Греется ssd в ноутбуке что делать
Перейти к содержимому

Греется ssd в ноутбуке что делать

Сильно греется SSD — почему и что делать?

Несмотря на отсутствие подвижных механических компонентов, SSD-диски так же, как и любое другое устройство в составе компьютера, нагреваются во время работы. Пиковые значения температур обычно достигаются только при сильной нагрузке (как правило, при выполнении операций записи данных в память) на накопитель в течение некоторого количества времени. Тем не менее, любой SSD оснащен датчиками температур и механизмом терморегуляции, который срабатывают при нагреве устройства до определенного производителем градуса (обычно это — 70-80 ºC) и принудительно снижает производительность твердотельного накопителя.

Такой механизм называется дросселированием (пропуском) тактов или термическим тротлингом (Thermal Throttling). При его активации контроллер SSD-диска, грубо говоря, игнорирует часть поступающих от компьютера команд на чтение/запись данных, вследствие чего увеличивается время выполнения любых операций с хранящейся на носителе информации. Так продолжается до тех пор, пока температура устройства не опустится до определенного уровня. Если же команды на чтение/запись так и продолжат поступать от компьютера, «подогревая» тем самым устройство, то механизм терморегуляции срабатывает вновь — и так по кругу.

Существует мнение (и вроде бы как есть и доказательства), что частый нагрев твердотельного накопителя до температуры срабатывания функции термического тротлинга оказывает на устройство негативное воздействие, снижая его ресурс. Так это или нет, выяснять смысла не имеет. Пользователю куда важнее, чтобы производительность диска всегда находилась на приемлемом уровне, а не изменялась скачкообразно в самые ответственные моменты.

Но одно дело, когда причина перегрева связана с оказанием высокой нагрузки на диск, т.к. это штатная ситуация, совсем другое — если она связана с внутренними неисправностями. Но обо всем по порядку.

греется SSD

Причины перегрева SSD и возможные решения

Сразу скажем, что в случае с обычными домашними/офисными компьютерами SSD-диски редко нагреваются до срабатывания механизма терморегуляции. А если это и происходит по естественным причинам, то неподготовленный пользователь вряд ли заметит существенное снижение производительности накопителя ввиду высокой скорости SSD, даже в моменты работы контроллера в режиме ограниченной мощности.

Фоновые операции чтения/записи

Операционная система или запущенные приложения время от времени могут сильно нагружать диски, выполняя нужные им операции с данными в фоновом режиме. Но сильно нагреть SSD-накопитель они вряд ли смогут, разве что в их работе наблюдаются какие-то серьезные ошибки, приводящие к зацикливанию операций чтения/записи данных на диск.

Определить текущую нагрузку на диск на Windows-компьютере можно при помощи системного приложения «Диспетчер задач». В нем нужно открыть вкладку «Производительность», где в левой части окна будет указан текущий процент нагрузки на все диски, подключенные к компьютеру:

Диспетчер задач

Не обращайте внимания, что на скриншоте выше показаны сведения для жестких дисков (HDD) — это не принципиально.

Если нужно узнать имя процесса, что оказывает нагрузку на накопитель, то это можно сделать в основной вкладке «Процессы»:

Процессы в Диспетчере задач

Ресурсоемкие операции чтения/записи

При выполнении таких задач, как, например, сжатие большого объема данных или копирование на диск многих тысяч мелких файлов, сильный нагрев SSD-диска, как и скачки в производительности — нормальное явление. Накопитель быстро «приходит в чувства» сразу после завершения подобных ресурсоемких операций.

Но вопросы может вызвать количество времени, прошедшее с момента начала выполнения SSD-накопителем ресурсоемких операций до его перегрева. Тут, конечно, многое зависит от самого устройства — его конструктивных особенностей, реализованных в нем программных функций, схемотехники и т.д., потому без предварительного тестирования нельзя точно установить это количество времени. Но если механизм тротлинга срабатывает слишком быстро (буквально, через несколько секунд), это может являться сигналом наличия дополнительной нагрузки со стороны других процессов или программных/аппаратных неисправностей.

