Der Mini, der´s draufhat
So klein er äußerlich auch ist: im Shuttle XPC arbeiten die neuesten
und schnellsten Komponenten. Zum Beispiel Prozessoren der höchsten
Leistungsklassen von AMD und INTEL, Dual Channel DDR oder DDR2 Speicher
und Highend-Grafikkarten (AGP oder PCI-Express). Was Sie davon haben?
Immer genug Power – selbst für anspruchsvolle Anwendungen wie
3D-Spiele, Mediendesign oder Multitasking.
Die SilentX Technologie
Shuttles SilentX Technologie macht die XPC-Produkte super leise und kühl. Die SilentX-Technologie umfasst folgende Komponenten:
- Integrated Cooling Engine (I.C.E.)
Shuttles
I.C.E.-Kühlsystem mit Heatpipe-Technologie ist eine ausgeklügelte
Eigenentwicklung mit hoher Effizienz und sehr niedrigem Geräuschpegel.
- SilentX Netzteil
Das Shuttle SilentX-Netzteil wurde
für den Einsatz von heutigen leistungshungrigen Prozessoren,
Grafikkarten und Serial-ATA Festplatten konzipiert.
- Intelligente Luftführung
Die intelligente Erzeugung
eines definierten Luftstroms führt kühle Luft genau zu den Stellen, an
denen sie am meisten benötigt wird. Damit werden die Hardware-
Komponenten besser geschützt und optimale Performance erreicht.
Integrated Cooling and Heatpipe Technology
Die Shuttle XPCs bieten die gleiche Leistungsfähigkeit
wie herkömmliche Desktop-PCs, sind aber etwa dreimal kleiner. Damit bei
diesem kleinen PC-Gehäuse eine ausreichende Kühlung gewährleistet
werden kann, musste für den Shuttle XPC ein besonderes Kühlsystem
entwickelt und integriert werden.
Funktionsweise der Heatpipes:
Das Heatpipe-System in Shuttle XPCs besteht aus mehreren gebogenen
Kupferrohr-Stücken, die an ihren Enden luftdicht verschlossen und bei
Unterdruck etwas Flüssigkeit enthalten. Am unteren Ende sind die Rohre
in den Kühlblock eingelassen, der auf dem Prozessor montiert ist.
Bereits bei ca. 30°C verdampft die Flüssigkeit und steigt mit der
enthaltenen Wärmeenergie zum anderen Ende auf. Hier sind die Rohre mit
Kühllamellen aus Aluminium verbunden. Die Wärme wird dort von dem Dampf
über die Lamellen an die Luft übergeben und mit einem Lüfter aus dem
Gehäuse geblasen, während die Flüssigkeit in der Heatpipe wieder
kondensiert und zur Wärmequelle zurückfließt - hier beginnt der
Kreislauf von vorn. Der Temperaturunterschied zwischen der warmen und
kalten Zone beträgt nur wenige Grad Celsius, wodurch die Heatpipe mit
bis zu 95% Wirkungsgrad sehr effizient arbeitet. Durch die optimale
Anordnung der Kühllamellen an der Gehäuse-Außenseite gelangt die Wärme
direkt nach draußen, ohne zunächst das Innere zu erwärmen und der
Lüfter wirkt idealerweise gleichmaßen als CPU- und Gehäuselüfter.
Smart Fan Lüftersteuerung
Durch die "Smart Fan" Lüftersteuerung werden die Lüfter
intelligent überwacht und temperaturabhängig gesteuert, um die
thermischen und akustischen Eigenschaften der Shuttle XPCs noch weiter
zu verbessern. Diese Technologie beinhaltet eine lineare Regelung.
Unter normalen Bedingungen drehen die Lüfter mit einer niedrigen
Geschwindigkeit, wodurch auch das Geräusch auf ein minimales Niveau
gehalten wird. Bei steigender Last sorgt die Smart-Fan-Steuerung für
die optimale Kühlung.
Die neueren Shuttle XPCs sind mit einem großen 92mm-CPU-Lüfter
ausgestattet, der einen Luftstrom von bis zu 50 CFM erzeugen kann.
Dieser Lüfter hat entsprechend der PWM-Spezifikation einen
4-Pin-Anschluss und wird vom BIOS linear geregelt. Das Design wurde so
entwickelt, dass der Lüfter abhängig von der Prozessorlast mit einer
relativ geringen Drehzahl auskommt.
Silent X Netzteile
Shuttles 250 Watt SilentX Netzteil wurde zuerst im XPC Barebone ST61G4
eingesetzt. Zu dieser Zeit war es das fortschrittlichste Mini-Netzteil
mit mehr Ausgangsleistung, weniger Gewicht und wesentlich geringerer
Betriebslautstärke im Vergleich zu früheren Netzteilen. Nach etwas
einem Jahr stillschweigender Entwicklungszeit konnte die Effizienz so
gesteigert werden, dass mehr Leistung mit weniger Wärme erreicht werden
konnten. Die Luftstrom-Dynamik konnte so verbessert werden, dass
zwischen Ein- und Auslass weniger Turbulenzen entstanden. Durch die
Verwendung von Aluminium konnte sogar das Gewicht wesentlich reduziert
werden.
Diese “Super Quiet, Super Cool” Silent X Netzteil mit 250W
Ausgangsleistung wurde speziell für Shuttle XPCs entwickelt und bietet
alle notwendigen Anschlüsse für optimale Stromversorgung. Die
Kabellängen sind speziell an das Gehäusedesign angepaßt und die Kabel
bereits vorverlegt, so daß die Installation eines Shuttle XPCs schnell
erledigt ist. Aus 50cm Entfernung wurde im Shuttle Akustiklabor ein
Geräusch von lediglich maximal 32dB festgestellt.
Das G5 Gehäuse
Die aktuellen Shuttle XPCs mit dem G-Gehäusetyp sind mit noch mehr
Öffnungen versehen, wodurch kühle Luft besser einströmen kann. Die
Postion und Größe dieser Öffnungen am Gehäusedeckel und auf der
Unterseite sind so gewählt, dass eine optimale Kühlung aller kritischen
Komponenten stattfinden kann. Dies führt zu mehr Stabilität und
längerer Lebensdauer.
Know How: dB und Sone
Was man über dB und Sone wissen sollte
Messabstand:
Im Akustiklabor wird aus ca. 50cm Entfernung gemessen.
Die Normen schreiben jedoch einen Meter Messabstand vor - von den in der
Tabelle angegebenen Werten muss man für Vergleiche deshalb jeweils 6 dB
abziehen.
Schalldruck Einheit dB:
Den Schalldruckpegel mißt man in dB. Eine Erhöhung um 6 dB entspricht
einer Verdoppelung der Schalldruckpegels. Ein dB-Angabe ohne Nennung
des Abstandes zwischen Geräuschquelle und Messgerät ist eigentlich
nutzlos, außer bei Vergleichen von Meßwerten, die mit der gleichen
Methode ermittelt worden sind.
Genormter Schalldruck, Einheit dBA:
Das menschliche Ohr ist stark nichtlinear und frequenzabhängig. Töne
zwischen 2 und 5 kHz werden am besten aufnommen. Deshalb werden
Messwerte gelegentlich nach einer international festgelegten
Bewertungskurve "A" genormt und mit der Einheit dBA angegeben.
Lautheit, Einheit Sone:
Da die meisten Menschen bestimmte Frequenzbereiche als störender
empfinden als andere Geräusche, hat man ein Messverfahren zur
Ermittlung der "Lautheit" entwickelt, die in "Sone" gemessen wird. Hier
wird das physiologische Empfinden berücksichtigt.