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COOLing Gaming Desk
EPO.007.15
Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos
Aluno: André Ferreira - Fernando Torcato
N.º 3250 - 3254
O. Projeto: José Carlos Alves
Ano letivo 2017 /2018
00
André Ferreira Fernando Torcato COOLing Gaming Desk
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“Os meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros e sem leitura,
os nossos filhos serão incapazes de escrever - inclusive a sua própria história.”
Bill Gates
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Índice
Nota Prévia ............................................................................................................................. 8
Introdução .............................................................................................................................. 9
Logótipo ............................................................................................................................... 10
Objetivos .............................................................................................................................. 11
Componentes em Geral ....................................................................................................... 12
Material do PC ...................................................................................................................... 14
Motherboard Asus ROG MAXIMUS X HERO .................................................................... 14
Processador Intel Core i7-8700k ...................................................................................... 15
RAM G. SKILL Trident Z RGB 16GB ................................................................................... 15
GeForce GTX 1060 GAMING X+ 6G .................................................................................. 16
Fonte de Alimentação Nox Hummer ............................................................................... 16
Bomba de água Jebao Dcp-3000 ..................................................................................... 17
Dissipador ........................................................................................................................ 17
Samsung 850 Evo 250GB SATA ........................................................................................ 18
Kingston SATA 3 2.5 120gb .............................................................................................. 18
HDD 2.5" 500GB S-ATA 3 WD BLUE ................................................................................. 18
Cabo Riser Cooler Master ................................................................................................ 19
Adaptador: DisplayPort/HDMI ......................................................................................... 19
Adaptador: DisplayPort/HDMI ......................................................................................... 19
Monitor Samsung Curvo .................................................................................................. 20
Monitor Desk Triplo Articulado ....................................................................................... 20
Periféricos ............................................................................................................................ 21
Teclado Mecânico Ozone Strike X30 ............................................................................... 21
Rato Logitech G602 Wireless Gaming ............................................................................. 21
Headset Razer Kraken 7.1 V2 Oval Preto ......................................................................... 22
Composição da Mesa ........................................................................................................... 23
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Madeira (MDF) ................................................................................................................. 23
Acrílico ............................................................................................................................. 23
Ventoinha c/Controller .................................................................................................... 24
Ventoinha s/Controller .................................................................................................... 24
Ventoinha Cryorig XT140 ................................................................................................. 24
Sonoff ............................................................................................................................... 25
Óleo Bebé Pingo doce ...................................................................................................... 25
Conceito de Computador ..................................................................................................... 26
Principais Componentes do Computador ........................................................................ 26
Motherboard ........................................................................................................................ 29
Processador .......................................................................................................................... 31
Memória RAM ...................................................................................................................... 33
Placa Gráfica ......................................................................................................................... 35
Fonte de Alimentação .......................................................................................................... 36
Eficiência e Selo 80 Plus ................................................................................................... 37
PFC (Fator de Correção de Potência) ............................................................................... 39
Fonte Genérica ................................................................................................................ 40
HD ......................................................................................................................................... 44
SSD VS HD ............................................................................................................................. 45
Para que serve o Cabo Riser? ............................................................................................... 46
Problemas que podem causar ......................................................................................... 49
Vida útil de um processador ............................................................................................ 50
MDF ...................................................................................................................................... 51
Acrílico .................................................................................................................................. 52
Construção do “aquário” ..................................................................................................... 53
Fase de construção do acrílico ......................................................................................... 56
Ensaios/Experimentações .................................................................................................... 57
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Primeiro teste .................................................................................................................. 57
Segundo teste .................................................................................................................. 59
Tipos de óleo ........................................................................................................................ 53
SketchUp .............................................................................................................................. 61
Fase I ................................................................................................................................ 62
Fase II ............................................................................................................................... 63
Fase III .............................................................................................................................. 64
Fase IV .............................................................................................................................. 65
Construção da Mesa ............................................................................................................ 66
Software de Overclock ......................................................................................................... 73
Orçamento ........................................................................................................................... 74
Conclusão ............................................................................................................................. 75
Webgrafia ............................................................................................................................ 76
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Índice de Figuras
FIGURA 1 - LOGO DO PROJETO ........................................................................................................... 10
FIGURA 2 - COMPUTADOR SEM CAIXA ................................................................................................. 27
FIGURA 3 - WALL COMPUTER ............................................................................................................ 27
FIGURA 4 - CAIXA ATX CORSAIR ......................................................................................................... 28
FIGURA 5 - MOTHERBOARD MSI ........................................................................................................ 29
FIGURA 6 - MOTHERBOARD ASUS ..................................................................................................... 30
FIGURA 7 - PROCESSADOR AMD ........................................................................................................ 31
FIGURA 8 - PROCESSADOR INTEL ........................................................................................................ 32
FIGURA 9 - MEMÓRIA RAM GSKILL .................................................................................................... 33
FIGURA 10 - PLACA GRÁFICA ............................................................................................................. 35
FIGURA 11 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ................................................................................................ 36
FIGURA 12 - CERTIFICAÇÃO 80 PLUS ................................................................................................... 37
FIGURA 13 - FONTE GENÉRICA ........................................................................................................... 40
FIGURA 14 - BOMBA DE ÁGUA ........................................................................................................... 41
FIGURA 15 - DISSIPADOR .................................................................................................................. 42
FIGURA 16 - SSD ............................................................................................................................. 43
FIGURA 17 - HD .............................................................................................................................. 44
FIGURA 18 - INTERIOR DE UM HD ...................................................................................................... 45
FIGURA 19 - INTERIOR DE UM SSD ..................................................................................................... 45
FIGURA 20 - GRÁFICA (POSIÇÃO HORIZONTAL) ..................................................................................... 46
FIGURA 21 - ADAPTADOR DISPLAYPORT .............................................................................................. 47
FIGURA 22 - ESQUEMA ELÉTRICO DO SONOFF ...................................................................................... 48
FIGURA 23 - SUPORTE PARA A MOTHERBOARD EM ACRÍLICO ................................................................... 55
FIGURA 24 - AVERIGUAÇÃO DOS PORMENORES .................................................................................... 56
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FIGURA 25 - "AQUÁRIO" PRONTO ...................................................................................................... 56
FIGURA 26 - ASSEMBLAGEM DE UM COMPUTADOR PARA TESTES ............................................................. 57
FIGURA 27 - COMPUTADOR DENTRO DE UM RESERVATÓRIO ................................................................... 57
FIGURA 28 - CURTO-CIRCUITO PROVOCADO PELA ÁGUA BIDESTILADA ....................................................... 58
FIGURA 29 - TESTE DE CORRENTE AO ÓLEO .......................................................................................... 59
FIGURA 30 - TESTE DE CORRENTE ....................................................................................................... 59
FIGURA 31 - VENTOINHA A FUNCIONAR DEBAIXO DE ÓLEO (CONECTORES MERGULHADOS) ........................... 60
FIGURA 32 - ÓLEO USADO ................................................................................................................ 53
FIGURA 33 - ÓLEO MINERAL JOHNSON (USADO NO TESTE DO MULTÍMETRO) ............................................. 53
FIGURA 34 - ÓLEO MINERAL ISOLANTE (TÓXICO) ................................................................................... 53
FIGURA 35 - PRIMEIRA IDEALIZAÇÃO DA MESA ..................................................................................... 62
FIGURA 36 - IDEIA FINAL DE CONSTRUÇÃO ........................................................................................... 63
FIGURA 37 - FINALIZAÇÃO DA IDEALIZAÇÃO DA MESA ............................................................................ 64
FIGURA 38 - FINALIZAÇÃO DO PROJETO 3D.......................................................................................... 65
FIGURA 39 - PRIMEIROS ENSAIOS ....................................................................................................... 66
FIGURA 40 - AJUSTES DE VENTOINHAS E DO SUPORTE DOS MONITORES .................................................... 67
FIGURA 41 - ENCAIXE DAS VENTOINHAS .............................................................................................. 67
FIGURA 42 - FIXAÇÃO DAS VENTOINHAS .............................................................................................. 68
FIGURA 43 - COLOCAÇÃO DOS "EFEITOS ESTÉTICOS" (ASUS ROG) ............................................................ 68
FIGURA 44 - INTERIOR DA MESA (FASE TESTES) ..................................................................................... 69
FIGURA 45 - VENTOINHAS (FASE FINAL) .............................................................................................. 69
FIGURA 46 - ORIFÍCIO DE ENCAIXE PARA O SUPORTE DOS MONITORES ...................................................... 70
FIGURA 47 - ORIFÍCIO PARA O ACRÍLICO .............................................................................................. 71
FIGURA 48 - MESA EM FASE DE COLAGEM ........................................................................................... 72
FIGURA 49 - MENU AL SUITE 3 ......................................................................................................... 73
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Nota Prévia
Como alunos finalistas do curso de Gestão de Equipamentos Informáticos, propusemo-nos
a realizar um projeto denominado por PAP (Prova de Aptidão Profissional), a PAP consiste na
realização de um projeto à nossa escolha, que seja representativo ao nosso trimestre (2015-
2018) e que englobe (não obrigatoriamente) um pouco de toda a matéria lecionada, como tal
decidimos realizar o projeto com o tema “COOLing Gaming Desk”.
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Introdução
Com este projeto pretende-se “inventar” uma nova forma de arrefecimento, muito mais
eficaz do que um simples arrefecimento a ar ou os típicos water cooling1, pois hoje em dia cada
vez mais pessoas jogam, e cada vez mais pessoas têm problemas com o sobreaquecimento dos
equipamentos que usam, muitas das vezes este problema do sobreaquecimento, pode originar
uma avaria num dos componentes do computador, pois muitas pessoas utilizam os
computadores ao extremo, fazendo overclock, o que pode contribuir bastante para essa causa.
1 Water Cooling é um sistema de refrigeração a água utilizado em computadores que têm como
objetivo o mesmo dos sistemas de refrigeração utilizados nos motores dos automóveis (Radiador).
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Figura 1 - Logo do Projeto
Logótipo
Na criação deste logótipo optámos pelas cores vermelha, preta e branco. A cor vermelha
foi escolhida meramente por ser uma das nossas cores favoritas, a cor preta e branca foi uma
escolha muito simples, apenas uma questão de contraste.
Os símbolos inseridos no logótipo retratam um pouco do que é a “COOLing Gaming Desk”.
A ventoinha representa o arrefecimento que irá ser proporcionado com este novo método,
embora o computador seja refrigerado com óleo, este mesmo vai precisar de ventoinhas para
arrefecer o radiador, e ventoinhas para “forçar” a entrada de ar dentro da mesa.
O comando de jogo representa a mobilidade (Gaming), demonstrando assim um dos efeitos
para qual mesa foi desenvolvida.
A disposição das palavras “COOLing, Gaming e Desk” foram normalmente colocadas por
ordem, para além de terem sido assim dispostas a palavra “Desk” foi colocada
propositadamente assim devido ao computador se encontrar colocado dentro da mesa.
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Objetivos
Com este projeto “COOLing Gaming Desk”, pretendemos revolucionar um pouco o mundo
das novas tecnologias, assim como o mundo gaming, pois através deste projeto iremos
conseguir obter temperaturas bastante baixas, o que irá permitir ao utilizador fazer um
overclock mais potente no seu computador.
Criar uma COOLing Gaming Desk;
Criar um “aquário” em acrílico;
Submergir o computador em óleo;
Fazer overclock;
Reduzir a temperatura do computador;
Comercializar a COOLing Gaming Desk consoante o pedido do cliente com outras
especificações a nível do computador ou até mesmo da mesa;
Partilhar o projeto com outras pessoas via internet.
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Componentes em Geral
Com as seguintes tabelas pretendemos identificar todo o material usado para a realização
deste projeto, consequentemente as suas caraterísticas.
Computador Caraterísticas
Motherboard ATX Asus Rog Maximus X Hero (WI-FI AC)
Processador Intel Core i7-8700k Hexa-Core 3.7GHz c/ Turbo 4.7GHz 12MB Skt1151
RAM G. SKILL Trident Z RGB 16GB DDR4-2400MHz CL15 Preta (2x8GB)
Placa Gráfica MSI GeForce GTX 1060 GAMING X+ 6G
Fonte de Alimentação Nox Hummer Bronze 650W Semi Modular 80+
Bomba de água Bomba eletrónica Jebao Dcp-3000
Dissipador (processador) Cooler CPU Raijintek EreBoss Core Edition
SSD 2.5" Samsung Samsung 850 Evo 250GB TLC V-NAND SATA
SSD 2.5" Kingston SATA 3 2.5 120gb UV400
Disco WD HDD 2.5" 500GB S-ATA 3 WD BLUE
Cabo Riser Cooler Master PCI-E 3.0 x16 200mm
Adaptador Display Port DisplayPort/HDMI
Adaptador Display Port DisplayPort/HDMI
Monitores Samsung Curvo F390 23.5" VA FHD 16:9 60Hz
Suporte LCD Equip 13''-27'' Monitor Desk Triplo Articulado
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Periféricos Caraterísticas
Teclado Teclado Mecânico Ozone Strike X30
Rato Rato Logitech G602 Wireless Gaming
Headset Headset Razer Kraken 7.1 V2 Oval Preto
Mesa Caraterísticas
Madeira Mdf lacado branco
Acrílico Transparente 4mm
Ventoinha Corsair PWM Corsair PWM 120mm RGB Led
Ventoinha Corsair PWM Corsair PWM 120mm RGB Led c/controller
Ventoinha Cryorig Ventoinha Cryorig XT140
Óleo Mineral Óleo pingo doce
Radiador Radiador de óleo (carro)
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Material do PC
Nota: todos os preços abaixo listados encontram-se sem IVA, preços consultados entre
janeiro 2017 e janeiro 2018.