Действия вредоносных программ

Хоть это и маловероятно, но нельзя исключать, что перегрев диска связан с действием вредоносных программ, которые могут копировать файлы туда-сюда или создавать их тысячами, потом удалять их и создавать вновь. Это так — для примера. Но и эта причина, хоть она и, скажем так, «искусственная», для самого SSD-диска не представляет особой опасности, ведь ему абсолютно безразлично, что именно оказывает нагрузку — действия системы, пользователя или вредоносного софта. Тем не менее, от вирусов лучше избавиться, ведь они, хоть и (возможно) не вредят SSD-диску, доставляют большие неудобства в работе за компьютером.

В отличие от фоновых процессов, вредоносные программы могут скрывать свое присутствие в системе или маскироваться под другие приложения, потому в их поиске «Диспетчер задач» вряд ли поможет.

Неисправности SSD

Тревожиться стоит в тех случаях, если твердотельный накопитель перегревается вследствие каких-либо неисправностей. Они могут носить программный или аппаратный характер. В первом случае речь может идти, например, о сбоях в функционировании прошивки (программного обеспечения, управляющего контроллером) устройства или сбившихся внутренних настроек. Обычно такие проблемы решаются путем использования фирменных утилит, поставляющихся вместе с диском (их можно скачать и сайта производителя устройства). С их помощью можно запустить функцию самообслуживания SSD, если таковая существует, выполнить диагностику и автоматическое исправление ошибок или даже обновить/переустановить прошивку.

Касательно аппаратных неисправностей, то здесь и так все понятно — некорректная работа даже одного самого мелкого транзистора, резистора, конденсатора или любого другого электронного компонента может привести не то, что к сильному нагреву, а к выходу SSD из строя.

Установить факт наличия аппаратной неисправности в домашних условиях можно попробовать (нет гарантии, что метод выдаст достоверный вердикт) следующим образом: просто включаем компьютер и заходим в настройки UEFI/BIOS, не допуская загрузки операционной системы. Если материнская плата позволяет, то в настройках UEFI/BIOS можно будет даже проследить текущую температуру нагрева SSD. Ввиду того, что на диск в такие моменты не оказывается абсолютно никакой нагрузки, то и нагреваться он не должен вообще (ну или совсем немного). Если же из UEFI/BIOS такие данные получить нельзя, то накопитель всегда можно потрогать. Нагрев даже до градусов 50-60 без нагрузки будет свидетельствовать о наличии аппаратной неисправности.

Но, к сожалению, это — далеко не самый эффективный метод определения поломки. Ведь причина может крыться и, например, в материнской плате или блоке питания, почему-то «решившем» подать на диск большее напряжение, чем тому необходимо.

Неудачное расположение SSD в системном блоке стационарного ПК или корпусе ноутбука

Существует еще одна возможная причина сильного нагрева накопителя — неудачно выбранное место его расположения в системном блоке компьютера. Если установить SSD, к примеру, в таком месте, где он будет обдуваться горячими потоками воздуха от кулера видеокарты или процессора, то не стоит удивляться чрезмерному нагреву диска. С SSD-накопителями, выполненными в форм-факторе «2.5-inch», проблема решается просто — достаточно переставить его куда-нибудь подальше от источников тепла (ведь такие диски подключаются через штатный SATA-шлейф). А вот с накопителями в форм-факторе «M.2», подключаемыми напрямую к материнской плате без использования шлейфов, так просто проблему не решить. Но выход есть — использование внешнего радиатора охлаждения или кулера (об этом чуть ниже).

С ноутбуками обычно таких проблем не возникает, т.к. под установку SSD в них предусмотрен специальный отсек. Но если в лэптопе изначально использовался жесткий диск, и пользователь решил заменить его твердотельным SATA-накопителем «2.5-inch», то подобную проблему исключать нельзя. Самый радикальный и никем не рекомендуемый вариант ее решения — проделывание отверстий в съемной крышке, закрывающей диск, или даже корпусе, если такой крышки не предусмотрено. А вообще, для ноутбука всегда можно приобрести охлаждающую подставку, тем более что они недорогие (на момент написания статьи самые дешевые подставки стоили около 800 руб.)

