и ремонт", то я включаю свет в комнате, чтобы проверить есть ли пыль!

5. Хотите сэкономить деньги? Тогда вам стоит побыть немного Вангой! Как? Примите любой заказ, затем (ВАЖНО) сохранитесь! Нажмите на следующий день и пошарьтесь с компами! Запишите те предметы, которые вам необходимы (запчасти) и выйдите на главное меню! [Загрузите сохранную игру] и заказывайте запчасти, которые вы записали! На следующий день у вас не только привезли компы, но и запчасти! Заработаете больше!

6. Я не в курсе, работает ли это рандом или нет! Короче, будет письмо от test.telecom, что вы заработаете 4.000 баксов! Три раза проходили письма от этого адресата с "0" балансом! Я рискнул и заплатили 4.000! Так делал 4 раза начиная с самого начала и за все 4 раза мне заплатили 4.000 баксов!

7. Знайте, если вы сделаете что-то не так (клиенту вернули не все комплектующие, своровали и т.п.), то репутация ухудшится и вы можете обанкротиться! Кстати, некоторые клиенты могут обратиться к вам по три, а то и 5 раз! И эти же клиенты могут посоветовать вашу фирму (улучшить репутацию)! Так что читайте внимательно!

8. Продавайте или избавляйтесь от сломанных комплектующих! Они вам ни к чему и к тому же починить не сможете!

9. Не следует брать 3D Маrk с каким-то числом, если вы новичок или не достаточно знаете о комплектации компа! Некоторые из таких заданий не окупается!

11. Единственное для меня необходимой вещью служит "авто-подключение к кабелям"! Очень удобно и главное время экономит!

Сборка и подключение кустарной СВО

Начнем с приготовления видеокарты. Расположим видеоадаптер на разделочной доске и аккуратно снимем прилипшую намертво систему охлаждения, если охлаждение прилипло крайне серьезно, то следует воспользоваться спиртом либо же прогреть радиатор феном, а потом пытаться отдирать систему охлаждения. Далее рекомендуется нанести термопасту на чип и приложить водоблок так, как и планируется его закреплять:

реклама


Далее я насадил на штырь пружину, теоретически защищающую кристалл от скола, сверху накинул пластиковую шайбу, служащую для того, чтобы предотвратить замыкание и не повредить плату металлической пружиной. Я вставил оба штыря в отверстия, прижал водоблок при помощи комплектного и нехитрого крепежа и зафиксировал получившуюся конструкцию двумя круглыми гайками, которые удобно закручивать пальцами.


Далее я приступил к приготовлению материнской платы. Снял радиатор с вентилятором с чипсета, очистил чип от прилипшей термопрокладки, обезжирил чипсет ацетоном, нанес термопасту и приложил водоблок, так, как посчитал нужным.

реклама


Установка водоблока на чипсет материнской платы не составила труда, процесс полностью идентичен установке водоблока на графический процессор видеокарты.


Далее я нарезал 4 метра трубы при помощи канцелярского ножа на необходимые мне отрезки. Вышло: один небольшой отрезок (около 40 см), соединяющий водоблоки на чипсете и графическом процессоре; и два равных по длине куска, служащих для подачи и слива воды.

Следующим шагом было насаживание трубок на соответствующие места на водоблоках. Трубки для надежности я затянул хомутами. Конечно, для продолжительного использования кустарного СВО, трубки потребуют более надежной фиксации, но так как в моем случае все собирается на время эксперимента, а мое экспериментальное железо стоит даже дешевле, чем собранная под нее СВО, я решил прибегнуть к самому бюджетному варианту крепления.

Далее следовало крепление водопроводной трубки к крану. Силиконовый шланг идеально влезал в трубу крана, я протиснул его достаточно глубоко, повел его по крановой дуге. Далее я использовал изоленту для герметизации получившегося водопровода. Целого мотка изоленты в данном случае было бы много, я не использовал даже и четверти имеющейся изоляционной ленты. Поверх нее я намотал скотч. Данное действие было выполнено лишь в целях экономии имеющейся изоленты, но в целях надежности и герметизации лучше не поскупиться на изоляционную ленту, а еще лучше - найти более надежный способ крепления.


