Призначення
Напрямок, до якого відноситься корпус. Даний параметр вказується тільки для моделей, що мають певну спеціалізацію і помітно відрізняються від корпусів загального призначення.
—
Ігровий. Корпуси, розраховані під високопродуктивні ігрові комп'ютерні системи. Зазвичай мають велику кількість отворів під слоти розширення і відсіків під приводи (див. відповідні пункти), а також прогресивні можливості по установці систем охолодження — багато «посадкових місць» під вентилятори, можливість застосування рідинного охолодження (див. «Підтримка рідинного охолодження») і т. ін. Крім того, часто виділяються за рахунок дизайну: можуть оснащуватися декоративним підсвічуванням, прозорими вікнами і т. ін.
—
HTPC. Корпуси для ПК мультимедійної спрямованості, т. зв. Home Theatre Personal Computer (HTPC). Характерними рисами є таких корпусів є компактні розміри, наявність на передній панелі додаткових кнопок для управління мультимедіа (а іноді — і датчика для пульта ДУ) і сучасний дизайн.
Зворотне підключення материнської плати
Головною пам'яткою конструкції таких корпусів є вирізи в стінці для материнських плат зі зворотними роз'ємами. У таких "матплатах" порти для підключення накопичувачів, блоку живлення та інших компонентів перенесені зі звичних місць на задню панель. Корпуси зі
зворотним підключенням материнської плати допомагають прибрати з очей геть дроти всередині системного блоку і грамотно організувати кабельменеджмент, підвищуючи візуальну привабливість системників з прозорою бічною стінкою.
Форм-фактор БЖ
Форм-фактор блока живлення, на який розрахований корпус. Форм-фактор БЖ вказується за типом материнських плат, під які першопочатково «заточений» блок; втім, багато форм-фактори взаємно сумісні.
—
ATX (звичайний). Форм-фактор, розрахований на повнорозмірні корпусу, переважно типів Tower та Desktop (див. «Форм-фактор»). Живлення материнської плати — від 24-пинового (в старих версіях — 20-пинового) конектора; крім того, в таких БЖ зазвичай передбачається додатковий штекер живлення для процесора (4-піновий, 8-піновий, а іноді і обидва відразу).
—
FlexATX. Форм-фактор-FlexATX передбачає мініатюрні розміри материнської плати (за розмірами і розташуванням монтажних отворів такі плати сумісні з microATX). Відповідно, і блоки живлення під них відрізняються компактними розмірами і підвищеними характеристиками ефективності. Вони сумісні з багатьма мініатюрними материнськими платами, включаючи згадані microATX та mini-ITX, а основні конектори ті ж, що і в ATX (хіба що без 20-пиновой версії).
—
TFX. Абревіатура TFX походить від Thin Form Factor — тобто «тонкий форм-фактор». Це один з різновидів компактних блоків живлення, застосовувана в системах мініатюрних форм-факторів; по сумісності аналогічна описаним вище microATX, а за роз'ємам — ATX.
—
SFX. Ще один різновид блоків живлення з зменшеними габарита
...ми, застосовуваних у компактних система (S — від «small», тобто «маленький»). За роз'ємам вважається повністю взаємозамінної з ATX, принципово відрізняється лише розмірами.
— Зовнішній. Корпусу, взагалі не мають місця під внутрішній блок живлення і розраховані на підключення зовнішнього БЖ. Подібна конструкція зустрічається переважно серед найбільш мініатюрних корпусів (зокрема, під материнські плати mini-ITX та thin mini-ITX). Зазначимо, що в даному випадку мається на увазі не всякий корпус з зовнішнім блоком живлення, а тільки моделі, які не мають вбудованих перетворювачів (див. нижче) і розраховані на материнські плати з власним роз'ємом під зовнішній БЖ.
