Шум системного блока — не одна величина, а сумма нескольких источников с разным характером. Уровень в децибелах говорит о громкости, но почти ничего не говорит о том, насколько звук раздражает. Ровный широкополосный шелест воздуха воспринимается как фон, а тональная составляющая той же громкости слышна отчётливо и не маскируется. Поэтому тихая сборка строится не вокруг одного «бесшумного» компонента, а вокруг устранения тональных и вибрационных источников.

Из чего складывается звук

Первый источник — аэродинамический шум потока: воздух срывается с кромок лопастей и обтекает препятствия. Это широкополосная составляющая, она растёт с квадратом скорости потока. Второй — тональный шум лопастной частоты, возникающий, когда лопасти проходят мимо неподвижного препятствия: стойки рамки, решётки, рёбер радиатора. Третий — механический шум подшипника. Четвёртый — вибрация, переданная на панели корпуса, которые работают как излучатель. Пятый — электрический писк дросселей на плате и на видеокарте.

Разбирать нужно по одному: остановить вентиляторы рукой на пару секунд, отключить корпусные, ограничить кадровую частоту. Каждое действие убирает свой источник, и становится понятно, за что браться.

Вентиляторы: обороты, диаметр, сопротивление тракта

Ключевая зависимость: производительность вентилятора растёт линейно с оборотами, а излучаемая мощность шума — намного быстрее. Отсюда практический вывод: крупный вентилятор на низких оборотах прогоняет тот же объём воздуха заметно тише мелкого на высоких. Увеличение диаметра — самый дешёвый способ снизить шум без потери охлаждения.

Второй фактор — сопротивление тракта. На свободном выдуве достаточно объёмного расхода, а на плотном радиаторе или на пылевом фильтре нужен статический напор. Вентилятор, рассчитанный на открытое пространство, при установке на фильтр теряет большую часть расхода, температура растёт, автоматика поднимает обороты — и получается шум без охлаждения. Забитый пылью фильтр даёт тот же эффект постепенно, за месяцы, и воспринимается как «компьютер стал громче».

Тональные призвуки часто рождаются не в самом вентиляторе, а на границе. Штампованная решётка с мелкой ячейкой прямо у лопастей, узкая щель между рамкой и радиатором, кабель в потоке — каждый из этих элементов добавляет свист. Помогает зазор в несколько миллиметров и крупноячеистая решётка.

Кривые оборотов важнее максимума

Ухо реагирует на изменение сильнее, чем на постоянный уровень. Вентилятор, ровно работающий на средних оборотах, слышен меньше, чем тот же вентилятор, который каждые несколько секунд разгоняется и стихает. Причина скачков — привязка кривой к мгновенной температуре ядра, которая меняется рывками при любой фоновой активности.

Лечится это двумя настройками. Первая — привязка к инерционному датчику: температуре теплоносителя, зоне питания платы или накопителю, где изменения растянуты во времени. Вторая — гистерезис и задержка отклика: обороты меняются не сразу и не возвращаются вниз от одиночного всплеска.

Отдельно стоит режим полной остановки. Он даёт тишину в простое, но переход от нуля к рабочим оборотам всегда слышен, а стартовый рывок сопровождается щелчком. Если система нагружается часто, нижний порог лучше задать так, чтобы вентилятор крутился медленно, но непрерывно. Способ регулировки тоже влияет: широтно-импульсное управление позволяет опустить обороты ниже, чем изменение напряжения, но на некоторых моделях даёт слышимое дребезжание на низкой частоте заполнения. Подробнее о типах подшипников, конструкции крыльчаток и радиаторов — в разделе про охлаждение.

Вибрация, насос и жёсткие диски

Любой дисбаланс крыльчатки передаётся через винты на стальную панель, а панель площадью в несколько сотен квадратных сантиметров излучает звук куда эффективнее самого вентилятора. Резиновые крепления или силиконовые шпильки разрывают эту связь и часто дают больший эффект, чем замена вентилятора.

Насос жидкостного контура — источник низкочастотного гула, который плохо гасится и хорошо проходит через перегородки. Обороты насоса почти всегда можно снизить без ущерба для теплоотвода. Пузырь воздуха в контуре даёт характерное бульканье и уходит только после прокачки и правильного расположения радиатора относительно помпы.

Жёсткие диски шумят двумя способами: гул шпинделя и щелчки позиционирования головок. Гул устраняется развязкой корзины, щелчки — нет, поэтому в тихой сборке механический диск либо выносят, либо оставляют только под архив и держат в спящем состоянии.

Писк дросселей зависит от тока и частоты переключения, поэтому громче всего проявляется на высокой кадровой частоте в меню и заставках. Ограничение частоты кадров убирает его почти полностью.

Глушение против продувки

Шумопоглощающие маты гасят средние и высокие частоты, но одновременно ухудшают теплообмен через стенки и мешают притоку. Если тепловыделение умеренное, закрытый корпус с матами тише. Если высокое, глухие панели заставляют вентиляторы крутиться быстрее, и итоговый шум оказывается выше, чем у сетчатого корпуса на тех же компонентах. Выбор здесь всегда компромисс, и опираться стоит на реальную мощность системы — обзор компоновок и типов панелей есть в разделе про корпуса.