И вот, когда кустарная "водянка" была подключена, я традиционно расположил материнскую плату на варочной поверхности, принес свой монитор, подключил экспериментальный блок питания, для удобства подключил переднюю "морду" корпуса к панели, чтобы с легкостью включать систему. Также я установил вентилятор для обдува водоблока, расположенного на чипсете, так как его температура из-за холодной воды будет меньше, чем температура воздуха (а сейчас на моей кухне гораздо больше 30 градусов), и, следовательно, будет образовываться конденсат, который следует сдувать. Лучше, конечно, использовать более высокооборотистый вентилятор, но я использую тот, который у меня есть в наличии.


Теперь можно переходить к запуску ПК с кустарной системой водопроводного охлаждения.

Pc building simulator кастомная водянка как собрать


Заказ №1 Условия заказа. Закупка и установка комплектующих.



Заказ №2 Условия заказа. Закупка и установка комплектующих.



Заказ №3 Условия заказа. Закупка и установка комплектующих.







Заказ №1 Условия заказа. Закупка и установка комплектующих. Заказ №1
Задача: Разогнать ЦП до 4000 МГц; разогнать видеокарту до 2135 МГц (в переводе на русский это означает повышение частоты ядра); установить бомбические комплектующие ARCTIC; установка б/у запрещена; задание ограничено по времени.

Закупаем следующие комплектующие кастомной водянки:

Пример покупки:)

Радиатор EKWB EK-CoolStream SE 120

Видеокарту с водянкой GeForce GTX 1070/EKWB EK-FC Acetal

Ватерблок EKWB EK-Supremacy EVO - Nickel

Бачок EKWB EK-XRES 100 Revo D5

В обычном шопе берем следующие комплектующие:

Жесткий диск Mortoni EZStore 120 GB

Планку памяти Mortoni Valu Supreme 2 GB

Процессор AMD Ryzen 7 Eight Core 1800X

Материнку GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3

БП Silver Stone ET650-B

Корпусные вентиляторы ARCTIC F12 PWM PST

Корпус Deepcool MATREXX 55

Подытоживая покупки - берем самое дешевое что только можно, кроме процессора.
Иначе не впишемся в бюджет (поэтому я загрузил кучу картинок и постарался подробнее описать что я брал для заказа). Остальные провода, шланги, хладогент и коннекторы условно бесплатные - применяем любые.
Устанавливаем комплектующие.

Как видите - условие по разгону процессора выполнилось автоматически (для второго заказа процессор все-таки придется немного разогнать).
Устанавливаем систему

Устанавливаем программы 3D Mark, Настройка видеокарты и OCCT.

Для разгона можно воспользоваться Калькулятором Разгона Видеокарты для PC Building Simulator, находится в самом низу руководства.

Заказ №2 Условия заказа. Закупка и установка комплектующих.

Заказ №2
Задача: Собрать крутой комп; разогнать ЦП до 4900 МГц; разогнать видеокарту до 2098 МГц (в переводе на русский это означает повышение частоты ядра); установить комплектующие ARCTIC; установка б/у запрещена; задание не ограничено по времени (все равно булки долго мять не стоит - может повлиять на оценку).

Закупаем следующие комплектующие кастомной водянки:
Радиатор EKWB EK-CoolStream SE 120
Видеокарту с водянкой GeForce GTX 1070/EKWB EK-FC Plexi

Ватерблок EKWB EK-Supremacy EVO - Nickel (по факту немного другая модель - не зафиксировал точно какая, но значение это не имеет так как все они по одной цене)

Бачок EKWB EK-XRES 140 Revo D5

В обычном шопе берем следующие комплектующие:
Жесткий диск Mortoni EZStore 120 GB
Планку памяти Mortoni Valu Supreme 2 GB
Процессор Intel Core i7-8700K

Материнку GIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming

БП Cooler Master MWE Bronze 650

Корпусные вентиляторы ARCTIC F12 PWM PST

Корпус Deepcool MATREXX 55
Подытоживая покупки - берем самое дешевое что только можно, кроме процессора.
Иначе не впишемся в бюджет (поэтому я загрузил кучу картинок и постарался подробнее описать что я брал для заказа как и в предыдущем случае). Остальные провода, шланги, хладогент и коннекторы условно бесплатные - применяем любые.
Устанавливаем комплектующие.
Устанавливаем систему
Устанавливаем программы 3D Mark, Настройка видеокарты и OCCT.

Для разгона можно воспользоваться Калькулятором Разгона Видеокарты для PC Building Simulator, находится в самом низу руководства.

Разгон процессора. Зайдя в BIOS, выбираем разгон ЦП.

Увеличиваем множитель х49 для увеличения скорости процессора до 4900 МГц

Увеличиваем напряжение до 1.45 В (здесь формул не будет - делал на глаз).

Сохраняем (принимаем) изменения и перезагружаем компьютер.

Процессор разогнан на 104%. Возможно, напряжение можно было дать и поменьше. Не стал экспериментировать, так как и так все получилось. Разгон по базовой частоте данного процессора не удался.

Тест Бенчмарка составил 6446. Все задачи выполнены.


Собираем корпус. Общая стоимость комплектующих составила $2,090 при бюджете в $2,250 ($160 осталось на виски заказчику или можно заменить что-то из комплектующих на более дорогие, например поставить жесткий диск большего объема или больше радиаторов водянки).

Сдаем работу и принимаем оплату.

Отзыв клиента. Клиент утирает слезы счастья и ставит нам 5 звезд.

Заказ №3 Условия заказа. Закупка и установка комплектующих.

Отступление_1 Этот заказ примечателен тем, что здесь будет приведен пример разгона процессора по шине, даны более точные данные для разгона, почти формулы. Отличается от предыдущего Заказа №2 тем, что там разгон осуществлялся накруткой множителя (что не влияет на разгон оперативной памяти). Также в сборке будет использована обычная видеокарта, без водяного охлаждения. Но радиаторов водяного охлаждения будет установлено больше.

Задача: Разогнать ЦП до 4025 МГц (будем разгонять до 4200); разогнать видеокарту до 2111 МГц (в переводе на русский это означает повышение частоты ядра); установить комплектующие NZXT; установка б/у запрещена; задание ограничено по времени.

Закупаем следующие комплектующие кастомной водянки:

Радиатор EKWB EK-CoolStream SE 280

Радиатор EKWB EK-CoolStream SE 120

Ватерблок EKWB EK-Supremacy EVO - Nickel

Бачок EKWB EK-XRES 140 Revo D5

В обычном шопе берем следующие комплектующие:

SSD-накопитель GIGABYTE 480 GB (SSD-накопитель HyperX FURY RGB 960 GB - брался изначально, но был заменен более дешевым SSD-накопителем GIGABYTE 480 GB,)

Накопитель M.2 ADATA XPG SX6000 512GB

Планку памяти ADATA XPG Flame 8 GB 2666 МГц (когда разгоняем процессор по шине разгоняются также планки памяти, поэтому есть смысл брать планки памяти с меньшими частотами)

Процессор Intel Core i3-8350K; Тактовая частота 4000 МГц (будет разогнан по шине до 4200 МГц)

Материнcкую плату NZXT N7 Z370 (Black)

Видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060 Founders Edition (предпочтительно для разгона брать именно видеокарты NVIDIA и EKWB, так как у них самый большой разгонный диапазон частот, а на третьем месте EVGA).

БП FSP Hydro PTM 650W (для разгона лучше брать БП от 550W и выше)

Корпусные вентиляторы NZXT

Корпус Cooler Master MasterCase Maker 5 MSI Dragon Edition

Остальные провода, шланги, хладогент и коннекторы условно бесплатные - применяем любые (если только на заказе клиент не пожелал чего-то определенного).

Устанавливаем комплектующие. Устанавливаем систему
Устанавливаем программы 3D Mark, Настройка видеокарты и OCCT.

Для разгона можно воспользоваться Калькулятором Разгона Видеокарты для PC Building Simulator, находится в самом низу руководства.

Разгон процессора. Зайдя в BIOS, выбираем разгон ЦП.

Множитель х40 - оставляем как есть.

Увеличиваем базовую частоту со 100 до 105 для увеличения скорости процессора до 4200 МГц.

Увеличиваем напряжение с 1.25 В до 1.45 В (ориентировочная формула такая: на две единицы "накрученной" базовой частоты (разгон по шине) повышаем напряжение на одну единицу, а напряжение оперативной памяти на 1/2). Здесь, например, можно было попробовать увеличить напряжение до 1.40 В. Но, не всегда это правило работает, возможно, для AMD все по другому. (Пытался разогнать недавно Ryzen 5 1600X - повысил базовую частоту всего на 3, а напряжение пришлось наболтать до 1.5 В практически, иначе, все время синий экран выпадал. И грелся как зараза).

Скорость оперативной памяти увеличилась с 2666 МГц до 2799 МГц.

Увеличиваем напряжение с 1.25 В до 1.45 В (см. формулу выше). Здесь, например, можно было попробовать увеличить напряжение до 1.35 В.

Отступление_2. Напряжение на процессор можно "накручивать" больше 1.5 В , чем позволяет рекомендуемая подсказка в BIOS (напряжения не больше 1.5 В). И ничего не "сгорает". Соответственно базовую частоту можно "накрутить" больше. Не забудьте только сохраниться перед "накруткой" - на всякий случай.

Сохраняем (принимаем) изменения и перезагружаем компьютер.

Процессор разогнан на 105%. Обратите внимание на температуру на процессоре после стресс-теста. Она составила всего 51.36С. Да и изначально разогнанный процессор не под нагрузкой выдает температуру в 41С

Условие "Разогнать ЦП до 4025 МГц" выполнено.

Начиная разгон видеокарты, определяем максимальные пределы повышения частоты ядра и напряжения ядра. В данном примере максимально можно повысить частоту ядра на +691МГц, а его напряжение на 20%. Частота памяти максимально составляет +498МГц.

Собственно, в данном заказе от нас хотят именно повышение частоты ядра. Но мы повысим также частоту памяти ЧП.

Вычисляем прирост напряжения.

Для этого используем формулу ПНед=ЧЯmax/НЯmax, где ПНед - прирост напряжения единичный; ЧЯmax - частота ядра максимальная; НЯmax - напряжение ядра максимум.

Требуемый прирост напряжения.

ПНтреб=(ЧЯтреб/ПНед)+1%, где ЧЯтреб - частоты ядра требуемые/прирощенные (в данном примере ЧЯтреб=402МГц). Получаем ПНтреб=11,64+1%=13% (округляем до целых).

Повышаем частоту на +402МГц до желаемых 2111 МГц.

А напряжение ядра повышаем на +13% (всего получается 113%).

Нажимаем "Применить" и переходим к стресс-тесту OCCT.

Как видим, разгон видеокарты составил 123%, также возросло потребление электричества с 86 Вт до 97 Вт.

Запускаем тест. Производится проверка.
Начат Пост-тестовый мониторинг.

Тест завершен. Всего потребление электричества составило 297 Вт.

Повысим частоту памяти ЧП.

При разгоне Ядра остались не задействованные 7% напряжения.

Вычисляем прирост напряжения ПНед=ЧПmax/НЯmax, где ПНед - прирост напряжения единичный; ЧПmax - частота памяти максимальная; НЯmax - напряжение ядра максимум.

Требуемый прирост напряжения известен и составляет 7%. Осталось вычислить Частоту Памяти требуемую ЧПтреб=ПНтребхПНед.

Получаем ЧПтреб=7%х24.9=174.3 МГц (округляем в меньшую сторону до целых).

Повышаем частоту памяти на +174МГц, а напряжение ядра повышаем до максимальных +20% (всего получается 120%).

Нажимаем "Применить" и переходим к стресс-тесту OCCT.

Запускаем тест. Производится проверка.
Начат Пост-тестовый мониторинг.
Тест завершен. Всего потребление электричества составило 304 Вт.