Способы охлаждения SSD-дисков

По большому счету, существует всего один эффективный способ поддержания приемлемого уровня нагрева SSD-диска — использование внешних устройств охлаждения. Что конкретно использовать — зависит от форм-фактора накопителя и расчетного уровня нагрузки на него.

Так, для охлаждения твердотельных накопителей в форм-факторе «M.2» предусмотрены следующие решения:

  • Радиаторы пассивного охлаждения (без вентилятора). Такие устройства имеют вытянутую форму, могут быть выполнены из алюминия, меди или композиции материалов, они отличаются длиной и высотой (толщиной). Габариты следует подбирать в зависимости от габаритов самого SSD-диска (но это не критично, если в месте установки есть, где развернуться). По высоте также оценивается эффективность радиатора — чем толще, тем лучше отводит тепло. Крепятся устройства к одной или обеим сторонам накопителя — там, где расположены чипы памяти (способы крепления тоже отличаются, есть даже банальный вариант с использованием фиксирующих резинок). В материнской платы также могут быть предусмотрены специальные отверстия для установки радиатора. Обратите внимание, что для лучшей теплопроводности между чипами и радиатором с SSD-диска рекомендуется удалить наклейку, но это необязательно, а ее снятие приведет к утрате гарантии.

Пассивный радиатор для SSD-диска M.2

  • Радиаторы активного охлаждения. Для высоконагруженных SSD-дисков рекомендуется использование устройств охлаждения, оснащенных вентиляторами. Предназначены они, как правило, для настольных и серверных компьютеров. Отличаются друг от друга по тем же критериям, что и радиаторы пассивного охлаждения, и дополнительно — по мощности и количеству кулеров.

Активный радиатор для SSD-диска M.2

  • «Экзотические» радиаторы охлаждения. В эту категорию мы выделили устройства, обычно используемые геймерами. Они не только отличаются современным дизайном, но и имеют подсветку, которая даже может быть регулируемой. Также можно встретить радиаторы со светящимся циферблатом, который отображает текущую температуру нагрева SSD-накопителя. Геймерские радиаторы также бывают пассивного и активного типа. В остальном они ничем не отличаются от своих обычных аналогов.

Активный радиатор с подсветкой для SSD-диска M.2

Для охлаждения твердотельных накопителей «2.5 inch» используются те же решения, что и для жестких дисков с аналогичным форм-фактором:

  • Пассивные радиаторы. Существует две их основные разновидности. Одни имеют открытую конструкцию, другие — закрытую. Вторую разновидность можно смело называть металлической коробкой, внутри которой и размещается SSD-диск, получая, тем самым, теплоотводные элементы с каждой стороны. Пассивные радиаторы для твердотельных накопителей также могут иметь в своей конструкции входные контакты для подключения диска и выходные контакты для его подключения к компьютеру.

Пассивный радиатор для SSD-диска 2.5

  • Активные радиаторы. Обычно для SSD-дисков в 2,5-дюймовом форм-факторе достаточно пассивных охлаждающих устройств, но можно использовать и активные, если существует такая необходимость.

Активный радиатор для SSD-диска 2.5

Касательно твердотельных накопителей в форм-факторе PCIe для настольных компьютеров. Такие SSD-диски итак имеют в своей конструкции радиатор, который может быть, как пассивным, так и активным. Но при необходимости и только в том случае, если позволяет конструкция, радиатор можно заменить на более мощный аналог. Существуют даже решения для охлаждения PCIe SSD-дисков в форм-факторе «M.2», подключаемых к разъему PCIe стационарного компьютера через соответствующий переходник.

Активный радиатор для SSD-диска M.2, подключаемого к ПК через переходник

Существуют радиаторы охлаждения и для SSD-накопителей в форм-факторе «mSATA», обычно используемых в ноутбуках. Все они, как правило, пассивного типа. Ввиду сильно ограниченного пространства в корпусе ноутбука и отсутствия каких-либо крепежных механизмов, такие радиаторы крепятся к SSD-дискам при помощи фиксирующих резинок или даже изоленты:

Пассивный радиатор для SSD-диска mSATA

Все рассмотренное выше — не полный список устройств и способов охлаждения SSD-накопителей. Нельзя также забывать о возможности использования охдаждающих подставок для ноутбуков и кулеров-вытяжек для системных блоков стационарных компьютеров.

Как я решил проблему перегрева SSD Intel 525 mSATA

Недавно приобрел для своего ноутбука в котором был свободный слот mSATA «SSD Intel 525 mSATA». Он совсем небольшого размера 30 х 50 мм.

реклама

Перед приобретением данного SSD я как и полагается внимательно изучил на безграничных просторах интернета все его характеристики и отзывы на него, и везде этот SSD был представлен с хорошей стороны.

С одной его стороны распаяны контроллер и 2 банки памяти, с другой стороны распаяны еще 2 банки памяти. Радостный я его установил на свое законное место в ноутбуке, установил на него Windows и естественно захотел протестировать его скорости чтения и записи общеизвестной программой Crystal Disk Mark. И тут меня постигло глубокое разочарование и недоумение. Нет, речь будет идти не о его скоростных характеристиках, с этим все нормально. Речь будет о его температурных характеристиках.

Так вот, по окончании теста его температура достигла 82 градуса. Температуру измерял программой Crystal Disk Info.

реклама

И кроме того начиная с предпоследнего теста скорости записи (RND4K Q32T16 Write) он начал сильно тротлить (сильно сбросил скорость записи), что и не удивительно при такой температуре. Далее будет тест скоростей с охлаждением, и там будет наглядно видно какая скорость должна быть при нормальной температуре.

Дальше я стал думать как решить эту проблему, так как если при кратковременных но значительных нагрузках этот SSD будет нагреваться до таких температур, то он долго не протянет. Другой альтернативы, кроме как приколхозить к SSD радиатор я не нашел. Но это оказалось не так уж и просто, потому что свободного место в корпусе ноутбука, куда устанавливался SSD было очень мало, буквально 3 – 4 мм. сверху и снизу платы SSD.

Нужно было в буквальном смысле до долей миллиметра подгонять путем обработки наждачной бумаги и абразивного камня найденные подходящие для этого латунную и медную пластины к рельефу свободного пространства в ноутбуке. Но раз решено, то сделано, хотя надо признать это был достаточно медленный процесс. И в результате долгой ручной работы и постоянных примерок, пластины были точно подогнаны к рельефу свободного пространства ноутбука.

реклама

Далее были сняты наклейки с микросхем SSD, поверхности микросхем обезжирены и на их поверхности нанесена термопаста МХ-4.

реклама

К микросхемам были приложены и прижаты соответствующие медная и латунная пластина, и весь этот бутерброд плотно перемотан хлопчатобумажной нитью, чез специальные боковые проточки в пластинах (синтетическая нить может под действием температуры дать слабину и прижим пластин ослабнет).

Наконец этот бутерброд был установлен в ноутбук, и проведен повторный тест скоростей SSD, и как видно из результата, теперь температура поднялась только до 58 градусов, и никакого тротлинга нет. Разница температур до и после составила 24 градуса, что я считаю хороший результат. Как считаете вы? Пишите в комментариях.

Естественно, что площадь рассеивания тепла теперь значительно увеличилась, что однозначно должно было привести к уменьшению температуры. Но кроме этого появился еще один положительный эффект, эти пластины охлаждения стали работать своеобразным «термомаховиком», при коротких нагрузках забирая в себя тепло, и дальше постепенно его рассеивать не давать скакать температуре.

Лайфхак: как охладить SSD и сделать систему тише и прохладнее

На реальном примере рассказываем, как заметно остудить ваш системный блок. Заметно охладится SSD, видеокарта и материнская плата. Актуально в первую очередь для тех, кто любит играть в игры.

