
Un PC silencioso , sin ventilador o de baja potencia es un ordenador personal que produce muy poco o ningún ruido . Entre los usos comunes de los PC silenciosos se incluyen la edición de vídeo, la mezcla de sonido y los sistemas de cine en casa , pero también se pueden utilizar técnicas de reducción de ruido para disminuir considerablemente el ruido de los servidores. Actualmente no existe una definición estándar para un "PC silencioso" [ 1 ] , y el término generalmente no se utiliza en un contexto empresarial, sino por particulares y las empresas que les prestan servicios.
Una definición general propuesta es que el sonido emitido por dichas PC no debe exceder los 30 dB A , [ 2 ] pero además del nivel de presión sonora promedio , el espectro de frecuencia y la dinámica del sonido son importantes para determinar si el sonido de la computadora se percibe . Los sonidos con un espectro de frecuencia suave (sin picos tonales audibles) y poca variación temporal tienen menos probabilidades de ser percibidos. El carácter y la cantidad de otros ruidos en el entorno también afectan cuánto sonido se percibirá o enmascarará , por lo que una computadora puede ser silenciosa en relación con un entorno o conjunto de usuarios en particular. [ 1 ]
Historia
Energy Star , en 1992, y programas similares llevaron a la adopción generalizada del modo de suspensión entre los aparatos electrónicos de consumo, y el programa TCO Certified promovió un menor consumo de energía. [ 3 ]
Causas del ruido
Las principales causas del ruido en los ordenadores son:
- Vibración de las unidades de disco [ 4 ]
- Efectos de vórtice de aire de los bordes de las aspas del ventilador [ 5 ] [ 6 ]
- Zumbido eléctrico : ruido generado por bobinas eléctricas o transformadores utilizados en fuentes de alimentación , placas base , tarjetas de video o monitores LCD . [ 7 ]
Medición del ruido
Aunque existen estándares para medir e informar la potencia sonora emitida por componentes informáticos, a menudo se ignoran. [ 8 ] [ 9 ] Muchos fabricantes no proporcionan mediciones de potencia sonora. Algunos informan mediciones de presión sonora, pero quienes lo hacen a menudo no especifican cómo se tomaron dichas mediciones. Incluso información tan básica como la distancia de medición rara vez se informa. Sin saber cómo se midió, no es posible verificar estas afirmaciones, y las comparaciones entre dichas mediciones (por ejemplo, para la selección de productos) carecen de sentido. Las revisiones comparativas, que prueban varios dispositivos en las mismas condiciones, son más útiles, pero incluso en ese caso, un nivel promedio de presión sonora es solo un factor para determinar qué componentes se percibirán como más silenciosos. [ 1 ]
Métodos de reducción de ruido

Métodos comunes de reducción de ruido
- Utilice disipadores de calor grandes y eficientes.
- Incorpora tubos de calor , que tienen una conductividad térmica efectiva mucho mayor que el cobre sólido.
- Utilice ventiladores con velocidades más bajas y diámetros mayores.
- Utilice ventiladores con bajo nivel de ruido en los rodamientos y el motor.
- En lugar de ventiladores de velocidad constante, utilice ventiladores de velocidad variable con control termostático que funcionen a menos de la velocidad máxima y, por lo tanto, sean más silenciosos la mayor parte del tiempo.
- Utilice una fuente de alimentación eficiente para minimizar el calor residual.
- Utilice modelos de disco duro más silenciosos.
- Utilice dispositivos de estado sólido como tarjetas Compact Flash o unidades de estado sólido en lugar de discos duros mecánicos tradicionales.
- Utilice redes remotas a través de SMB o NFS en lugar de discos locales.
- Coloque un material amortiguador como Sorbothane alrededor de los discos duros u otros dispositivos giratorios.
- Utilice material aislante acústico para absorber el sonido y amortiguar la resonancia de la caja.
- La refrigeración por agua , aunque difícil de instalar, puede ser útil en algunas situaciones.
Métodos de bajo costo
Existen varios métodos para reducir el ruido de los ordenadores con poco o ningún coste adicional.