Как видим, разгон видеокарты по частоте ядра и по частоте памяти составил, соответственно, 123% и 108%. Также возросло потребление электричества с 86 Вт (изначальных) и последующих 97 Вт (при предыдущем разгоне) до 104 Вт.

Тест Бенчмарка составил 4476. Все задачи выполнены.

Собираем корпус. Общая стоимость комплектующих составила $2,471 при бюджете в $2,500 ($29 осталось детишкам заказчика на молочишко).

Сдаем работу и принимаем оплату.

Отзыв клиента. Клиент потрясен и ставит нам 5 звезд.

Подбирал в режиме Песочницы ориентируясь на это задание:

В задании клиент желает разогнать видеокарту с кастомной водянкой и требует запредельные частоты ядра, т.е. физически невозможно выполнить это требование, так как все лучшие видеокарты для разгона имеют гораздо более низкий порог частот

Я говорил про то, что в задании имеют в виду Ч.Я. Может и Ч.П. сойдет?
Нет - я сам протестил сейв предоставленный Radamant. На данный момент разгон по частоте памяти видеокарты не работает. Результат не засчитывается. Задание не выполнимо. Разработчик поставлен в известность о проблеме.
(Если я ошибаюсь и задание можно выполнить напишите пожалуйста об этом).






GeForce GTX1080/EKWB EK-FC Plexi
Максимальные частоты Ч.Я. 2400 МГц Ч.П. 2900 МГц

Удалось разогнать Ч.П до 2715 при напряжении ядра 120% (Н.Я.=20%).
При больших частотах синий экран. Ч.П. 2783 МГц мне разогнать не удалось.

GeForce GTX1080 Ti / EKWB EK-FC Acetal.
Максимальные частоты Ч.Я. 2400 МГц Ч.П. 3000 МГц.

Удалось разогнать Ч.П. до 2783 при напряжении ядра 119% (Н.Я.=19%).









P.S. Не понимаю, что происходит с форматированием. Поставил звездочки * :)

. установив программу Информация о системе и 3DMark Профессиональная версия и запустив их по очереди, вы сможете мониторить температуры Центрального (CPU) и Графического процессоров (GPU), а так же рост Потребления энергии.

Запускаем фоном эту программу:

Затем эту:

Вот что наблюдаем:

Таким образом, например, вы можете понять какой блок питания вам нужен. Так как замечено, что проведя стресс-тест и пройдя его благополучно, можно получить "синий экран" во время теста с помощью 3DMark Профессиональная версия. Нехватка питания один из вероятных проблемных вариантов.

. попробуйте во время разгона CPU по множителю на один "шаг" множителя добавлять два "шага" напряжения (или полтора "шага" с округлением до целых "шагов").

. для разгона CPU по шине на два "шага" Базовой Частоты добавлять один "шаг" напряжения (или полтора "шага") и "полшага" (с округлением до целых "шагов") Напряжения оперативной памяти.

. или как я не смог выполнить заказ.

1. Задача:
- балл 3DMark 14861;
- установить кастомную водянку для ЦП;
- разогнать ЦП до 5500 МГц.

Забегая вперед, скажу, что выбрал CPU Intel Core i7 8086k за наилучшие результаты.

Таблица результатов (спешу поделиться, так как может помочь при разгоне вами аналогичных процессоров):

4. Стресс-тест
Выбран CPU Intel Core i7 8086k

6. Накрутка (обман клиента)

Так как разгон не удался до требуемых частот, то заказ не может быть сдан. Поэтому пришлось "накрутить" частот для возможности сдачи заказа.

Клиент доволен, но ставит одну звезду ¯\_(ツ)_/¯
FAIL - поражены вашей неудачей.

Калькулятор Разгона Видеокарты (v0.05) для PC Building Simulator (игровых, для сабжа).

(картинка версии v0.02)

Введя всего лишь четыре числа параметров видеокарты, которую вы хотите разогнать, можно получить данные по разгону напряжения ядра, частоты ядра и/или частоты памяти. Введя еще два числа параметров видеокарты, которую вы хотите разогнать, получите дополнительные данные по разгону частоты памяти на оставшиеся проценты напряжения.
Все комментарии, что куда вводить в самой "программе".