Motherboard Asus ROG MAXIMUS X HERO
(WI-FI AC)
Processador: suporta 8ª Geração Intel®
para Socket LGA1151;
Chipset: Intel® Z370;
Memória RAM: 2400 MHz;
Arquitetura de memória dual channel2;
Suporta tecnologia NVIDIA® 2-Way
SLI™;
Armazenamento:
6 x Portas SATA 6Gb/s;
Suporta Raid 0, 1, 5, 10;
Suporta tecnologia Intel® Rapid
Storage;
Suporta tecnologia Intel® Smart
Response, Intel® Rapid Start e Intel® Smart
Connect;
Comunicações wireless:
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.
Total: 249,51€
2 A velocidade aumenta quando utilizamos memórias aos pares.
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3 Thermal Design Power, em português significa “Energia Térmica do Projeto”, serve para indicar a
quantidade máxima de energia que um sistema de refrigeração deve dissipar.
Processador Intel Core i7-8700k
Frequência Base: 3.70 GHz;
Frequência Turbo: Até 4.70 GHz;
Número Núcleos: 6;
Número Threads: 12;
Cache: 12 MB;
TDP3: 95 W.
Total: 330€
RAM G. SKILL Trident Z RGB 16GB
Série: Trident Z RGB;
Capacidade: Kit Dual-Channel 16GB
(8GBx2);
Tipo: DDR4;
Velocidade: 2400MHz.
Total: 190.16€
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Fonte de Alimentação Nox Hummer
Certificação 80 PLUS Bronze;
Hummer 80 PLUS 650W;
Potência: 650W;
Refrigeração: 1 x Ventoinha 140 mm com pás
brancas.
Total: 56,83€
GeForce GTX 1060 GAMING X+ 6G
Boost Clock / Base Clock / Memory Frequency
1809 MHz / 1594 MHz / 9126 MHz (OC Mode);
1784 MHz / 1569 MHz / 9026 MHz (Gaming
Mode);
1708 MHz / 1506 MHz / 9026 MHz (Silent
Mode);
6GB GDDR5.
Total: 300,73€
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Bomba de água Jebao Dcp-3000
Vazão total 3000 litros/hora
Altura: 3 m
Alimentação: 110 a 240VAC 50/60hz
(bivolt4)
Saída: 24 VDC
Potencia: 25W
Total: 78€
4 Bivolt significa que se pode ligar tanto em "tomadas" de 110V como em 230V. 5 É um metal de transição, de coloração branco-prateada, condutor de eletricidade e calor, dúctil e
maleável, porém não pode ser laminado, polido ou forjado facilmente. 6 Pequena aba.
Dissipador
Material da base: Níquel5 e Cobre;
Material das Aletas6: Liga de Alúminio;
Total: 32,60€
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HDD 2.5" 500GB S-ATA 3 WD BLUE
Velocidade de rotação de 5.400 RPM Buffer7
para host8 (Serial ATA) 6 Gb / s (Max)Capacidade
500 GB.
Total: 36.54€
7 Pequena ala, região de memória física utilizada para armazenar temporariamente os dados
enquanto estão a ser movidos de um lugar para outro; 8 Host é qualquer máquina ou computador ligado à rede.
Samsung 850 Evo 250GB SATA
Capacidade: 250 GB;
Formato: 2.5";
Interface: SATA 6 Gb/s, compatível com a
interface SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s.
Total: 81,22€
Kingston SATA 3 2.5 120gb
Capacidade: 120GB;
Formato: 2.5";
Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível
com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s).
Total: 45.44€
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Cabo Riser Cooler Master
Comprimento do cabo: 200mm;
Entrada PCI-E 3.0 x16.
Total: 2x26,75= 53,50 €
Adaptador: DisplayPort/HDMI
DisplayPort macho para HDMI fêmea.
Total: 8,05€
Adaptador: DisplayPort/HDMI
DisplayPort macho para HDMI fêmea.
Total: 6,42€
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Monitor Desk Triplo Articulado
Rotação de 360°;
Articulação 180° Inclinação de ± 45°;
Posição ergonómica ideal;
Clipes para manter os cabos organizados e
protegidos.
Total: 48,69€
Monitor Samsung Curvo
Ecrã: 23.5\";
Resolução: 1920 x 1080;
Curvatura do ecrã: 1800R;
Modo Eye Save;
Modo de Jogo;
1 x HDMI;
1 x Auscultadores.
Total: 3x146,26= 438,78€
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Periféricos
Teclado Mecânico Ozone Strike X30
Layout: PT
Retroiluminação LED: RGB
Macros: Sim
Material de construção: Alumínio, plástico
Conexão: USB
Comprimento do cabo: 1.8 metros
Dimensões: 455 x 161 x 37 mm
Total: 81,22€
Rato Logitech G602 Wireless Gaming
Resolução: 250 – 2,500 dpi
Taxa de relatório USB: 500 reports/seg
Alcance wireless: 3 metros
Total: 60.89€
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Headset Razer Kraken 7.1 V2 Oval Preto
Sensibilidade: 123 dB
Tipo de conexão: USB Digital
Comprimento do cabo: 2 m
Total: 85,28€
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Composição da Mesa
Madeira (MDF)
Dimensões: 1,50m / 0,75m
Cor: lacado a branco;
Total: 309€
Acrílico
Dimensões: 2 placas de 320mm x 210mm;
1 placas de 360mm x 320mm;
2 placas de 360mm x 210mm;
1 placa (tampo de mesa) de
1500mm x 750mm
Cor: transparente.
(as cantoneiras brancas em alumínio
encontram-se orçamentas no total do acrílico)
Total: 102€
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Ventoinha c/Controller
Dimensões: 120mm x 25mm;
Rolamento: hidráulico;
Cor LED: RGB;
Controlador de LEDs RGB da ventoinha;
Nível de Ruído: 18-30 dBA.
Total: 36,50€
Ventoinha s/Controller
Dimensões: 120mm x 25mm;
Rolamento: hidráulico;
Cor LED: RGB;
Nível de Ruído: 18-30 dBA.
Total: 24,31€
Ventoinha Cryorig XT140
Dimensões: 140 x 140 x 25.4 mm;
Velocidade: 700 a 1300 rpm;
Ruído: 19 - 23 dBA.
Total: 3x8.05 = 24.15€
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Sonoff
Fonte de alimentação: 230V AC
Potência máxima: 400W e 2A
Cor: Branca
Material: ABS + Vidro temperado
Total: 12,20€
Óleo Bebé Pingo doce
Cor: incolor
Capacidade: 500ml
Total: 40x2.69 = 107,6€
Radiador de óleo
Capacidade: aproximadamente 2 Litros
Total: 32,52€
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Conceito de Computador
O computador é uma máquina eletrónica que permite processar dados. O termo provém
do latim computare, significa calcular.
Um computador é composto por uma série de circuitos integrados e outros componentes
relacionados, que possibilitam a execução de uma variedade de sequências ou rotinas de
instruções indicadas pelo utilizador. Estas sequências são sistematizadas em função de uma
grande variedade de aplicações práticas e determinadas, num processo que se denomina
programação.
Principais Componentes do Computador
Um computador não passa de um conjunto de componentes, cada um com a sua função
específica, mas nem todos são considerados essenciais. Existem alguns componentes que são
obrigatórios para o funcionamento de um computador.
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Caixa
A caixa, também conhecida como chassis, é a base do computador, é o compartimento que
contém a maioria ou quase a totalidade dos componentes de um computador.
Mas não é considerado essencial de todo, pois é possível fazer um computador funcional
sem a caixa, apesar de não ser muito recomendável.
Com a evolução das tecnologias, hoje em dia até se criaram estantes para computadores.
O termo correto é wall computer, significa computador de parede.
É muito usado para construções de computadores do mais alto nível, ou seja, computadores
extremamente potentes equipados com os componentes mais recentes. Este tipo de “caixa” é
muito bom pois existe uma perfeita circulação de ar, sem ser preciso de instalar ventoinhas
extras, torna a organização muito simples, proporciona um aspeto muito bonito e sem limites
no que toca a personalização.
Figura 2 - Computador sem Caixa
Figura 3 - Wall Computer
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Existem diversos tamanhos e formas de um chassi, geralmente determinado pelo fator da
forma da motherboard, pois a motherboard é geralmente o maior componente na maioria dos
computadores. Existem quatro tamanhos universais, Extended ATX, ATX, Micro ATX e Mini ITX.
Cada um dos tamanhos com especificações próprias e para componentes próprios. Mas existem
caixas que são combatíveis com componentes que pertencem a outro tamanho específico.
Como por exemplo, a seguinte imagem representa uma caixa da Corsair, uma caixa com um
tamanho predefinido ATX, mas também é combatível com o modelo Micro ATX.
A caixa é um componente essencial pois permite organizar e colocar os componentes no
seu interior, assim os componentes ficam em segurança. Se compararmos com o corpo humano,
é como fosse o aspeto, o exterior, e no sei interior todos os componentes.
Figura 4 - Caixa ATX Corsair
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Motherboard
A motherboard é um componente responsável por conectar e interligar todos os
componentes do computador, ou seja, processador com memória RAM, placa gráfica,
armazenamento, entre outros componentes. Além de permitir o tráfego de informação, a
motherboard também alimenta alguns periféricos com a energia elétrica que recebe da fonte
de alimentação.
Como já tinha dito no tópico anteriormente, que os tamanhos das caixas eram geralmente
determinados pela motherboard. Existem quatro tamanhos universais, Extended ATX, ATX,
Micro ATX, Mini ITX como nas caixas.
A motherboard é um componente essencial pois conecta e interliga todos os componentes
do computador, alimenta alguns periféricos. Para simplificar a motherboard funciona como uma
ponte, fazendo ligações de um certo ponto para outro em ambas as direções. Se compararmos
com o corpo humano, é como fosse o coração e a circulação sanguínea, fazendo as ligações ao
corpo todo.
Antes de passar ao próximo componente importante, chamo atenção ao tópico da
Motherboard, pois ao explicar dá para dar a entender outros componentes também cruciais
para o funcionamento do computador, simplificando o computador é como o corpo humano,
está tudo interligado, existem componentes que são cruciais para o seu funcionamento e outros
que são apenas extras.
Figura 5 - Motherboard MSI
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A motherboard tem como principal função de ligar todos os componentes internos
(processador, disco, memória, placa gráfica etc.) e externos (monitor, rato, teclado, entre
outros) do PC.
Tudo está ligado á motherboard e é através da motherboard que tudo comunica entre si.
O interior da motherboard contém portas onde todos os componentes internos se ligam:
-Encaixe (socket) onde se aloja o processador;
-Vários encaixes (slots) que permitem ligar vários módulos de memória RAM;
-Portas/conectores internos que permitem ligar o disco rígido, o leitor de CD/DVD, através
de cabos específicos;
-Entrada especifica para receber corrente proveniente da fonte de alimentação;
Voltadas para o exterior existem outras entradas, destinadas a conectar os periféricos:
-Entrada VGA (para o monitor);
-Portas USB, destinadas aos mais variados dispositivos: rato, teclado, impressora, pens;
-Entradas e saídas de áudio para auscultadores, colunas ou microfones;
-Entradas de rede;
As motherboards variam muito, dependendo do tipo de componentes que suportam. Por
exemplo, cada motherboard suporta apenas um único tipo de processador e uma lista limitada
de tipos de memórias RAM. Do mesmo modo, alguns tipos de placas gráficas, discos, ou outros
componentes podem não ser suportados. Muitas vezes, os utilizadores deparam-se com
dificuldades na instalação de componentes/periféricos, por desconhecerem a compatibilidade
da sua motherboard com os mesmos.
Devido à intensa atividade eletróncia desenvolvida neste componente, ele necessita de um
arrefecimento permanente. Quando esse arrefecimento é insuficiente e o sistema entra em
sobreaquecimento o mesmo pode desligar-se ou, até mesmo, sofrer avarias graves.
Figura 6 - Motherboard ASUS
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Processador
O processador, também conhecido por central process unit (CPU), é o componente de
hardware responsável por processar dados e transformar em informação. Também transmite
estas informações para a motherboard, que por sua vez transmite par onde é necessário. Como
disse anteriormente a motherboard serve de ponte entre o processador e outros componentes.
O processador é um componente essencial pois é o componente responsável por processar
dados e transformar em informação. Simplificando, se compararmos com o corpo humano, é o
cérebro, pois é o que processa e trata da informação.
Figura 7 - Processador AMD
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CPU é a sigla para Central Process Unit, ou Unidade Central de Processamento. É o
componente principal do computador, que também é conhecido como processador. O CPU é
responsável por calcular e realizar tarefas determinadas pelo utilizador, sendo considerado o
cérebro do PC.
As características do CPU influenciam diretamente na velocidade com que seus programas
vão ser executados no computador. Existem vários tipos de processadores no mercado: de 32 e
64-bits, com um ou múltiplos núcleos, e compatíveis com diferentes motherboards. Os principais
fabricantes são a Intel e a AMD. O CPU encontra-se ligado na motherboard por meio de um
socket, um dispositivo que permite ao processador receber energia para comandar as atividades
do computador.
Figura 8 - Processador Intel
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Memória RAM
A memória de acesso aleatório, Random Access Memory, é um tipo de memória que
permite a leitura e a escrita, utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais.
É usada pelo processador para armazenas os arquivos e programas que estão a ser processados.
A quantidade de RAM disponível tem um grande efeito sobre o desempenho, pois sem uma
quantidade suficiente de memória RAM o sistema passa a usar memória virtual que é muito
lenta. A principal característica da RAM é que ela é volátil, ou seja, os dados perdem-se ao
reiniciar o computador.
A memória RAM é um componente essencial em qualquer tipo de computador, pois é onde
basicamente ficam armazenados os programas básicos operacionais. Por mais que exista espaço
de armazenamento disponível, na forma de disco rígido ou memória flash, é sempre necessária
uma certa quantidade de RAM0.
A memória RAM (Random Access Memory - Memória de Acesso Aleatório) é um hardware
de armazenamento aleatório e volátil de memória. Isto significa que esta peça armazena dados
de programas em execução enquanto o computador está ligado.
Figura 9 - Memória RAM Gskill
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A memória RAM é de acesso rápido, ou seja, é essencial para acompanhar a velocidade do
processador. Este tipo de memória recebe as informações do HD9, e armazena-as
temporariamente, disponibilizando este conteúdo ao processador. Seria muito mais lenta a
execução de um programa caso o processador tivesse que procurar os dados diretamente do
HD.
Os jogos eletrónicos são alguns dos softwares que mais utilizam memória, assim como
programas de edição de imagem e vídeo. No caso dos jogos, a cada segundo é necessário
carregar uma nova textura ou animação, isto exige uma memória bastante rápida e ampla, ou
os arquivos podem chegar ao processador com lentidão, causando assim o famoso “break” no
jogo ou programa.
Existem 3 memórias RAM no mercado, basicamente: DDR, DDR2, DDR3 e DDR4, sendo a
DDR4 a mais potente. Cada um destes tipos de memória tem uma velocidade, medida em MHz.
A cada dia são lançados programas e jogos que usam mais da capacidade do computador.
É um tipo de “guerra” entre os criadores de programas e os fabricantes de peças.
9 Hard Disk (HD) - disco rígido é a memória considerada como principal a nível de armazenamento
em massa.
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Placa Gráfica A placa gráfica é o componente responsável por construir a imagem que vemos no ecrã,
sendo fundamental para o desempenho do computador em jogos, processamento de vídeo,
aplicações gráficas e de processamento de imagem (ex.: Photoshop, Sony Vegas, entre outros).
É à placa gráfica que ligamos o monitor, o projetor, ou outos dispositivos de vídeo.
Por norma, os computadores são construídos com a placa gráfica integrada na
motherboard, no entanto, a maioria das motherboards possui slots de expansão para que possa
ser adicionada uma, ou mais, placas gráficas.
A placa gráfica é um componente com capacidade de memória própria, sendo esse um dos
fatores principais da decisão no momento da compra. As gráficas on board dispõem de uma
capacidade de memória reduzida, fazendo com que no seu funcionamento, seja utilizada uma
parte da memória RAM do sistema. Por sua vez, as placas gráficas dedicadas possuem uma
grande capacidade de memória, assim como um processador próprio, libertando assim recursos
do sistema para a execução de outras tarefas.
Alguns modelos de placas gráficas podem ser ligados a outras placas gráficas iguais, (essa
tecnologia tem o nome de SLI para as placas da NVIDIA e CrossFireX para as placas da AMD), de
modo a combinar o seu funcionamento para uma melhor performance.
Figura 10 - Placa Gráfica
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Fonte de Alimentação A fonte de alimentação é o dispositivo responsável por fornecer energia elétrica aos
componentes de um computador. Portanto, é um tipo de equipamento que deve ser escolhido
e manipulado com cuidado, afinal, qualquer equívoco pode resultar em provimento inadequado
de eletricidade ou em danos ao computador.
A fonte de alimentação é um componente essencial, pois é o que alimenta os componentes
do computador. Simplificando, se compararmos com o corpo humano, são os nutrientes que
digerimos para termos energia para nos movermos e executar tarefas.
A fonte de alimentação é o componente que providencia energia estável para todos os
componentes do PC.
A corrente da tomada é alterna (AC) com tensão de 230v, enquanto a usada pelos
componentes é contínua (DC), com tensão a 3.3v, 5v e 12v. A voltagem mais usada pelos
componentes é a de 12V.
Muitos dos problemas de instabilidade vêm deste componente.
Figura 11 - Fonte de Alimentação
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Eficiência e Selo 80 Plus
Uma fonte é eficiente quando a fonte entrega a sua máxima potência rotulada
desperdiçando a menor quantidade de energia possível. Qualquer fonte, por melhor que seja,
desperdiça energia durante o processo de conversão e retificação, energia essa que acaba sendo
desperdiçada em forma de calor. Ou seja, para produzir a potência rotulada, a fonte consome
um determinado valor a mais. E é possível saber qual é esse valor através da sua eficiência.
Para separar boas fontes eficientes de fontes ineficientes, foi criado o programa de
certificação 80 Plus, que visa certificar fontes que consigam provar sua eficiência de pelo menos
80% quando submetida a testes de 20, 50 e 100% de uso. Quanto maior a eficiência, maior é o
selo a ela atribuída.
A fonte é mais eficiente quando está sob 50% de uso, portanto, para ter o máximo de eficiência
e o mínimo consumo possível, dimensione a fonte para que ela possa alimentar com margem os
componentes e ainda sobrar 50% de potência. A fonte aquecerá menos e consumirá menos.
Então podemos concluir pela lógica, que não devemos usar fontes exageradamente
potentes para computadores de uso doméstico. Imagine o seguinte exemplo: Um computador
que exija 150W com uma fonte de 1000W. Note que ele está exigindo menos de 20% da fonte,
e mesmo que esta possua o selo 80 plus, sua eficiência não é garantida, já que a certificação
exige testes a partir de 20% de uso. Resumindo, abaixo dos 20% a fonte pode ter uma eficiência
mais baixa do que se estivesse em 50% de uso. Portanto, usar uma fonte menor, por exemplo,
350W também com o 80 plus, iria garantir a maior eficiência, já que ela estaria sendo exigida
em aproximadamente 50%.
Figura 12 - Certificação 80 Plus
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Algumas informações importantes sobre o 80 plus:
• Fontes 220v são ligeiramente mais eficientes;
• É possível encontrar o consumo total que está sendo retirado da tomada através da
eficiência da fonte. A forma mais eficaz é usar um wattímetro, porém, também é possível
calcular de forma aproximada. Se a fonte possui selo 80 plus platinum, e esta sendo exigida em
50% (portanto com eficiência de 92%), 8% será desperdiçado em forma de calor. Então, neste
caso, a fonte estará consumindo 8% a mais da rede elétrica para produzir a potência atual. Caso
ela estivesse sendo estressada em 100%, sua eficiência cairia para 89%, portanto a fonte
consumiria 11% a mais da rede elétrica;
É importante enfatizar que este não é um valor exato, já que a eficiência real varia de acordo
com a temperatura e a tensão de entrada, mas permite que você tenha uma boa aproximação
ao valor real.
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PFC (Fator de Correção de Potência)
Além da energia realmente consumida pelo equipamento, medida em watts (chamada de
potência real), temos a potência reativa (medida em VA), que é exigida pela fonte no início de
cada ciclo e rapidamente devolvida ao sistema, repetidamente. A fonte converte corrente
alternada em corrente contínua, e a cada ciclo de corrente que chega a fonte, é gerada a energia
reativa. A energia reativa tem seus propósitos dentro da fonte. Porém, causa aquecimento e
perda de eficiência de forma indireta. Por isso, quanto menos energia reativa for usada, melhor.
Para resolver isso, foi desenvolvido o PFC (fator de correção de potência).
Em Fontes sem PFC, a energia reativa é maior. Fontes com PFC passivo garantem de 70 a
80% de energia ativa contra 20% de energia reativa. Porém, o mais recomendo é o PFC ativo,
que garante até 99% de energia ativa contra apenas 1% de energia reativa. Então, fontes com
PFC ativo tendem a ser mais frias e energeticamente mais eficientes.
Algumas informações importantes sobre o PFC:
• Ao medir o consumo do sistema, deve ser levado em consideração a perda de energia
reativa;
• A energia total que é retirada da tomada é encontrada através da soma de energia
reativa com energia ativa, medido em Watts;
• O PFC ativo é pré-requisito para a certificação 80 plus;
• Outra vantagem no uso do PFC é a redução na emissão de ruído e interferência
eletromagnética por parte da fonte;
• O PFC é capaz de ajustar automaticamente a tensão de entrada, permitindo que a fonte
opere dos 90 aos 264V;
• O PFC faz o papel do estabilizador, porém com muito mais eficácia e rapidez.
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Fonte Genérica
Fontes genéricas ou semigenéricas não devem ser utilizadas, pois além de não terem o PFC
ativo e eficiência mínima de 80%, não possui circuitos básicos de proteção, ou estes são
ineficientes. Ou seja, fonte genérica consome mais, aquece mais, não garante sua potência
rotulada e pode simplesmente queimar a si própria e aos componentes do computador, por
falta de circuitos de proteção.
Figura 13 - Fonte Genérica
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Para que serve a bomba de água?
Esta bomba de água é compacta, silenciosa, fácil de usar e com um consumo elétrico
reduzido.
Esta bomba permite a regulação do fluxo de água, através de um comando que liga
diretamente á bomba, esta bomba tem também uma capacidade de utilização continua,
duradoura e de baixo consumo, tem também a capacidade de gerar um movimento na água
delicado ou mais agressivo (através da regulação na bomba). Isto evita que se gerem pontos
mortos sem circulação dentro do tanque, produzindo assim um efeito mais bonito e
decorativo na água.
Figura 14 - Bomba de água
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Dissipador
Dissipador é o nome dado ao conjunto de dissipação térmica, instalado sobre o
processador. O cooler é formado por dois dispositivos: um dissipador de calor, que é um pedaço
de alumínio ou cobre recortado, e uma ventoinha, que é um pequeno ventilador colocado sobre
o dissipador de calor (geralmente é utilizado com um cooler o que facilita na sua dissipação).
O calor que o processador gera na sua operação deve ser dissipado para que o processador
não queime. O calor em excesso pode derreter os minúsculos circuitos do processador caso não
exista um cooler instalado.
Entre o processador e o dissipador de metal, pode-se utilizar algum elemento que facilite a
transferência de calor, normalmente usa-se pasta térmica, assim como uma fita especial
autocolante. Estes recursos evitam que exista uma camada de ar entre a superfície do
processador e a superfície do dissipador de calor.
Figura 15 - Dissipador
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SSD
O SSD (solid-state drive) é uma nova tecnologia de armazenamento, considerada a evolução
do disco rígido (HD). O SSD não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito
integrado semicondutor, o qual é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos
sistemas magnéticos (como os HD’s).
A principal vantagem é o tempo de acesso reduzido à memória flash presente nos SSD’s em
relação aos meios magnéticos e óticos. O SSD também é mais resistente que os HD’s comuns
devido à ausência de partes mecânicas – um fator muito importante quando se trata de
computadores portáteis.
Figura 16 - SSD
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HD
Disco rígido, mais conhecido por HD (deriva de HDD do inglês hard disk drive), normalmente
é usado como "memória secundária", é nesta memória do computador onde estão armazenados
os dados. O disco rígido é uma memória não-volátil, ou seja, as informações não são perdidas
quando o computador é desligado, sendo considerado o principal meio de armazenamento de
dados em massa.
Por ser uma memória não-volátil, é um sistema necessário para se ter um meio de executar
novamente programas e carregar ficheiros contendo os dados inseridos anteriormente quando
ligamos o computador.
Figura 17 - HD
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SSD VS HD
As principais diferenças entre um SSD e um HD são principalmente o que os constitui, o SSD
é constituído essencialmente por circuitos “parecidos” com os de uma pen, já o HD tem uma
parte mecânica constituída por um disco e uma “agulha” (que irá “escrever” no disco).
O SSD é 3x menor em comparação com os HD 3.5”;
O HD é mais pesado;
O SSD chega a ser 3x mais rápido;
O SSD não possui partes mecânicas;
O HD obtém uma maior temperatura;
O SSD é mais caro;
O HD consome mais energia.
Figura 18 - Interior de um HD Figura 19 - Interior de um SSD
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Para que serve o Cabo Riser?
O extensor PCI-e 3.0 16x tem com principal vantagem a possível utilização da gráfica na
posição vertical, ao invés da típica posição da motherboard (horizontal).
Figura 20 - Gráfica (Posição Horizontal)
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O que é um adaptador displayPort?
A vantagem do adaptador displayPort é possuir uma alimentação mais baixa que a do HDMI,
a DVI consome apenas 2V, enquanto que as outras consomem mais de 3V. O DisplayPort possui
ainda suporte áudio digital de oito canais e proteção HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection), tecnologia anti pirataria. Outra vantagem estratégica e que pode assim ajudar a
sobressair-se a longo prazo é a diferença visível que existe na sua entrada, que é muito menor
e que dispensa assim a utilização de parafusos (para fixação), como no caso do DVI. O adaptador
DVI é fixo por um sistema de presilhas que só se desencaixa através de um botão.
Figura 21 - Adaptador displayPort
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O que é um sonoff?
O Relé Sonoff, possui internamente um regulador de tensão bivolt, ou seja, pode-se ligar
diretamente na rede elétrica de casa. Possui ainda wifi para assim poder ser ligado
remotamente.
Figura 22 - Esquema Elétrico do sonoff
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O que é um overclock?
O Overclock é uma técnica usada para alterar a frequência do processador, fazendo assim
com que funcione de forma mais rápida.
Problemas que podem causar
O principal problema causado pelo overclock é o grande aquecimento do processador. Um
processador pode funcionar com segurança, sem danos, com temperaturas externas no máximo
de 60 ou 70ºC, com temperatura ideal de 50ºC. Acima da temperatura estipulada, o processador
pode apresentar alguns travamentos. No entanto, pequenos overclock’s não oferecem grandes
riscos, sendo assim, considerados seguros praticamente na sua totalidade, no entanto, quanto
maior é o aumento da velocidade, maior é o risco de poder danificar o processador.
Quanto maior for o aquecimento do processador, menor será a sua confiabilidade do
equipamento como também a sua vida útil. Ao aumentar a velocidade do sistema, os
componentes do computador irão trabalhar de forma mais rápida. O sistema terá uma
performance maior, com uma velocidade de processamento superior, velocidade das memórias,
do Hd, da placa gráfica, entre outros componentes.
O principal problema encontrado é a redução do tempo de vida da máquina, outro dos
possíveis problemas é a possível queima do processador, caso o processador esteja mal
ventilado (arrefecimento).
Um overclock considerado seguro só pode ser feito em máquinas que sejam capazes de
suportar um superaquecimento, deste modo, só pode ser realizado em processador de grande
qualidade, com um cooler apropriado. Como sabemos que o aquecimento é inevitável, a
ventilação precisa de conseguir refrigerar tudo, e assim, dissipar o calor da motherboard. O
aquecimento não ocorre somente no processador, mas também nos periféricos. Ter uma ótima
ventilação é um fator determinante para o sucesso do overclock.
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Vida útil de um processador
A vida útil do computador aumenta ou diminui consoante a intensidade do overclock.
Quanto mais extremo ele for, menos vida útil o processador vai ter, quanto menos extremo for,
menos alteração terá. Para realizar o overclock é bom lembrar que, apesar do processo
transformar a sua máquina num equipamento muito mais veloz, é sempre melhor procurar
informações de como o fazer. Alexandre Ziebert, um expert em overclock, num questionário
sobre a importância dos desafios para a sociedade tecnológica, na qual teve como resposta: “o
overclock extremo é importante para conhecermos melhor os limites da tecnologia. Os
utilizadores menos “ambiciosos” também são beneficiados com produtos mais confiáveis. Além
disso, os resultados obtidos com overclock extremo servem como uma “previsão” do
desempenho normal das máquinas que teremos daqui a um ano ou dois.
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MDF
Medium-Density Fiberboard (em inglês), Placa de fibra de média densidade, mais conhecido
pela sigla MDF, é um material que deriva da madeira. O MDF é um material uniforme, plano e
denso, que não possui nós. Usado principalmente em móveis, é um ótimo da madeira, em
exceção quando é necessária uma maior rigidez.
O MDF é fabricado através da aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas e
outros aditivos. A madeira é desfibrada, depois de desfibrada é cozida a vapor e pressão,
acabando assim por se separar uniformemente. Posteriormente são ligados com resinas e
passam por um processo de calor e prensagem10 que lhe dá assim o tamanho desejado.
10 Prensagem- é feita através de uma prensa mecânica que molda materiais através da aplicação de
uma força;
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Acrílico Acrílico ou polimetil-metacrilato (PMMA) é um material termoplástico rígido, transparente
e incolor; também pode ser considerado um dos polímeros (fibra sintética) mais modernos e
com maior qualidade do mercado, pela sua facilidade de adquirir formas, bem como o seu peso
e a sua alta resistência.
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Tipos de óleo Para “descobrir” os diferentes tipos de óleo que podíamos usar fizemos algumas pesquisas,
das quais os resultados foram bastante difíceis de encontrar, e alguns algo confusos. Certos
óleos permitiam a passagem de corrente, outros já eram inertes11, outros eram os mais
indicados, mas com eles traziam bastantes cuidados, pois eram bastante tóxicos à saúde, depois
também tínhamos aqueles que eram incolores e outros amarelados. Depois desta pesquisa
conseguimos fazer um “leque” dos quais podíamos considerar como uteis, esse leque continha
os óleos incolores (pois queríamos o “computador” bem visível) e inertes.
Depois desse leque optámos pelos mais baratos, sobrando assim o óleo mineral para bebés
da Johnson´s Baby e o Óleo mineral para bebés da marca Pingo Doce, como a diferença de
marcas também diferenciava o preço em 2 euros, logicamente preferimos utilizar o da marca
Pingo Doce.
11 Em Biologia diz respeito a algo que não reage e nem se deteriora, não sofre transformações físicas,
químicas ou biológicas de relevo, mantendo-se assim inalterado.
Figura 25 - Óleo mineral isolante (tóxico)
Figura 24 - Óleo mineral Johnson (usado no teste do multímetro)
Figura 23 - Óleo Usado
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Para que serve um radiador de óleo? Um radiador de óleo serve como um arrefecedor.
Em termos gerais, as temperaturas mais baixas do óleo prolongam a vida útil dos
componentes do computador (neste caso).
Um arrefecedor de óleo pode desempenhar um papel importante no bom funcionamento
de um computador através da dissipação do calor durante o transporte do óleo ao longo das
mangueiras que interligam o “aquário” e o radiador.
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Construção do “Aquário”
Na realização da construção do aquário limitámo-nos a dar as medidas pretendidas de
forma a obtermos um retângulo, onde conseguíssemos colocar a motherboard e a placa gráfica
dentro do mesmo, bem como uma furação para a colocação da bomba (onde irá puxar o óleo)
e uma entrada numa das partes do “aquário” para a entrada de água, convenientemente junto
ao dissipador do processador (que se encontra colocado na motherboard), para causar um efeito
de cascata ao correr por ele (dissipador) abaixo.
Este “aquário” em acrílico foi todo colado com silicone e reforçado (a nível de cantos) com
umas cantoneiras em alumínio brancas, devido ao óleo poder vir a exercer uma força superior
ao do silicone, podendo assim vir a abrir.
Escolhemos fazer uma abertura na lateral esquerda para o painel traseiro da motherboard
para assim termos melhor acesso às suas entradas, para isso tivemos de vedar a motherboard a
nível dessas mesmas portas, bem como o acrílico à motherboard, para assim evitar saídas de
óleo.
Para a fixação da motherboard decidimos fazer uns suportes em acrílico para assim
podermos fixá-la no acrílico e assim darmos-lhe também alguma altura devido ao painel traseiro.
Figura 26 - Suporte para a motherboard em acrílico
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Fase de construção do acrílico
Nesta fase optámos por colocar todo o acrílico de “pé”, para vermos se decorria tudo como planeado.
Com todos os pormenores idealizados passámos à parte da montagem final (com a ajuda
de profissionais).
Figura 27 - Averiguação dos Pormenores
Figura 28 - "Aquário" Pronto
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Ensaios/Experimentações
Para obter uma resposta final sobre qual o líquido a usar tivemos de fazer alguns testes a nível
de submersão do computador, para tal realizámos os seguintes testes.
Primeiro teste
Para a realização do primeiro teste procedemos à montagem de um computador para a
realização de alguns testes a nível de submersão com água bidestilada, testes esses falhados.
Depois da assemblagem do computador colocámo-lo dentro de um reservatório, ficando
assim pronto para a submersão.
Figura 29 - Assemblagem de um computador para testes
Figura 30 - Computador dentro de um Reservatório
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No decorrer dos testes ocorreu o que se pode chamar de um curto-circuito, o que levou à
“morte da fonte, pois queimou. Percebemos assim que esta água bidestilada não poderia ser o
líquido que iríamos usar para a submersão do computador.
Figura 31 - Curto-circuito provocado pela água bidestilada
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Segundo teste
No decorrer do segundo teste usámos óleo Johnson´s baby, obtendo assim o resultado
esperado, através do teste efetuado através do multímetro.
Este óleo não permite a passagem de corrente, mas qualquer componente eletrizado (com
corrente) funciona normalmente.
O teste do multímetro consiste na colocação de uma das pontas no óleo e outra ponta no
fio condutor (com corrente), visualizando assim se passa ou não corrente no óleo, como o
resultado obtido foi 0V significa que o óleo é isente à passagem de corrente.
Figura 32 - Teste de corrente ao óleo
Figura 33 - Teste de Corrente
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Figura 34 - Ventoinha a funcionar debaixo de óleo (conectores mergulhados)
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SketchUp
O SketchUp é um software para a criação de modelos 3D no computador, é um software
CAD (Desenho auxiliado por computador) de fácil uso, que opera num ambiente 3D. Possibilita
que os utilizadores criem esboços até projetos com precisão de forma fácil e tridimensionais.
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Fase I
Para inicializar a construção da mesa precisámos de fazer a criação de um projeto em 3D
para assim o podermos inicializar. Como tal começámos com a utilização do programa
“SketchUp “, onde fomos idealizando a mesa.
Começámos por construir uma mesa normal com apenas 2 pernas prolongadas em largura,
com um buraco para a colocação do “aquário”.
Figura 35 - Primeira Idealização da Mesa
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Fase II
Sendo a primeira ideia muito simplicista optámos por juntar à mesa o restante projeto
(colocação dos 3 monitores), mas nesta ideia a mesa seria um pouco incomum por se tratar
duma mesa com ambas as laterais superiores abertas (que iriam ser “tapadas” com um radiador
de water cooler em ambos os lados.
Figura 36 - Ideia final de Construção
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Fase III
Não gostando da ideia de ter as laterais da mesa abertas optámos por fechá-las, optando
por utilizar o espaço pertencente ao “aquário” de suporte também para o radiador do water
cooler, permitindo assim ter um conceito de mesa normal, mas diferente ao mesmo tempo.
Figura 37 - Finalização da idealização da Mesa
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Fase IV
No fim de termos a ideia idealizada e a nosso gosto decidimos acrescentar uns pormenores
ao nosso projeto em 3D, acrescentando assim uma subdivisão no aquário para a criação de um
compartimento de refrigeração onde coloquei o radiador do water cooler.
Figura 38 - Finalização do Projeto 3D
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Construção da Mesa Com o esboço idealizado, passámos à fase da construção, onde fomos a uma carpintaria
para assim ser feita.
Tendo assim tudo pronto para começar a construção faltou apenas dar as medidas para a
COOLing Gaming Desk, as medidas da mesa são as seguintes:
-Altura da mesa: 80cm;
-Altura do tampo: 25cm;
-Comprimento: 150cm;
-Largura: 75cm;
-Largura das pernas:25 cm;
Figura 39 - Primeiros Ensaios
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Devido à necessidade de refrigeração do radiador, optámos por colocar três ventoinhas de
140mm (incorporadas na mesa).
Necessitávamos também de um encaixe para o suporte dos monitores, daí termos feitos
um corte na mesa devido à altura da mesa (25cm de altura), tamanho esse demasiado grande
para o encaixe do nosso suporte, daí o corte efetuado na mesa.
Figura 40 - Ajustes de ventoinhas e do suporte dos monitores
Figura 41 - Encaixe das Ventoinhas
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Figura 42 - Fixação das Ventoinhas
Figura 43 - Colocação dos "efeitos estéticos" (Asus Rog)
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Figura 44 - Interior da mesa (fase testes)
Figura 45 - Ventoinhas (Fase final)
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Figura 46 - Orifício de encaixe para o suporte dos Monitores
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Figura 47 - Orifício para o Acrílico
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Figura 48 - Mesa em fase de colagem
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Software de Overclock
Al suite
O menu principal do AI Suite 3 proporciona ferramentas de fácil acesso e de maior visão do
que está a acontecer no seu computador, permitindo-lhe assim otimizar as configurações do
desempenho e ao mesmo tempo garantir a estabilidade do sistema.
O menu principal do AI Suite 3 inclui uma barra de acesso rápido que permite iniciar
rapidamente qualquer um dos utilitários ASUS integrados.
Figura 49 - Menu Al Suite 3
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Orçamento
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Conclusão
Com este trabalho conseguimos aprofundar bastantes conhecimentos tanto a nível de
hardware como de software.
A nível de software aprendemos a usar minimamente o SketchUp, o programa AL Suite
3 (onde realizámos o overclock).
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Webgrafia
www.google.pt
www.pcdiga.com
www.wikipedia.org
https://www.msi.com/index.php
https://www.asus.com/pt/rog-republic-of-gamers/
https://rog.asus.com/pt/
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