- Reduzca el voltaje de alimentación de la CPU ("undervolting"). Muchas de las CPU actuales pueden funcionar de forma estable a su velocidad estándar, o incluso con un ligero overclock, a un voltaje reducido, lo que disminuye la generación de calor. El consumo de energía es aproximadamente proporcional a V² ·f , es decir, varía linealmente con la frecuencia de reloj y cuadráticamente con el voltaje. [ 10 ] Esto significa que incluso una pequeña reducción en el voltaje puede tener un gran efecto en el consumo de energía. El undervolting y el underclocking también se pueden utilizar con chipsets y GPU.
- Habilita Cool'n'Quiet para procesadores AMD o SpeedStep (también conocido como EIST ) para procesadores Intel .
- Reduzca la velocidad del ventilador. En los ordenadores más recientes, la velocidad de los ventiladores puede variar automáticamente, dependiendo de la temperatura de ciertas partes del ordenador. Reducir el voltaje de alimentación de un motor de ventilador de CC disminuirá su velocidad, haciéndolo más silencioso y reduciendo la cantidad de aire que mueve. Hacer esto arbitrariamente podría provocar el sobrecalentamiento de los componentes; por lo tanto, siempre que realice trabajos de hardware, se recomienda monitorizar la temperatura de los componentes del sistema. Los ventiladores con conectores Molex se pueden modificar fácilmente. [ 11 ] Con ventiladores de 3 pines, se pueden usar resistencias o diodos fijos en línea, o controladores de ventilador comerciales . Software como speedfan o Argus Monitor puede permitir el control de la velocidad del ventilador. Muchas placas base más recientes admiten el control por modulación de ancho de pulso (PWM), lo que permite configurar la velocidad del ventilador en la BIOS o con software.
- Instale los ventiladores sobre soportes antivibración.
- Retire las rejillas restrictivas del ventilador para facilitar el flujo de aire, o reemplace las rejillas ruidosas por versiones más silenciosas.
- Utilice software como Nero DriveSpeed o RimhillEx para reducir la velocidad de las unidades ópticas .
- Aísle el ruido del disco duro, ya sea utilizando soportes antivibración (generalmente arandelas de goma o silicona) o suspendiendo el disco duro para desacoplarlo completamente del chasis del ordenador, montándolo en una bahía de 5,25 pulgadas con soportes de polímero viscoelástico.
- Establezca el valor AAM del disco duro en su configuración más baja. Esto reduce el ruido de búsqueda que produce el disco duro, pero también disminuye ligeramente el rendimiento.
- Configure el sistema operativo para que apague los discos duros tras un breve periodo de inactividad. Esto puede reducir la vida útil del disco y suele generar conflictos con el sistema operativo y los programas en ejecución, aunque puede resultar útil para discos que se utilizan exclusivamente para el almacenamiento de datos.
- Desfragmentar los discos duros reduce la necesidad de que los cabezales de lectura/escritura busquen datos en un área extensa. Esto también puede mejorar el rendimiento.
- Organice los componentes y cables para mejorar el flujo de aire. Los cables que cuelgan dentro del ordenador pueden obstruir el flujo de aire, lo que puede aumentar la temperatura. Puede moverlos fácilmente hacia un lado de la carcasa para que el aire circule con mayor facilidad.
- Elimine el polvo del interior del ordenador. El polvo en los componentes retiene más calor. Los ventiladores aspiran polvo junto con el aire exterior, lo que puede provocar una acumulación rápida en el interior del equipo. El polvo se puede eliminar con una aspiradora, un soplador de aire comprimido o aire comprimido. Sin embargo, se recomienda utilizar aspiradoras antiestáticas especiales para evitar descargas electrostáticas (ESD). Lo ideal sería realizar esta limpieza con la frecuencia necesaria para evitar la acumulación significativa de polvo. La frecuencia con la que se debe realizar dependerá del entorno en el que se utilice el ordenador.
En algunos casos, una solución aceptable puede ser reubicar el ordenador demasiado ruidoso fuera del área de trabajo inmediata y acceder a él mediante cables HDMI/USB/DVI de largo alcance o a través de un software de escritorio remoto desde un cliente ligero silencioso , por ejemplo, basado en una Raspberry Pi , un ordenador en miniatura que ni siquiera utiliza un disipador de calor.
Componentes individuales en un PC silencioso
A continuación se incluyen algunas notas sobre los componentes individuales de los ordenadores silenciosos.
La placa base, la CPU y la tarjeta gráfica son los componentes que más energía consumen en un ordenador. Los componentes que requieren menos energía se refrigeran con mayor facilidad y de forma silenciosa. Se elige una fuente de alimentación silenciosa para que sea eficiente y, al mismo tiempo, proporcione la energía suficiente para el ordenador.
Placa madre
Una placa base con un chipset de menor consumo energético se refrigerará de forma más silenciosa. La reducción de voltaje y de frecuencia generalmente requiere compatibilidad con la placa base, pero cuando está disponible, puede utilizarse para disminuir el consumo energético y la generación de calor, y por lo tanto, las necesidades de refrigeración.
Muchos chipsets de placas base modernas tienen puentes norte que se calientan mucho y que pueden incluir refrigeración activa mediante un pequeño y ruidoso ventilador. Algunos fabricantes de placas base han sustituido estos ventiladores por grandes disipadores de calor o enfriadores con tubos de calor , [ 12 ] [ 13 ] sin embargo, siguen requiriendo un buen flujo de aire en la caja para disipar el calor. Los reguladores de voltaje de las placas base también suelen tener disipadores de calor y pueden necesitar flujo de aire para garantizar una refrigeración adecuada.
Algunas placas base pueden controlar la velocidad del ventilador mediante un chip de monitorización de hardware integrado [ 14 ] (a menudo una función dentro de una solución Super I/O [ 14 ] ), que se puede configurar a través de la BIOS o con un software de monitorización del sistema como SpeedFan y Argus Monitor , y la mayoría de las placas base más recientes tienen control de ventilador PWM incorporado para uno o dos ventiladores.
Aunque un chip de monitorización de hardware determinado sea capaz de controlar los ventiladores, [ 14 ] un fabricante de placas base no necesariamente conecta correctamente los pines del conector del ventilador de la placa base al chip de monitorización de hardware, por lo que a veces no se puede controlar el ventilador del ordenador en una placa base determinada debido a irregularidades en el cableado, aunque el software indique que el control del ventilador está disponible gracias al soporte subyacente del propio chip de monitorización de hardware. [ 15 ] Otras veces, puede ocurrir que un único ajuste de control del ventilador afecte a todos los conectores del ventilador de la placa base al mismo tiempo, incluso si el propio chip de monitorización de hardware dispone de ajustes individuales para cada ventilador; estos problemas de cableado, al ser muy comunes, dificultan el diseño de buenas interfaces de usuario de propósito general para configurar el control de los ventiladores. [ 15 ]
Las placas base también pueden producir ruido electromagnético audible .
UPC
La emisión de calor de una CPU puede variar según su marca y modelo o, más precisamente, su potencia de diseño térmico (TDP). La tercera revisión del Pentium 4 de Intel , que utilizaba el núcleo "Prescott", era conocida por ser una de las CPU que más calor generaba en el mercado. En comparación, la serie Athlon de AMD y el Intel Core 2 ofrecen un mejor rendimiento a velocidades de reloj más bajas y, por lo tanto, generan menos calor.
Las CPU modernas suelen incorporar sistemas de ahorro de energía , como Cool'n'Quiet , LongHaul y SpeedStep . Estos sistemas reducen la velocidad de reloj y el voltaje del núcleo de la CPU cuando el procesador está inactivo, disminuyendo así el calor. El calor generado por las CPU se puede reducir aún más mediante la reducción de voltaje , la reducción de la frecuencia de reloj o ambas.
La mayoría de las CPU modernas de gama media y económica están hechas con un TDP más bajo para reducir el calor, el ruido y el consumo de energía. Las CPU Celeron , Pentium e i3 de doble núcleo de Intel generalmente tienen un TDP de 35 a 54 W, mientras que las i5 e i7 generalmente son de 64 a 84 W (versiones más recientes, como Haswell ) o 95 W (versiones más antiguas, como Sandy Bridge ). Las CPU más antiguas, como la Core 2 Duo , normalmente tenían un TDP de 65 W, mientras que las CPU Core 2 Quad eran principalmente de 65 a 95 W. Las CPU Athlon II x2 de AMD eran de 65 W, mientras que la Athlon x4 era de 95 W. El AMD Phenom variaba de 80 W en la variante x2 a 95 y 125 W en las variantes de cuatro núcleos. Las CPU AMD Bulldozer tienen un consumo energético que oscila entre 95 y 125 W. Las APU de AMD varían desde 65 W para las variantes de doble núcleo de gama baja, como la A4, hasta 100 W para las variantes de cuatro núcleos de gama alta, como la A8. Algunos procesadores vienen en versiones especiales de bajo consumo. Por ejemplo, las CPU Intel con menor TDP terminan en T (35 W) o S (65 W).
Tarjeta de video

Las tarjetas de video pueden generar una cantidad significativa de calor. Una GPU rápida puede ser el componente que más energía consume en una computadora [ 16 ] y, debido a las limitaciones de espacio, los refrigeradores de tarjetas de video suelen usar ventiladores pequeños que funcionan a altas velocidades, lo que los hace ruidosos.
Entre las opciones para reducir el ruido procedente de esta fuente se incluyen:
- Reemplaza el enfriador de serie por uno del mercado de accesorios. [ 17 ]
- Utilice la salida de vídeo de la placa base. Por lo general, la salida de vídeo de la placa base consume menos energía, pero ofrece un rendimiento inferior en juegos o en la decodificación de vídeo HD.
- Seleccione una tarjeta de video que no utilice ventilador. [ 18 ]
- La mayoría de las tarjetas gráficas modernas vienen con herramientas que permiten al usuario reducir el consumo de energía y ajustar las curvas de los ventiladores, lo que resulta en un funcionamiento más silencioso a costa del rendimiento.
Fuente de alimentación
Las fuentes de alimentación (PSU) se vuelven más silenciosas gracias a una mayor eficiencia (que reduce el calor residual y la necesidad de flujo de aire), ventiladores más silenciosos, controladores de ventilador más inteligentes (en los que la correlación entre la temperatura y la velocidad del ventilador es más compleja que lineal), disipadores de calor más eficaces y diseños que permiten que el aire circule con menor resistencia. Para un tamaño de fuente de alimentación dado, las fuentes más eficientes, como las certificadas 80 Plus, generan menos calor.
Una fuente de alimentación con la potencia adecuada para el ordenador es importante para lograr una alta eficiencia y minimizar el calor. Las fuentes de alimentación suelen ser menos eficientes con cargas ligeras o pesadas. Las fuentes de alimentación de alta potencia suelen ser menos eficientes con cargas ligeras, por ejemplo, cuando el ordenador está inactivo o en modo de suspensión. La mayoría de los ordenadores de sobremesa pasan la mayor parte del tiempo con cargas ligeras. [ 19 ] Por ejemplo, la mayoría de los ordenadores de sobremesa consumen menos de 250 vatios a plena carga, y lo más habitual es que consuman 200 vatios o menos. [ 20 ]
Las fuentes de alimentación con ventiladores de control térmico pueden ser más silenciosas al proporcionar una fuente de aire más fría y/o menos obstruida, y existen fuentes de alimentación sin ventilador, ya sea con grandes disipadores de calor pasivos o que dependen de la convección o el flujo de aire de la carcasa para disipar el calor. También es posible utilizar fuentes de alimentación CC-CC sin ventilador que funcionan como las de los portátiles, utilizando un adaptador de corriente externo para suministrar corriente continua, que luego se convierte a los voltajes adecuados y se regula para su uso por el ordenador. [ 21 ] Estas fuentes de alimentación suelen tener potencias nominales más bajas.
Las bobinas eléctricas de las fuentes de alimentación pueden producir ruido electromagnético audible que puede resultar perceptible en un ordenador silencioso.
En ocasiones, equipar la fuente de alimentación con un cable de alimentación que utilice una perla de ferrita puede ayudar a reducir el zumbido que emite la fuente de alimentación.
Caso
Las carcasas diseñadas para generar poco ruido suelen incluir ventiladores silenciosos y, a menudo, vienen con una fuente de alimentación silenciosa. Algunas incorporan disipadores de calor para enfriar los componentes de forma pasiva. [ 22 ]
Las cajas más grandes proporcionan más espacio para el flujo de aire, refrigeradores y disipadores de calor de mayor tamaño, y material de amortiguación de sonido.
flujo de aire
Las carcasas optimizadas para reducir el ruido [ 23 ] [ 24 ] suelen tener conductos y particiones dentro de la carcasa para optimizar el flujo de aire y aislar térmicamente los componentes. [ 25 ] Se pueden añadir fácilmente rejillas de ventilación y conductos a las carcasas convencionales. [ 26 ]
Las carcasas diseñadas para ser silenciosas suelen tener rejillas de alambre o rejillas de ventilador tipo panal. Ambas son muy superiores al antiguo estilo de rejilla estampada.
Las características que facilitan una gestión ordenada del cableado, como los soportes y el espacio para pasar los cables por detrás de la bandeja de la placa base, ayudan a aumentar la eficiencia de la refrigeración.
Los filtros de aire ayudan a evitar que el polvo se acumule en los disipadores de calor y las superficies, ya que este polvo dificulta la transferencia de calor y hace que los ventiladores giren más rápido. Sin embargo, el propio filtro puede aumentar el ruido si restringe demasiado el flujo de aire o no se mantiene limpio, lo que requiere un ventilador más grande o más rápido para compensar la caída de presión detrás del filtro.
Insonorización
El interior de una caja se puede revestir con materiales amortiguadores para reducir el ruido mediante:
- atenuación de la vibración de los paneles de la carcasa mediante amortiguación extensional o amortiguación de capa restringida
- reducir la amplitud de la vibración de los paneles de la carcasa aumentando su masa
- absorbiendo el ruido aéreo, por ejemplo con espuma
Sistemas de refrigeración
Disipador de calor
Los disipadores de calor grandes diseñados para funcionar de manera eficiente con poco flujo de aire se utilizan a menudo en computadoras silenciosas. [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] A menudo se utilizan tubos de calor para distribuir el calor de manera más eficiente al disipador de calor.
Admirador
Si utilizan ventiladores, los PC silenciosos suelen usar ventiladores de baja velocidad más grandes de lo habitual con motores y rodamientos silenciosos. El tamaño de 120 mm es común, y se utilizan ventiladores de 140 mm cuando las cajas o los disipadores de calor lo permiten. Entre los fabricantes de ventiladores silenciosos se incluyen Nexus, EBM-Papst, [ 30 ] Yate Loon, Scythe, [ 31 ] y Noctua . [ 32 ] SPCR [ 33 ] [ 34 ] y MadShrimps han publicado extensas encuestas comparativas . [ 35 ] [ 36 ]
El ruido del ventilador suele ser proporcional a su velocidad, por lo que los controladores de ventilador se pueden usar para reducir la velocidad y elegirla con precisión. Estos controladores pueden proporcionar una velocidad fija mediante una resistencia o diodo en línea, o una velocidad variable mediante un potenciómetro que suministra un voltaje menor. La velocidad del ventilador también se puede reducir de forma más rudimentaria conectándolo a la línea de 5 voltios de la fuente de alimentación en lugar de a la de 12 voltios (o entre ambas para una diferencia de potencial de 7 voltios, aunque esto perjudica la detección de velocidad del ventilador). [ 11 ] La mayoría de los ventiladores funcionan a 5 voltios una vez que están girando, pero es posible que no arranquen de forma fiable con menos de 7 V. Algunos controladores de ventilador sencillos solo varían el voltaje de alimentación entre 8 V y 12 V para evitar este problema por completo. Algunos controladores de ventilador arrancan el ventilador a 12 V y luego reducen el voltaje después de unos segundos.
El control de ventiladores PWM es la opción más sencilla y eficiente para las placas base modernas con conectores para ventiladores PWM. Este control alterna rápidamente entre suministrar voltaje completo y no suministrarlo al ventilador para regular su velocidad de rotación. Normalmente, el chipset de la placa base obtiene datos de temperatura de los sensores de la propia CPU para controlar la velocidad.
El ruido de los cojinetes y del motor es una consideración importante. Los ventiladores con montaje flexible (por ejemplo, con aisladores de goma o silicona) pueden ayudar a reducir la transmisión de la vibración del ventilador a otros componentes. [ 37 ]
Los ventiladores piezoeléctricos suelen ser más silenciosos que los ventiladores rotativos y pueden consumir menos energía. [ 38 ] [ 39 ]
refrigeración por agua
La refrigeración por agua [ 40 ] es un método de disipación de calor que transfiere el calor a través de un material conductor en contacto con un líquido, como agua desmineralizada con un aditivo para prevenir el crecimiento bacteriano. Esta agua circula en un circuito que generalmente incluye un depósito, un radiador y una bomba. Las modernas tecnologías de bombas de 12 V CC permiten diseños extremadamente potentes y silenciosos.
Al transferir eficientemente el calor del dispositivo a un intercambiador de calor independiente que puede usar disipadores de calor o ventiladores más grandes, la refrigeración líquida puede permitir un funcionamiento general más silencioso. Dispositivos como GPU , puentes norte , puentes sur , unidades de disco duro , memoria , módulos reguladores de voltaje (VRM) e incluso fuentes de alimentación pueden refrigerarse por separado con agua; [ 41 ] de hecho , en algunos casos, se puede sumergir todo el PC .
Almacenamiento secundario
disco duro
Los discos duros más antiguos utilizaban motores con rodamientos de bolas , pero los discos duros de escritorio más recientes utilizan motores con cojinetes fluidos más silenciosos . [ 42 ]
Los discos duros más pequeños de formato de 2,5" generalmente vibran menos, son más silenciosos y consumen menos energía que los discos tradicionales de 3,5", [ 42 ] [ 43 ] pero a menudo tienen un rendimiento y una capacidad inferiores, y cuestan más por gigabyte .
Para minimizar las vibraciones del disco duro que se transmiten y amplifican en la carcasa, se pueden montar con soportes de goma blanda, suspender con elásticos o colocar sobre espuma blanda o Sorbothane . Las carcasas para discos duros también ayudan a reducir el ruido, pero es fundamental asegurar una refrigeración adecuada; la temperatura del disco suele monitorizarse con software SMART .
Almacenamiento de estado sólido
Una unidad de estado sólido no tiene componentes mecánicos móviles y funciona silenciosamente, [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] pero ( a partir de 2016) siguen siendo aproximadamente cuatro veces más caros por unidad de almacenamiento que los discos duros de consumo. [ 48 ]
En algunos casos, pueden ser adecuados otros métodos de almacenamiento en estado sólido:
- Las tarjetas Compact Flash (CF) se pueden usar como almacenamiento secundario. Gracias a que utilizan una interfaz Parallel ATA (PATA) ligeramente modificada, basta con un adaptador sencillo para conectar las tarjetas CF y que funcionen como un disco duro PATA o PC Card . Las tarjetas CF también son pequeñas, lo que permite fabricar PC de formato pequeño ( SFF) , no generan ruido, consumen muy poca energía (lo que reduce aún más la generación de calor en la conversión CA/CC de la fuente de alimentación) y generan una cantidad insignificante de calor. Sin embargo, son muy caras por GB y solo están disponibles en capacidades pequeñas; además, existen problemas con respecto al número máximo de escrituras por sector. [ 49 ]
- Las unidades flash USB se pueden usar si la placa base admite el arranque desde USB . Se basan en memoria flash , por lo que tienen las mismas ventajas y desventajas que las tarjetas CF, excepto que la velocidad está limitada por el bus USB .
- i-RAM es una unidad de estado sólido con cuatro ranuras DIMM que permite usar la memoria RAM de un PC convencional como si fuera un disco. Es mucho más rápida que un disco duro, no tiene las limitaciones de ciclos de escritura de la memoria flash, pero requiere alimentación continua para mantener su contenido (ya sea desde la alimentación en modo de espera o desde una batería cuando el sistema está apagado), consume más energía que muchos discos duros de portátiles, tiene una capacidad máxima de 4 GiB y es cara.
Todas las formas de almacenamiento de estado sólido son más caras que los discos duros tradicionales, por lo que algunos diseños de PC silenciosos las utilizan junto con un disco duro secundario al que solo se accede cuando es necesario, o con almacenamiento conectado a la red , donde los discos duros tradicionales, que son menos silenciosos, se mantienen en una ubicación remota.
unidad óptica
Las unidades ópticas se pueden ralentizar mediante software para reducir su ruido, como Nero DriveSpeed, o emular con programas de unidades virtuales como Daemon Tools para eliminarlo por completo. Se pueden usar unidades ópticas de portátiles, que suelen ser más silenciosas; sin embargo, esto puede deberse a que tienden a funcionar a menor velocidad (normalmente 24× CD, 8× DVD). Algunas unidades de DVD tienen una función, comúnmente llamada Riplock , que reduce el ruido de la unidad al ralentizarla durante la reproducción de vídeo. Para las operaciones de reproducción, solo se requiere una velocidad de 1x (tiempo real).
Componentes externos
Monitor
Un monitor CRT puede producir ruido de bobina , al igual que la fuente de alimentación externa de un monitor LCD o el convertidor de voltaje para la retroiluminación del monitor. Los monitores LCD tienden a producir el menor ruido (zumbido) cuando están al máximo brillo. [ 7 ] Reducir el brillo mediante la tarjeta de video no introduce zumbido, pero puede reducir la precisión del color. [ 7 ] Un monitor LCD con una fuente de alimentación externa oculta producirá un ruido menos perceptible que uno con la fuente de alimentación integrada en la carcasa de la pantalla.
Impresora
Antiguamente, las impresoras especialmente ruidosas, como las matriciales y las de tipo margarita, solían alojarse en cajas o armarios insonorizados. Esta misma técnica puede utilizarse con las impresoras modernas para reducir el ruido que generan. Otra solución consiste en conectar la impresora a la red y ubicarla físicamente lejos del área de trabajo.
Computadora portátil
A diferencia de las PC de escritorio, las laptops y notebooks generalmente no tienen ventiladores en la fuente de alimentación ni en la tarjeta de video, y suelen usar discos duros más pequeños y componentes de menor consumo. Sin embargo, los ventiladores de la CPU de las laptops suelen ser más pequeños, por lo que no necesariamente son más silenciosos que los de las computadoras de escritorio: una superficie de ventilación menor requiere mayor velocidad de ventilador para mover la misma cantidad de aire. [ 50 ] Además, el espacio limitado, el acceso restringido y los componentes propietarios dificultan su silenciamiento.
Sin ventilador
Sin embargo, varios portátiles y netbooks no utilizan ventiladores de refrigeración. [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]
Los ordenadores portátiles sin ventilador ( tabletas , subportátiles , Chromebooks , ultrabooks y PC 2 en 1 ) que funcionan con menos de 10-15 W [ 55 ] en CPU móviles (generalmente procesadores ARM ) se popularizaron después de los netbooks , pero sobre todo después de la introducción del primer iPad en 2010. La CPU del primer iPad, el ARM Cortex-A8, fue el primer diseño Cortex que se adoptó a gran escala en dispositivos de consumo. [ 56 ]
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- Análisis de Silent PC– artículos sobre diversos aspectos de la acústica de los ordenadores personales.
- ¿Qué es un ordenador "silencioso"? , Silent PC Review, 21 de septiembre de 2006.
- ¿Qué es un ordenador "silencioso"? (en neerlandés), Vrad.
- Referencia/Recomendación , Silent PC Review, archivado del original el 21/12/2019 , consultado el 22/02/2008..
- En resumen , Silent PC Review.
- PC , SE : Silencioso.
- Ordenadores personales
- Las computadoras y el medio ambiente
- contaminación acústica