Ваши подписки, комментарии и оценки вдохновляют меня на новые деяния:D
Огромная благодарность всем.

Теория сборки кустарной СВО в условиях 939 сокета

Итак, сокет 939 славится в первую очередь чрезвычайно горячими чипсетами, "благодаря" которым очень мало плат от AMD того времени дожили до наших дней. А если быть более точным, то проблема тут не сколько AMD, сколько компании Nvidia, выпустившей крайне горячие чипсеты nForce4, на котором и базируется моя материнская плата Gigabyte GA-K8NF-9. Поэтому водопроводное охлаждение чипсета стало первым по важности в построении кастомной СВО. Далее, конечно, хотелось закрепить еще один водоблок непосредственно на процессор, но отсутствие на плате соответствующего крепления и наличие лишь скобы сделали данную затею крайне сомнительным и трудозатратным делом. Вместо этого я решил залудить процессор и припаять к его крышке кулер (об этом в одной из следующих статей). Второй же водоблок был закреплен на видеокарте и был призван охладить видеочип, который по задумке должен был подлежать разгону.

Трубка из крана должна быть присоединена к водоблоку, находящемуся на чипсете. Далее вода должна идти к водоблоку, охлаждающему графический процессор видеокарты. А из этого водоблока должна выходить сливная трубка, ведущая в раковину. В теории все просто, можно приступать к "приготовлению" кастомной СВО.

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1

Доброго времени суток, сборщики. В данном статье будет размещена основная информация по заданиям из e-mail и их нюансы.

Пояснение терминов:
ПК — Персональный Компьютер.
ЦП — Центральный Процессор.
ЖД — Жесткий Диск (винчестер), "Хранилище данных" в магазине.
RAM — (Random Access Memory) он же ОЗУ (Оперативное Запоминающее Устройство) он же "Планки памяти" в магазине.
ЛКМ — Левая Кнопка Мыши.
ОС — Операционная Система.

Удалить вирусы

Решение: Вставляем флешку из инвентаря в ПК устанавливаем приложение "Антивирус", запускаем, удаляем вирусы.

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №1

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №2

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №3

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №4

Решение: Вскрываем боковую стенку ПК со стороны процессора, берем из инвентаря баллон со сжатым воздухом, держим ЛКМ и водим по ПК пока не будет закрыто задание.

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №5

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №6

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №7

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №8

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №9

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №10

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №11

Надо заменить: <поврежденный компонент>

Решение: Сломанный компонент меняем на аналогичный или получше. За новыми компонентами идем в магазин на вашем личном ПК. После доставки забираем из коридора, устанавливаем в компьютер клиента. Сломанный компонент продаем.
Замечания:

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №12

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №13

Поставить <название устройства> (или что-то получше)

Решение: Аналогично 4 заданию, только теперь известно какая конкретно часть ПК требует замены.

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №14

Решение: Получаем ПК, смотрим установленную память, если есть возможность добрать аналогичными планками N ГБ памяти закупаем их, если же нет, то закупаем с нуля необходимую память.

  • Зачастую связка памяти 8+8 ГБ или 4+4 ГБ выходят дешевле, нежели одиночная по 16 ГБ и 8 ГБ соответственно.
  • В ПК вставляются только планки с аналогичной частотой и памятью, в противном случае запчасть не будет совместима с системой.
  • Частота оперативной памяти не влияет на решение задачи,здесь важен только её объём.
  • Не путайте ОЗУ с винчестером хранения данных!

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №15

Решение: Выполняется также, как и 1 задача. Запускаем, ждем 1.5 минуты.

  • Если формулировка задачи именно такая, то итоговый балл не будет влиять на выполнение задачи, достаточно полного прохождения теста.
  • Идёт на пару с другим заданием.

Решение: Понадобится приложение "Will it run?". Устанавливаем на ПК клиента для удобства определения слабых комплектующих. Подбираем необходимые комплектующие к ПК в магазине.
Замечание:
Следующие комплектующие не влияют на выполнение задания (достаточно только его наличия):
* Система охлаждения ЦП и корпуса
* БП
* Корпус
* ЖД
* Материнская плата
Таким образом можно прилично сэкономить установив дешевые аналоги перечисленных выше деталей.

Минимальные, рекомендуемые и рекомендуемые 4к системные требования

Минимальные, рекомендуемые и рекомендуемые 4к системные требования

Помните, что системные требования бывают трёх типов: Минимальные, Рекомендуемые и Рекомендуемые 4К. Из-за косяков со шрифтом название третьего требования не помещается полностью в последнюю вкладку в приложении.

Увеличить объем жесткого диска до N ГБ

Решение: Также как и 6, только теперь ищем раздел "Хранение данных".
Замечание:

  • SSD и HDD не принципиальны клиенту, что ставить это на личное усмотрение сборщика.
  • В запросах от 8000 ГБ, учитывайте размеры и количество слотов корпуса ПК под ЖД, чтобы не сесть в лужу по закупкам.

Решение: Необходимо подгадать, какой компонент неисправен. Включаем ПК клиента, смотрим монитор. Бывает 4 случая:
А. Монитор выключен, ПК выключен. Сломан БП или матплата. В 90% случаев виновата вторая.
Б. Монитор выключен. ПК включен. Сломана видеокарта.
В. Монитор включен. ПК включен. Надпись «ОШИБКА: <неисправное устройство> не найден». Здесь может быть неисправны ЦП, RAM или ЖД.

Сломана/отсутствует оперативная память

Г. Монитор включен. ПК включен. ОС загрузилась. Сломано охлаждение корпуса или ЦП, не убрана пыль.
Меняем неисправную деталь на аналогичную или лучше, проверяем.
Замечание: При заказах от 600$, велика вероятность, что повреждено как минимум 2 детали.
Выплата: цена комплектующего + до 350$.

Потратить не больше N $

Решение: собрать ПК за меньшую или равную N сумму денег. Если нет дополнительных условий, то можно хорошо сэкономить на сборке закупив самые дешевые детали.

Подробный гайд по заданиям в PC Building Simulator ver. 1.1, изображение №18

Выплата: от 950$ (сюжетные задания).

Балл 3DMark: N

Решение: собрать ПК/улучшить имеющийся, чтобы после прохождения теста он выдавал N баллов.
Замечание:

Решение: Установить любые комплектующие с поддержкой RGB и настроить в соответствующий цвет через приложение «Подсветка».

  • Для упрощения поиска нужных комплектующих пользуйтесь фильтрами в магазине
  • Ряд видеокарт работают в 2 подсветки, причем одна из них несменяемая
  • Получив первое задание на установку 6 комплектующих в определенный цвет, учитывайте, что необходимо ТОЛЬКО 6 цветов и не одного лишнего!
  • «У меня все ломается и крашится», «Где можно забрать айфон», «Появляются всплывающие окна» это значит необходима проверка антивирусом
  • «Мне сын рассказывал о программе тестирующей компьютер», «Я хочу чтобы установили программу и провели по ней тест» — требуется установка и запуск 3DMark
  • «Вы же можете поставить б/у запчасти, так вот не вздумайте», «хочу все новенькое» — все устанавливаемые компоненты должны быть новые
  • «крайний срок — завтра», «чем быстрее, тем лучше» — закрыть задание в этот же день
  • «мне брат посоветовал N», «вот в интернете говорят N, топ, хочу такой же» — установить запчасть от фирмы N
  • «у меня компьютер пыльный, это же ничего страшного?», «сильно греется комп» — пк клиента требуется пропылесосить

Кроме того на рейтинг может влиять бюджет — дополнительная пункт в задаче от клиентов. Превысите бюджет — получите по завершению 1 звезду.

Напутствие и меры предосторожности

Я бы не рекомендовал повторять такие эксперименты, так как велика вероятность сколоть кристалл при неумелой установке и фиксации водоблока. Также несмотря на бюджетность и эффективность данной системы охлаждения, ее установка для долгосрочного использования обесценивается из-за огромных расходов за холодную воду. Если вы планируете собирать кустарную систему жидкостного охлаждения, то лучше придумать какое-то решение с замкнутой системой циркуляции воды, да, это не будет так эффективно, как система водопроводного охлаждения, но такое решение обеспечит безопасность вашим комплектующим. И не стоит забывать об электропроводности обычной воды, для исключения фатального исхода от потекшей СВО, следует использовать жидкости, которые не проводят электрический ток. Например, высокочистое масло, но возникает другой вопрос: где найти помпу, способную прокачивать столь плотную жидкость?