Лайфхак, как охладить SSD и сделать систему тише и прохладнее

Нагрев компонентов ПК — острая проблема сегодня. Тем более что многие девайсы внутри становятся всё боле производительными и мощными, требуют больше питания, сильнее греются. Но работают при этом зачастую в достаточно душном корпусе. Установка дополнительных вентиляторов, конечно, помогает. Зачастую можно снизить общую температуру на десяток градусов, но достичь тех же показателей, что с открытым стендом вряд ли получится. В какой-то момент вы упрётесь в плато, когда установка ещё одного кулера или отказ от 120 мм в пользу 140 мм уже не даст заметного эффекта.

Перегрев сказывается не только на сроке жизни ваших компонентов, но и на производительности гаджетов. Тот же самый процессор уходит в троттлинг, вынужденно скидывая обороты и не работая на полную катушку, чтобы остыть и не умереть от предельных для него температур. Но если CPU или GPU в системе обычно обдувают вентиляторы, то с SSD всё обстоит печальнее. А если вы его используете в качестве системного, то он трудится постоянно. Кстати, мы писали, как установить Windows 10 на NVMe SSD, с чем у многих возникают проблемы.

Сейчас почти каждый бренд выпускает скоростные NVMe SSD, которые показывают очень высокую скорость работы. Это приводит к нагреву. Лишь некоторые комплектуют свои SSD теплоотводящими стикерами, ещё меньшее количество брендов предлагают версии накопителей с радиатором. Один из вариантов решения проблемы — купить радиатор отдельно. Мы проверяли, даже дешёвые радиаторы с Aliexpress дают заметный эффект, хотя не все. Ознакомиться с результатами теста радиатора с Али можно здесь. Но есть и бесплатные лайфхаки, о которых мы постоянно рассказываем в своём Telegram-канале.

Подозреваем, что с описанным далее способом согласны будут не все, потому приглашаем вас обсудить его в комментариях. Рассказываем на живом примере. Основные участники на фото: материнская плата Asus Prime Z390-P, которая всех соединяет и трудится постоянно, неизбежно нагреваясь, процессор Intel Core i5-9600KF, SSD Seagate Firecuda 510. Не влезла в кадр, но также очень важна видеокарта Sapphire Pulse RX 5700 XT.

В чём суть?

Представьте ситуацию: запустили Counter Strike: Global Offensive, зашли на любимую попсовую de_dust2 в режиме deathmatch, взяли какую-нибудь любимую пушку 4-2, пошли сокрушать противников. В левом верхнем углу счётчик кадров, который выдает под 160 кадров. Красота!

Правда системник, ранее тихо стоявший рядом со столом, начал шуметь, но акустика у нас мощная, можно поддать децибел. И вот уже системный блок не мешает играть. Как вдруг пару минут спустя начинает пищать CrystalDiskInfo или какое-то другое ПО, которое у вас мониторит температуру компонентов внутри корпуса. Оказывается, что Seagate Firecuda 510, который обычно работает при 50-51 градусе вдруг преодолел отметку в 60. А спустя несколько минут и 62 градуса и даже чуть выше может взять. Что любопытно, Counter Strike установлена даже не на него, а на SATA SSD Western Digital.

И это в весьма вентилируемом системнике Cooler Master MasterBox MB520, в котором трудятся далеко не самые простые и дешёвые вентиляторы Noctua NF-A14 и NF-S12A.

В чём проблема? И почему её можно решить без вложений?

Вжимая такое бешеное количество кадров в игре, работающая в спокойной режиме Sapphire Palit RX 5700 XT неизбежно нагревается, заметно повышая температуру внутри корпуса. И без того тёплый процессор начинает обдуваться уже не столь прохладным воздухом, хотя Noctua NH-D15 chromaxx.black со своей задачей справляется всё равно играючи, не давая уйти i5-9600KF уходить в троттлинг. Более того, процессорный кулер так и остается тихим. Видеокарта же не располагает вертушками на 140 мм, шестью тепловыми трубками и столь же внушительным радиатором, потому создаёт уже заметный шумовой фон.

В силу того, что на материнке Asus Prime Z390-P накопитель Seagate Firecude 510 стоит весьма близко к видеокарте, он получает приличную часть тепла. Потоков воздуха внутри уже не хватает для того, чтобы удерживать его температуру на одной отметке, она ползёт вверх.

Как снизить нагрев?

Судя по статистике, которую ежемесячно отдаёт Steam, большинство игроков сегодня сидят за мониторами, выдающими лишь 60 Гц. Хотя сейчас всё ощутимее становится тренд на повышение герцовки. Но если вы ещё не купили монитор со 144 или 200+ Гц, то для вас окажется актуальным способ ограничения количества кадров в секунду под частоту обновления монитора. Выпустив драйвер 441.87 NVIDIA это разрешила делать в настройках. Radeon Adrenalin, кажется, умел уже давно.

Просто установив значение на уровне 60 fps мы избавились от всех побочных эффектов, которые были здесь описаны. Видеокарта стала работать тихо, будто играешь не в игру, а просто набираешь текст в Word, Seagate вздохнул спокойно, нагреваясь теперь лишь до 53 градусов (до 10 градусов разницы!), процессору тоже стало проще. Ведь теперь приходится обсчитывать физику для 60 кадров, а не 100+.

Блок питания Seasonic Prime GX-750, будучи установленным в отдельный кожух внутри системника, да в принципе имея отлично продуманную схемотехнику и высокий КПД в паре с бесшумным вентилятором справлялся с этими нагрузками без проблем. Да и тот кажется довольным, что нагрузка снизилась. Более того, если следовать принципу «не потратил — считай заработал», теперь выходим в плюс, сокращая счета за электричество.

Как ограничить количество fps для NVIDIA?

    Запускаем приложение настройки «Панель управления NVIDIA».

Как ограничить количество кадров в секунду для Radeon?

  1. Загружаем приложение AMD Radeon Sofware.
  2. В правом верхнем углу жмём на шестерёнку, переходя в настройки.
  3. Выбираем таб «Видеокарта».
  4. В строке «Макс. кадровая частота, кадров/с» устанавливаем ползунок на нужный предел, выбирая необходимое число.

Хотя можно и по-другому

Ещё одни вариантом снизить нагрев SSD но не остальных компонентов системы — перекомпоновать комплектующие внутри системного блока. Если у вас несколько M.2 слотов и один из них свободен, то SSD можно просто поставить подальше от видеокарты. Но тут стоит обратить внимание, работает ли второй M.2 слот в полную силу или зарезает скорость, как это бывает на некоторых моделях материнских плат.

Кроме того, можно использовать второй слот для видеокарты, но опять же, посмотрите спецификации GPU и материнской платы, убедивший, что всё будет работать на полную катушку.

Тогда можно поддержать её лайком в соцсетях. На новости сайта вы ведь уже подписались? 😉

Или закинуть денег на зарплату авторам.

Или хотя бы оставить довольный комментарий, чтобы мы знали, какие темы наиболее интересны читателям. Кроме того, нас это вдохновляет. Форма комментариев ниже.

Что с ней так? Своё негодование вы можете высказать на zelebb@gmail.com или в комментариях. Мы постараемся учесть ваше пожелание в будущем, чтобы улучшить качество материалов сайта. А сейчас проведём воспитательную работу с автором.

Если вам интересны новости мира ИТ также сильно, как нам, подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там все материалы появляются максимально оперативно. Или, может быть, вам удобнее «Вконтакте»?

Фото автора Автор: Андрей «zeleboba» Матвеев
Шатаюсь, слушаю и наблюдаю. Пишу тексты.

Поговорить?
Уже наговорили:

sneike:
Типичная статья хомяка 🙂

Пункт 1 : деградация чипов памяти происходит на температурах свыше 98 градусов , чего невозможно достичь даже если очень постараться.

Пункт 2 : естественное теплорассеивание текстолита видеокарты вкупе с исходящем воздушным потоком нивелирует нагрев и выше 73 градусов он никак не поднимется.

Пункт 3-й : хочешь добиться тишины перебери вентиляторы и замени жидкую говносмазку хотябы литолом

Совет от себя : автор иди в школу .Писать статьи явно не твоё и не надо искать проблему там где её нет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *