CPUクーラーの取り付け方
幸運は寒さに有利
CPU を取り付けたので、PC 構築の次のステップは、CPU クーラーを取り付けることになります。 それでは、そうしましょう。
これらの重要なチップチラーには、単純なファンとラジエーターの組み合わせ (実際の名前を使用すると空冷器) から、「オープンループ」液体冷却器の数学的な配管に至るまで、さまざまな度合いの SF 設計傾向が備わっています。 初めての PC 構築では、オープン ループ システムの構築について心配する必要はありません。 このガイドが情報を提供することを目的としているのは承知していますが、現時点では配管に関する知識が必要以上に役立ちます。 代わりに、CPU を単純な空冷クーラー、またはより強力でありながら比較的取り付けが簡単な「閉ループ」オールインワン水冷クーラーと組み合わせることができます。
これら 2 つのタイプの比較の詳細については、液冷と空冷のガイドをいつでもお読みいただけますが、簡単に言うと、空冷クーラーはよりシンプルで安価であり、純正速度で最も熱いチップを除くすべてを冷却するのに十分な効果があります。 AIO 水冷クーラーはより高価で、取り付けプロセスが若干複雑になりますが、ハイエンド CPU やオーバークロック CPU の温度を下げる効果がより高くなります。 多くの場合、空気冷却器よりも静かですが、それでも、オープン ループ システムほど設置と保守が難しいわけではありません。
このガイドでは、空冷クーラーと AIO 水冷クーラーの両方の取り付け方法を概説します。ただし、メーカーごとにクーラーに若干異なる取り付けシステムが使用されており、すべてをカバーしようとすると理解できないほど混乱するため、途中で多少のヘッジはご容赦ください。 ただし、大まかな手順は説明できます。特定の詳細について不明な点がある場合は、いつでもクーラーのマニュアルを確認してください。
CPU 自体を取り付ける場合と同様、CPU クーラーをマザーボードに取り付けるのは、マザボがケースの外側にある場合に簡単です。ただし、AIO クーラーを使用するには、最終的にファンとラジエーターを PC のシャーシに取り付ける必要があります。 サーマル ペーストのチューブも必ず準備してください。この熱伝導グループがどのように機能するかまだよくわかっていない場合は、以下のサーマル ペーストのセクションを読んでください。 それ以外の場合は、次のリンクを使用して関連セクションにジャンプします。
CPU クーラーの地金をプロセッサーに押し付けるだけでは、必要なほどの熱を吸収できません。両者の間に小さな隙間があると、適切な伝導が妨げられます。 ただし、この 2 つの間に高伝導性の放熱ペーストを追加すると、CPU からの熱がクーラーに伝わりやすくなり、最終的に熱が放散されます。
悲しいことに、サーマルペーストは、まったく不当ではないかもしれませんが、PC 構築の問題点であるという評判があります。 適用が少なすぎると、CPU からクーラーに十分な熱が伝わらず、過熱が発生します。 塗布量が多すぎると、マザーボードのソケット全体に浸透し、熱伝導を促進するのではなく CPU を絶縁します。 ああ、オーバーヒートの原因になります。
確かに、サーマルペーストを適切に使用することは重要ですが、ホラーストーリーで言われているほど科学的に正確なプロセスではありません。 CPU の上部全体に薄く均一な層を形成するのに十分な量を塗布する必要があります。ペイントを 1 回コートすることを考えてください。 LGA 1151 または LGA 1200 ソケットに適合する Intel チップでは、これは豆粒ほどの小さなペーストの塊に相当しますが、AMD のより大きな Ryzen チップでは、豆粒よりわずかに大きい塊が必要です。 Intel LGA 1700 プロセッサは第 10 世代および第 11 世代のチップよりも高いため、少し余分に使用することもできます。 そのようです:
多くの CPU クーラーには、接触プレートにあらかじめ放熱グリスが塗布されていますが、自分で CPU に放熱グリスを塗り込む方法を学ぶ価値はあると思います。 まず、私の経験では、特に Intel の第 12 世代または第 13 世代 CPU のような大型モデルの場合、事前に塗布されたペーストの量がチップ全体をカバーするのに十分であることはほとんどありません。 第二に、何らかの理由でクーラーを取り外した場合、それが取り付けの失敗であれ、数年後のアップグレードであれ、とにかく新しいペーストを塗布する必要があります。 CPU とクーラーの間にすでに押し込まれているペーストを再利用しないでください。CPU とクーラーを分離すると、ペーストに傷んだ質感が残り、必要な完全に平らで気密な層を取り戻すことができなくなります。