Первый "тестовый" запуск системы водопроводного охлаждения и ПК с неожиданной проблемой

Запуск системы водопроводного охлаждения я, естественно, задокументировал на видео, где, собственно, выяснилась главная проблема всей этой только что собранной системы:

Как вы можете слышать и видеть: видеокарта оказалась трупом. И нет, я не сколол ей кристалл, когда устанавливал водоблок. Просто этот Sapphire Radeon HD 2600 Pro я вытащил когда-то из сгоревшего компьютера и, так как на ней вращался кулер при подключении к тестовой материнской плате, я предварительно посчитал ее "живой". И на этом, собственно, испытания системы водопроводного охлаждения завершились - покупка экспериментальной видеокарты "в сделку не входила", да и у меня кончилась годная термопаста, а осталось лишь два тюбика бесполезной КПТ-8, которую использовать в экспериментах - просто кощунство.

Самое главное: такая кустарная система водопроводного охлаждения оказалась рабочей, пусть мы и не проверили ее эффективность в разгоне. А, жаль - я планировал хорошенько разогнать систему и проверить ее в моем любимом бенчмарке "Зова Припяти".

Сборка кастомной системы водопроводного охлаждения своими руками (кустарная СВО за копейки)

Имелся бюджет в 1400 рублей, на балконе покрывался пылью старенький компьютер на 939 сокете с процессором AMD Athlon 64 и двумя гигабайтами DDR1 памяти, а где-то там же лежала старенькая видеокарта Sapphire Radeon HD 2600 Pro на шине PCI-e в неизвестном состоянии, но с рабочим кулером, от чего я ее заочно причислил к "живым и готовым к экспериментам" комплектующим. И мне ничего не мешало реализовать свою давнюю мечту, собрав кастомную систему водопроводного охлаждения.

реклама


Первым делом я зашел на местную барахолку, где обнаружил водоблоки стоимостью в 500 рублей за штуку. За такую цену, подумал я, надо купить и два, а может даже и три. К сожалению, продавец не захотел со мной торговаться и скидывать хотя бы 200 рублей при покупке трех водоблоков и, собственно, мой бюджет был ограничен лишь двумя китайскими водоблоками, общей стоимостью, как не сложно догадаться, 1000 рублей.

Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит

Далее я пошел на рынок, где приобрел 4 метра силиконового шланга 8 размера, что обошлось мне в 160 рублей. Я ничего заранее не высчитывал и прикинул очень примерные значения, при условии имеющегося на эксперимент бюджета. И на оставшиеся 240 рублей я купил упаковку из ста толстых хомутов для надежной фиксации водопроводящих трубок на водоблоке.

Собственно, на этом мой бюджет был исчерпан, а дома у меня были припасены скотч и изолента.

реклама
var firedYa28 = false; window.addEventListener('load', () => < if(navigator.userAgent.indexOf("Chrome-Lighthouse") < window.yaContextCb.push(()=>< Ya.Context.AdvManager.render(< renderTo: 'yandex_rtb_R-A-630193-28', blockId: 'R-A-630193-28' >) >) >, 3000); > > >);

И, так как испытывать кастомную систему водопроводного охлаждения планировалось традиционно на кухне, там же я и сел "колхозить", а если учитывать обстановку, то "готовить" кустарную СВО.

Заключение

Собственно, если тема с созданием и испытанием кустарного жидкостного охлаждения для компьютера вам покажется интересной, то я могу попробовать собрать замкнутую систему жидкостного охлаждения и проверить некоторые жидкости на эффективность теплоотвода, также мы обязательно продолжим экспериментировать с водопроводным охлаждением, как только мне удастся найти подходящую видеокарту и, желательно, платформу на 775 сокете с Core 2 Duo или Core 2 Quad.

Читайте также: