Tietokoneen kotelon - Computer case

ATX -pöytäkotelo
ATX -kotelo. Emolevy (MicroATX) on vaakasuorassa asennossa ylhäällä, ja oheisliittimet menevät kotelon takana olevaan paneeliin ja USB -portit yläosaan. Tuulettimet ovat myös takana ja edessä. Virtalähde on takana.

Tietokoneen tapauksessa , joka tunnetaan myös tietokoneen alustan , torni , järjestelmän yksikkö tai kaappi , on kotelo, joka sisältää suurimman osan komponenteista henkilökohtainen tietokone (yleensä ilman näyttö, näppäimistö , ja hiiri ).

Kotelot valmistetaan yleensä teräksestä (usein SECC- teräs, galvanoitu , kylmävalssattu, kela), alumiinista ja muovista . Muita materiaaleja, kuten lasia , puuta , akryylia ja jopa Lego-palikoita, on ilmestynyt kotitekoisiin koteloihin.

Koot ja terminologia

Pelikotelon sisällä pelaamisen aikana. 360 asteen valokuva
( näkymä 360 asteen interaktiivisena panoraamana )
Täysi tornikotelo. Esitetyt lisävarusteet sisältävät: tuulettimen ohjaimen, DVD -tallentimen ja USB -muistikortinlukijan.

Kotelot voivat olla monenkokoisia (tunnetaan muotoilutekijöinä ). Tietokoneen kotelon koko ja muoto määräytyvät yleensä emolevyn muodon mukaan, koska se on useimpien tietokoneiden suurin komponentti. Koteloihin viitataan myös niiden koon perusteella (kuten ATX -kotelo, Mini ITX -kotelo jne.). Tämän vuoksi henkilökohtaisen tietokoneen lomaketekijät määrittelevät tyypillisesti vain kotelon sisäiset mitat ja ulkoasun. Telineeseen asennettujen ja teräpalvelimien muotoilut voivat sisältää myös tarkat ulkoiset mitat, koska näiden koteloiden on itse sovittava tiettyihin koteloihin.

Esimerkiksi ATX -emolevyyn ja virtalähteeseen suunniteltu kotelo voi saada useita ulkoisia muotoja, kuten pystysuora torni (suunniteltu istumaan lattialla, korkeus> leveys), tasainen pöytä (korkeus <leveys) tai pizzalaatikko (korkeus) ≤ 5 cm (2 tuumaa) suunniteltu istumaan pöydälle tietokoneen näytön alle ). Täysikokoiset tornikotelot ovat tyypillisesti suurempia kuin työpöytäkotelot, ja niissä on enemmän tilaa asemapaikoille , laajennuspaikoille ja mukautetuille tai all-in-one (AIO) vesijäähdytysratkaisuille. Työpöydän tapaukset-ja mini-torni tapausten noin 46 cm (18 tuumaa) korkean ovat suosittuja liiketoimintaympäristössä, joissa tilaa on niukasti.

Tällä hetkellä suosituin pöytätietokoneiden muotoilutekijä on ATX, vaikka microATX- ja pienikokoisista tekijöistä on tullut erittäin suosittuja eri käyttötarkoituksiin. Huippuluokan segmentissä epävirallinen ja löyhästi määritelty XL-ATX-spesifikaatio ilmestyi noin vuonna 2009. Se laajentaa emolevyn pituutta neljään näytönohjaimeen, joissa on kahden kortin jäähdyttimet. Jotkin XL-ATX-emolevyt lisäävät myös emolevyn leveyttä, jotta CPU: lle, PWM-muistille ja joissakin tapauksissa toiselle CPU-liitännälle jää enemmän tilaa. Vaikka näiden eksoottisten huippuluokan emolevyjen markkinaosuus on hyvin pieni, lähes kaikki huippuluokan kotelot ja monet valtavirran tapaukset tukevat XL-ATX: ää (10 laajennuspaikkaa). Vuodesta 2018 lähtien mikään suuri emolevyvalmistaja ei ole tehnyt XL-ATX-korttia useaan vuoteen. E-ATX on samanlainen kuin XL-ATX, koska se on suurempi kuin ATX ja se on myös löyhästi määritelty. Toisin kuin XL-ATX, E-ATX-emolevyt ja -kotelot ovat edelleen tuotannossa (vuodesta 2020 alkaen), ja ne tukevat nelikanavaista muistia kahdeksassa muistipaikassa, jopa 4 PCI-e-laajennuspaikkaa jopa neljälle kaksipaikkaiselle näytönohjaimelle ja yksi suoritin, kuten AMD Ryzen Threadripper 3990X. Yritykset, kuten In Win Development, Shuttle Inc. ja AOpen, suosittivat alun perin pieniä koteloita, joille FlexATX oli yleisin emolevyn koko. Vuodesta 2010 lähtien Mini ITX on laajalti korvannut FlexATX : n yleisimpänä pienikokoisena emolevyn standardina. Asuksen , Gigabyten , MSI: n , ASRockin , Zotacin ja Foxconnin uusimmat mini -ITX -emolevyt tarjoavat samat ominaisuudet kuin täysikokoiset emolevyt. Huippuluokan mini-ITX-emolevyt tukevat tavallisia työpöydän suorittimia, käyttävät tavallisia DIMM-muistiliittimiä, ja niissä on enimmäkseen täysikokoinen PCI-E 16 × -paikka, joka tukee nopeimpia näytönohjaimia, vaikka jotkut käyttävät sen sijaan PCI- tai PCIe-korttipaikkaa kuin 16 kaistaa. Näin asiakkaat voivat rakentaa täysimittaisen huipputietokoneen huomattavasti pienemmässä kotelossa. Apple Inc. on myös valmistanut Mac Mini -tietokoneen, joka on kooltaan samanlainen kuin tavallinen CD-ROM-asema, ja monet valmistajat tarjoavat saman kokoisia mini-ITX-koteloita pienitehoisille suorittimille, joissa on integroitu grafiikka.

Tornikotelot luokitellaan usein minitorneiksi, midi-torneiksi, keskitorniksi tai täystorneiksi. Termit ovat subjektiivisia ja eri valmistajien määrittelemiä epäjohdonmukaisesti.

Täysi tornikotelo on tyypillisesti 56 cm (22 tuumaa) tai enemmän ja se on tarkoitettu seisomaan lattialla. Niillä voi olla kuudesta kymmeneen ulkoisesti käytettävissä olevaa asemapaikkaa. Kuitenkin, kun tietotekniikka siirtyy levykkeiltä ja CD-ROM- levyiltä suurikapasiteettisille kiintolevyille, USB-muistitikkuille ja verkkopohjaisille ratkaisuille, nykypäivän täyskokoisissa koteloissa ei tyypillisesti ole lainkaan, yksi tai kaksi CD-asemien ulkoista paikkaa, sisäinen paikkoja siirretty muualle koteloon ilmavirran parantamiseksi. Täysi tornikotelo kehitettiin tallentamaan tiedostopalvelimia, joiden tehtävänä olisi tyypillisesti toimittaa tietoja kalliista CD-ROM-tietokannoista, joissa oli enemmän dataa kuin yleisesti saatavilla olevat kiintolevyt. Siksi monissa täydellisissä tornikoteloissa on lukittavat ovet ja muut fyysiset turvaominaisuudet levyjen varastamisen estämiseksi. Nykyään harrastajat käyttävät tavallisesti täysikokoisia tornikoteloita näyttelyesineinä, joissa on mukautettu vesijäähdytys, valaistus ja karkaistu lasi (korvaa akryylin). Niissä voi olla myös kaksi tietokonetta (kuten Corsair 1000D) ja kaksi virtalähdettä (Corsair 900D).

Keskitornikotelot ovat pienempiä, noin 46 cm (18 tuumaa) korkeita, ja niissä on kaksi tai neljä ulkoista aukkoa. Heillä voi olla myös kaksi tietokonetta.

Minitorni- tapaus on tyypillisesti vain yksi tai kaksi ulkoista asemapaikkaa.

Äskettäin on otettu käyttöön markkinointitermi midi-tower , joka viittaa näennäisesti (anekdoottisten todisteiden perusteella) tapauksiin, jotka ovat pienempiä kuin keskitornit, mutta suurempia kuin mini-torni, tyypillisesti kahdesta kolmeen ulkoiseen paikkaan. Yhdysvaltojen ulkopuolella termiä käytetään usein keskenään tornin keskellä

Layout

Tietokone tapauksissa sisältävät yleensä metallilevyn kotelot varten teholähde ja asemalokerikot , sekä takapaneelin joka mahtuu reuna- liittimiä työntyy ulos emolevyn ja ekspansio lovi . Useimmissa tapauksissa on myös virtapainike tai -kytkin, nollauspainike ja merkkivalot, jotka osoittavat virran, kiintolevyn toiminnan ja verkon toiminnan joissakin malleissa. Joissakin tapauksissa kotelon etuosassa on sisäänrakennetut I/O-portit (kuten USB- ja kuulokeliitännät). Tällainen kotelo sisältää myös (normaalisti) johdot, joita tarvitaan näiden porttien, kytkimien ja merkkivalojen liittämiseen emolevyyn.

Pääkomponenttien sijainnit

  • Emolevy on yleensä ruuvattu tapauksessa pitkin sen suurin kasvot, joka voisi olla pohjaan tai puoli asiassa muodosta riippuen tekijä ja suunta.
  • Muodossa tekijät, kuten ATX aikaan takapaneelin on leikattu reikiä paljastaa I / O-portit , jonka integroitu oheislaitteet , sekä -laajennuspaikkaa , joka voi mahdollisesti paljastaa lisäportteja tarjoamia laajennuskortit . Monia suurempia ATX -koteloita voidaan käyttää myös muiden emolevyjen kanssa.
  • Virtalähde kiinnityskohdassa eroaa tapauskohtaisesti, mutta yleisimmin käytetty paikoissa (sekä takana tapaus) ja niiden edut / haitat ovat:
    • Kotelon yläosa, joka yleensä sallii virtalähteen sisäänrakennetun tuulettimen toimia ylimääräisenä poistoilmapuhaltimena, mutta saa virtalähteen syöttämään ilmaa kotelon sisäosien avulla, mikä aiheuttaa virtalähteen tehokkuuden ja käyttöiän heikkenemisen.
    • Kotelon pohja, jossa on (usein suodatettu) tuuletusaukko kotelon pohjassa, jolloin virtalähde voi vetää viileää ilmaa ulkopuolelta.
  • Asennuspaikasta riippumatta virtalähde kiinnitetään yleensä koteloon neljällä ruuvilla sen painon tukemiseksi.
  • Useimmat kotelot sisältävät kotelon etupuolella olevia asemapaikkoja ; tyypillinen ATX -kotelo sisältää 5,25 " , 3,5" ja 2,5 "-paikkoja. Nykyaikaisissa tietokoneissa 5,25" -paikkoja käytetään optisille asemille , 3,5 "-paikkoja käytetään kiintolevyille ja kortinlukijoille ja 2,5" -paikkoja käytetään SSD-asemat .
  • Painikkeet ja LEDit sijaitsevat tyypillisesti kotelon etuosassa; Jotkut tapaukset sisältävät muita I/O -portteja, lämpötilaa ja prosessorin nopeusvalvojia samalla alueella.
  • Tuuletusaukot löytyvät usein etu-, taka-, ylä-, vasemmasta sivupaneelista ja joskus kotelon oikeasta sivupaneelista. Asennuksesta riippumatta niiden tarkoituksena on joko päästää viileää ilmaa koteloon tai päästää kuumaa ilmaa ulos. Suuremmat tuuletusaukot mahdollistavat yleensä jäähdytyspuhaltimien asentamisen ympäröivien kierrereikien kautta. Uudempiin koteloihin kuuluu kiinnikkeet suuremmille 120 mm: n tai 140 mm: n jäähdytyspuhaltimille hiljaisempaa toimintaa varten kuin aiemmin yleiset 80 mm: n tuulettimet.
  • I/O -malli tai I/O -levy sopii emolevyn ulkoisten porttien takapaneelin ympärille. Joskus kotelon valmistaja tarjoaa sen usein emolevyn mukana tulevalle.

Sisäinen pääsy

Nykyaikaisen ATX -tornikotelon sisäosiin pääsee käsiksi irrottamalla sivupaneelit. Eteenpäin katsottuna, emolevyn, virtalähteen, asemapaikkojen ja useimpien tuulettimien asennuspisteiden käyttö tapahtuu poistamalla vasen sivupaneeli. Oikeanpuoleisen paneelin poistaminen tapahtuu harvemmin päästäkseen emolevyn asennuslevyn takana olevaan tilaan. Tämä tila on omistettu kaapelinhallinnalle, koska emolevyn eteen johdetut kaapelit voivat häiritä ilman virtausta kotelossa ja aiheuttaa lämpötilan nousua. BTX , nykyaikainen standardi, sisältää pääpaneelin oikealla puolella vasemmanpuoleisella puolella. Joihinkin ylösalaisin suunniteltuihin ATX-koteloihin pääsee käsiksi myös poistamalla oikeanpuoleisen paneelin oven.

Vaihtoehtoisesti kotelossa voi olla yksi suuri U-muotoinen kansi, joka satulaa rungon. Tämä oli kaikkialla läsnä AT -tornikoteloissa.

Jotta estettäisiin suorituskykyä heikentävän pölyn kertyminen koteloon, monissa malleissa on pölysuodattimet ilmanottopuhaltimien edessä. Tarkka tapa päästä käsiksi suodattimiin riippuu kotelomallista, mutta yleensä se vaatii koko etupaneelin poistamisen. Etupaneelin irrottaminen voi vaatia joko yhden tai molempien sivupaneelien poistamista. Jos olet epävarma, tutustu käyttöoppaaseen, jos mahdollista.