空冷クーラーは、初心者レベルのコンパクトな、または低予算の構築に最適です。 冷却能力は高品質の AIO には及びませんが、それでも大多数の CPU を快適に管理でき、設置時に心配するケーブルやコンポーネントがはるかに少なくなります。
ステップ1:クーラーに取り付け用バックプレートが付属しているか、またはマザーボードの CPU ソケットの周囲にある一対の保持クリップに直接取り付けるように設計されているかを確認してください。 AMD の Wraith Stealth などの一部の純正クーラーを含む、最新の CPU クーラーのほとんどはバックプレートを使用しています。バックプレートが使用されており、マザーボードにこれらの保持クリップが含まれている場合は、ドライバーを使用してバックプレートを取り外します。
クーラーにこれらのクリップが必要な場合は、クリップを付けたままにして、ステップ 3 に進みます。
ステップ2:空冷クーラーのバックプレートを組み立てます。 これは、メインクーラーが取り付けられた後に保持されるものです。 バックプレートはマザーボードのソケットのタイプに応じて調整する必要がある可能性がありますが、最終的にはマザーボードのソケットの周囲にあらかじめカットされている 4 つの穴に合わせて 4 つのネジ (または盛り上がったネジ穴) を配置する必要があります。 バックプレートをソケットの背面に押し付けて、突起が反対側に突き出るようにしてから、マザーボードを平らに置きます。
ステップ 3: CPU にサーマルペーストを塗布する時期が来ましたが、実際に塗布する最善の方法は何でしょうか? トーストにバターを塗るように、カードやプラスチックを使って CPU の上にチップを塗り広げるよりも、チップの上に少量を落としたほうがよいという人もいます。 2 本の細いペーストの線で X パターンを描くという人もいます。 一貫した確実な層を得るには、チップ上にブロブを押し込み (CPU ごとにこれの大きさがどれくらいであるべきかについては上記を参照)、クーラー自体の重みを利用してペーストをきれいに均一に広げる必要があると思います。 。 現時点では、その BLOB をプロセッサーの中央に追加するだけです。
クーラーにあらかじめ放熱グリスが塗布されている場合は、ペーパータオルで拭き取り、手動で塗布してください。 事前に適用されたパッチが CPU 全体をカバーすることはほとんどなく、全体をカバーすることが理想的です。
ステップ 4:ここで、クーラーに応じて取り付けプロセスが実際に異なります。 一部のクーラーには、バックプレートのネジ穴に直接差し込む 4 つのバネネジが付いています。 他のものには、前述の保持クリップに引っ掛ける金属ループが付いている場合があります。 どちらのタイプでも、クーラーを一列に並べ、放熱グリスが中心から広がるように慎重にクーラーを押し下げ、それぞれの取り付け機構に固定します。 クーラーに 4 つのネジがある場合は、ネジを 1 つずつ部分的にのみ回し、すべてが完全に締められるまで繰り返します。これにより、サーマル ペーストに圧力がより均一に適用されます。
他のクーラーの場合は、これらの写真に示すように、最初に一連のスタンドオフをバックプレートの突起にねじ止めし、場合によってはその上に一対の取り付けライザーを取り付ける必要がある場合があります。 よくわからない場合はマニュアルに従ってください。ただし、最終的にはクーラーをマザーボードに取り付ける手段が得られるはずです。 再度、サーマルペーストの上に水平に下げ、固定ネジを均等な速度で締めます。 クーラーのファンがネジの邪魔になっている場合は、ラジエーターからファンを外して、作業が終わったら再び取り付けられるようにする必要があります。 マザーボードの左側に向かって風が吹くようにファンの向きを維持することを忘れないでください。これにより、熱気が最終的に PC の背面に向かって漂い、排気ファンによって排出されるようになります。
ステップ5:この時点で、おそらく CPU クーラーと CPU の間にペーストの層が適切に広がった、完全に取り付けられた CPU クーラーが完成しているはずです。 あとはファンをマザーボードに接続するだけなので、ファンのケーブルをつかんでマザボの 4 ピン CPU_FAN ヘッダーに差し込みます。 これは通常、ボードの上端に沿って、またはさらに下の CPU ソケットの隣にあります。
液体冷却器 (水冷却器とも呼ばれます) は、単純な空冷器と複雑な開ループ冷却設定の間の高性能でありながら、比較的便利な中間点です。 ここには手で切断するパイプも、冷却剤のリザーバーもありません。ラジエーターに 2 本のフレキシブル チューブで接続されたポンプと 1 ~ 3 個のファンだけです。
それにもかかわらず、AIO 液体クーラーの取り付けは、空冷クーラーの取り付けよりも多少手間がかかります。 実際、セットアップ プロセス全体はマザーボードを PC ケース内に取り付ける前と後の両方で行われるため、このタブは開いたままにしておく必要があります。
ステップ1:クーラーがポンプの取り付けにバックプレートを使用しているかどうか、または AMD ソケット用であるかどうか、マザーボードの保持クリップを使用しているかどうかを確認してください。 バックプレートを使用する場合は、付属の説明書に従ってバックプレートを組み立て、ドライバーを使用して保持クリップを取り外します。 Intel マザーボードにはこれらのクリップがないため、Intel ベースのビルドを行っている場合はバックプレートを組み立てるだけです。
覚えておいてください: バックプレートの隅にあるネジ穴は、マザーボード上の CPU ソケットを囲む 4 つの空の穴と一致している必要があります。 これらの位置を合わせ、明らかな下ネタを避けてネジ レセプタクルをマザボの穴に取り付け、マザーボードを平らに置きます。
ステップ2:適切な取り付けブラケットがまだ取り付けられていない場合は、付属の取り付けブラケットをクーラーのポンプに取り付けます。 さまざまな Intel および AMD ソケット用の複数のブラケットが箱に含まれている可能性があるため、適切なブラケットを見つけてポンプに固定します。 繰り返しますが、その正確なテクニックはモデルによって異なりますが、ブラケットを所定の位置にねじるか、2 つの部分に分かれている場合はポンプの両側にあるロック スロットにブラケットを押し込む必要があるでしょう。
ステップ 3:サーマルペーストを塗布します。 空冷クーラーと同様に、これを行うための最良の方法は、CPU の中央に豆粒よりわずかに大きい塊を絞り出すことだと思います。そのため、ポンプを所定の位置に固定すると、ポンプが潰れてしまいます。ペーストをチップの上に均等に塗ります。
ステップ 4:AMD の保持クリップ システムを使用するクーラーは、この時点で、ポンプを所定の位置に完全に固定するために蝶ネジを締めるだけで、すぐにクリップにラッチできます。
他のクーラーでは、通常はバックプレートに取り付ける 4 つのスタンドオフを含む、取り付けシステムのもう少し組み立てが必要になります。 具体的には、その 4 つの穴から突き出ているビットです。 ここから、つまみネジを使用してポンプを CPU に取り付けるか、ライザーのセットを取り付けてその上にポンプをネジで固定します。 いずれの場合も、ポンプをサーマルペースト上に押し下げるときはポンプを水平に保ち、ポンプの下に均等な圧力がかかるようにネジを徐々に締めてください。 1 つの角のネジを完全に締めて、反対側の角を完全に緩めたままにすると、ペーストが十分に広がりません。これはペーストの練習方法としては適切ではありません。
ステップ5:ポンプから 3 ピンのケーブルが出ているはずです。 これを取得して、マザーボード上の CPU_OPT ヘッダーに接続するか、CPU_OPT ヘッダーがある場合は、代わりに AIO_PUMP ヘッドに接続します。 3 ピン コネクタを 4 ピン ヘッダーに差し込むことを心配する必要はありません。 後者には、4 つのピンのうちどの 3 つに接続するかを示すプラスチックのフィンが付いています。
さて、ここでクーラーの設置をしばらく保留します。 ポンプは CPU とマザーボードにしっかりと取り付けられているはずです。そうであれば、それは良いことですが、ラジエーターとファンはまだ緩いままです。 これらを相互に、および PC ケースの両方に取り付けたいと考えていますが、マザーボードもケース内に入れてから行う方が合理的です。 そして、RAM の取り付けなど、ケースの外側のボード上でいくつかのコンポーネントの取り付けを行うことができるため、まだそれは望んでいません。 それでは、このページを開いたままにしておいてください。またお会いしましょう…
ステップ6:またあったね。 これまでに、マザーボードと PSU の両方がケースに取り付けられているはずです。これは、水冷クーラーの取り付けを続けるためのすべての準備が整っていることを意味します。 最初の作業は、シャーシとファンとラジエーターの両方を結合することです。
これをどのように行うかは、すべてを正確にどこに取り付けるかによって異なります。 ファンは冷気をラジエーターに吹き付けるか、排気のようにラジエーターから熱を吹き飛ばしてラジエーターを冷却する必要があることに注意してください。 したがって、冷たい空気が流入するケースの前面近くにファンを取り付けたい場合は、シャーシとラジエーターの間にファンを配置し、前面から空気を吸い込み、それを背面全体に吹き飛ばすように配置する必要があります。ファン。 ラジエーターをケースの背面近くに配置する場合は、ファンとケースの間にラジエーターを配置することをお勧めします。 これにより、ファンがラジエーターからの熱気をケースの通気口から確実に押し出します。 ファンが空気をどの方向に押したり引いたりするのかがわかりませんか? 側面にある小さな矢印を見て、空気の流れの方向を示します。
ファンが排気装置として機能するように AIO クーラーを取り付けると、付属の長いネジを使用してファンを両方ともケースの外側に置いたままラジエーターに固定できるため、少し簡単に取り付けることができる場合があります。 次に、ラジエーターをケースの取り付け位置に移動し、小さいネジとワッシャーを使用してケースに固定します。
ファンを吸気として使用している場合は、長いネジを使用してファンとラジエーターをシャーシに同時に固定する必要があります。 まずすべてのネジ穴の位置が合っていることを確認してから、金属とプラスチックのサンドイッチのように、片手でラジエーター、ファン、ケースを一緒に保持します。 次に、もう一方の手で最初のネジをシャーシ、ファン、ラジエーターに通します。 ドライバーで締めると、残りのネジを締めるのがはるかに簡単になります。
運が良ければ、上の写真のような取り外し可能なファン/ラジエーター取り付けブラケットがケースに付いている可能性があります。 これらは必要ありません (これなしで AIO クーラーを取り付ける方法を説明したことを考えると、明らかに) ですが、これらを使用すると、1 つだけまたは 1 つのツールですべてを一度に再取り付けする前に、ケースの外側でより困難なドライバー作業ができるという事実があります。つまみネジが 2 つあることは、間違いなくボーナスです。
ステップ 7:長いステップだったことは承知していますが、ほぼ完了です。 クーラーの残りのケーブル (主にファン コネクタ) を接続するだけです。 これらの少なくとも 1 つは常にマザーボード上の CPU_FAN ヘッダーに接続する必要があります。複数のファンがある場合は、スプリッターを使用してすべてのファンをこの同じヘッダーに接続できるのが最善です。 クーラーにスプリッターが含まれていない場合は、SYS_FAN ヘッダーも同様に機能しますが、PC を起動するには CPU_FAN が常にアクティブな接続を必要とします。
多くの AIO 液体クーラーには、RGB 照明やカスタマイズ可能なポンプ ディスプレイなどの機能を有効にするために、他にもいくつかのケーブルがあります。 これらを 1 つずつ確認して、すべて接続されていることを確認します。間違ったソケットに接続することは事実上不可能であることを知っておいてください。たとえば、SATA 電源ケーブルは PSU の SATA 電源コネクタにのみ接続できます。 一部のクーラーは、マザーボード上の USB2 ヘッダー (通常、これらのヘッダーはボードの下端に沿ってあります) または 12V/5V RGB ヘッダー (通常は下端または右端) に接続する必要がある場合があります。
あなたがこのガイドに従っていると仮定すると、これを読んで私が憤慨した校長のようにあなたに迫ってくることを想像してみてください。あなたのプロセッサが健全な温度以外で動作する理由はないはずです。
ただし、CPU 温度を確認したいだけの場合は、完成した PC が起動して実行された後にインストールできるいくつかの異なる監視ツールがあります。 たとえば、Core Temp は、個々の CPU コアの現在の温度を一度に表示する、便利でシンプルな軽量モニターです。
PC パーツについてより詳細かつ広範囲の洞察を得るには、HWMonitor が良い代替手段です。 これは、CPU コア温度だけでなく、電圧、現在のクロック速度、ファン速度、SSD 温度、グラフィックス カードの温度、電力使用量など、駆け出しの PC オタクが望むすべての監視データをワンストップで提供します。 これは、手動オーバークロックを開始する場合に特に便利です。
これら 2 つは主にデスクトップでの使用を目的としているため、ゲームの実行中に温度を監視するには MSI Afterburner を試してください。 少し手動でセットアップする必要がありますが、CPU 温度は、ゲーム内オーバーレイに表示するために設定できる多くの指標の 1 つです。 Afterburner には、オーバークロック ツールやベンチマーク機能など、他の便利なガビンが詰め込まれているため、いずれにせよ、あると便利ですが、継続的なアップデートという点で、その将来は不確実です。
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