Perinteisesti useimmat tietokonekotelot vaativat tietokoneen kotelon ruuveja osien ja paneelien (esim. Emolevy, virtalähde, asemat ja laajennuskortit) pitämiseksi paikoillaan. 2000-luvulta lähtien on ollut suuntaus kohti työkaluttomia koteloita, joissa komponentteja pidetään yhdessä napsautettavien muovikiskojen, peukaloruuvien ja muiden menetelmien kanssa, jotka eivät vaadi työkaluja; tämä helpottaa tietokonelaitteiden nopeaa kokoamista ja muokkaamista ja on myös halvempaa valmistaa.

Ulkomuoto

1990 -luvulla useimmat tietokonekotelot olivat yksinkertaisia ​​suorakulmaisia ​​muotoja, ja ne maalattiin usein beigeiksi tai valkoisiksi , eikä visuaaliseen suunnitteluun kiinnitetty juurikaan huomiota. Beige -laatikkomalleja löytyy edelleen suuresta määrästä edullisista tietokoneista, jotka on koottu yleisistä komponenteista. Tämä koneluokka tunnetaan edelleen valkoisten laatikoiden tietokoneina . Nykyaikaisemmat tietokonekotelot sisältävät paljon laajemman muodon, muodon ja materiaalin vaihtelun, kuten harjattua alumiinia ja/tai karkaistua lasia, joita tarjotaan kalliimpien koteloiden kanssa.

Kotelon modifiointi on tietokonekotelojen taiteellinen tyyli, joka usein kiinnittää huomiota kehittyneiden tai epätavallisten komponenttien käyttöön. Joissakin tapauksissa on 2000 -luvun alusta lähtien sisältynyt kirkkaat sivupaneelit tai akryyli -ikkunat, jotta käyttäjät voivat katsoa sisään sen ollessa toiminnassa. Moduloidut kotelot voivat sisältää myös värillisen sisävalaistuksen, mukautetun maalin tai nestejäähdytysjärjestelmät . Jotkut harrastajat rakentavat räätälöityjä koteloita raaka -aineista, kuten alumiinista, teräksestä, styroxista , akryylistä tai puusta.

Historiallisesti kotelot käyttivät CCFL -valaistusta ja lopulta yksivärisiä LED -valoja nauhoina tai tuulettimissa valaisemaan sisätilojaan; nykyaikaiset kotelot käyttävät sen sijaan RGB -LED -valaistusta, joka on usein sisällytetty kotelon tuulettimiin. Ilmavirran parantamiseksi ja RGB -tuulettimien näkymisen mahdollistamiseksi monet tapaukset käyttävät vuodesta 2020 lähtien metalliverkkoja ilman ulkoisia aukkoja. Monet sisältävät virtalähteen kotelon ja pystysuorat gpu -kiinnikkeet. Jotkut sisälsivät reikiä ulkoisten vesijäähdytyspattereiden tukemiseksi. Sivuikkunoilla varustetuissa koteloissa voi olla myös sivutuulettimia (ikkunassa), vaikkakin on harvinaista, että lasi -ikkunoissa on sivutuulettimet.

Kotelojen valmistajat

Merkittäviä jälkimarkkinoiden kotelovalmistajia ovat Antec , BitFenix , Cooler Master , Corsair , Fractal Design , In Win Development, Lian Li , NZXT Corp. , Phanteks , Rosewill ja Thermaltake , (DIY PC)

Tunkeutumisen tunnistus

Joissakin tietokonekoteloissa on puolueellinen kytkin ( painike ), joka liitetään emolevyyn. Kun kotelo avataan, kytkimen asento muuttuu ja järjestelmä tallentaa tämän muutoksen. Järjestelmän laiteohjelmisto tai BIOS voidaan määrittää ilmoittamaan tästä tapahtumasta seuraavan kerran, kun se käynnistetään.

Tämä fyysinen tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmä voi auttaa tietokoneiden omistajia havaitsemaan tietokoneidensa väärentämisen. Useimmat tällaiset järjestelmät ovat kuitenkin rakenteeltaan melko yksinkertaisia; asiantunteva tunkeilija voi avata kotelon tai muokata sen sisältöä kytkintä laukaisematta.

Aiemmin monet tornirasiat, jotka oli tarkoitettu tiedostopalvelimille, sisälsivät lukitusoven, joka peitti ulkoiset asemapaikat. Tämä oli suojausominaisuus, jonka tarkoituksena oli estää asemien hallussa olevien CD-ROM- levyjen varastaminen . Tuolloin CD-ROM-levyn kapasiteetti oli suurempi kuin käytettävissä olevat kiintolevyt, ja monia liiketoiminnan kannalta kriittisiä tietokantoja levitettiin tähän tietovälineeseen. Nämä tietokannat olivat usein erittäin kalliita tai omistettuja tietoja, joten ne olisivat todennäköisesti satunnaisten varkauksien kohteita.

Galleria

Katso myös

Viitteet

Ulkoiset linkit