— Зовнішній з перетворювачем. Корпуси, розраховані на зовнішні блоки живлення (див. вище) і оснащені вбудованими перетворювачами. Перетворювач виводить живлення з зовнішнього БЖ на ряд «комп'ютерних» роз'ємів, зокрема, стандартний 24-піновий роз'єм живлення материнської плати. Таким чином, в такий корпус можна встановити «материнку», що має традиційне «ATX-овое» живлення формату 24-pin.Довжина БЖ, до
Можлива довжина БЖ, який можна встановити в корпус.
Довжина відеокарти, до
Максимальна довжина відеокарти, яку можна встановити в даний корпус.
Сучасні відеокарти середнього і топового рівня, мають високу продуктивність, нерідко відрізняються ще й значною довжиною, через що така плата може поміститися далеко не у всякий корпус. Так що перед збором комплектуючих варто оцінити довжину передбачуваної відеокарти і вибрати корпус, в який вона гарантовано поміститься. Така передбачливість не буде зайвою в будь-якому разі, однак особливо вона актуальна, якщо ви збираєте систему, що вимагає потужного графічного адаптера — наприклад, висококласний геймерський ПК або робочу станцію для 3D-дизайну.
Товщина бокових стінок
Товщина бічних стінок, що використовуються у корпусі. При виборі товщини виробникам доводиться шукати компроміс одразу між кількома моментами. З одного боку, тонкі стінки обходяться недорого і через них швидше розсіюється тепло, що позитивно впливає на ефективність охолодження. З іншого боку - для потужних систем неминуче необхідні товсті стіни, інакше корпус може просто не витримати ваги просунутих продуктивних комплектуючих. З третьої — сталь є досить міцним матеріалом навіть за порівняно невеликої товщини. У світлі всього цього в більшості моделей цей показник не перевищує
0.7 -
0.8 мм, а частіше становить близько
0.5 -
0.6 мм.
Розташування БЖ
Місце розташування блока живлення (або посадкового місця під блок живлення) в корпусі.
Традиційним варіантом вважається
верхнє розташування БЖ, це звичний для багатьох варіант. Однак у верхній частині корпусу накопичується нагріте повітря від інших компонентів системи, що знижує ефективність охолодження. Цього недоліку позбавлені корпусу
з нижнім розташуванням БЖ, проте в них потрапляє багато пилу та інших забруднень, якщо системний блок встановлений на підлозі. Втім, ця різниця стає критичною лише при використанні високопродуктивних систем з відповідним тепловиділенням; для звичайного побутового ПК розташування БЖ загалом не принципово.
Також відзначимо, що в мініатюрних корпусах на зразок mini-Tower (див. «Форм-фактор») встановлений зверху БЖ може перекривати частину материнської плати, що ще більше погіршує ефективність охолодження і ускладнює установку процесорних кулерів великого розміру; однак тут все залежить від компонування конкретного корпусу.
Внутрішніх відсіків 3,5"
Кількість внутрішніх відсіків форм-фактор: 3.5", передбачене в конструкції корпусу. Такі відсіки, згідно з назвою, призначені для внутрішніх комплектуючих, переважно накопичувачів — жорстких дисків і деяких SSD-модулів; для доступу до них потрібно розбирати корпус.
Теоретично число відсіків відповідає максимальному числу накопичувачів, яке можна встановити в корпус. Однак на практиці оптимальним варіантом вважається встановлення накопичувачів через один слот, для забезпечення ефективного охолодження. Відповідно, підбирати корпус найкраще з таким розрахунком, щоб кількість внутрішніх відсіків 3,5" було удвічі більше передбачуваної кількості жорстких дисків.
Внутрішніх відсіків 2,5"
Кількість
внутрішніх відсіків форм-фактора 2,5", передбачене в конструкції корпусу.
Такі відсіки застосовуються переважно для встановлення внутрішніх жорстких дисків і SSD-модулів; форм-фактор 2,5" першопочатково був створений як «ноутбучний», проте останнім часом він все ширше використовується в комплектуючих для повнорозмірних ПК. При цьому, оцінюючи кількість цих відсіків, варто враховувати, що накопичувачі рекомендується встановлювати через слот; так що в ідеалі число відсіків має бути вдвічі більше запланованого числа накопичувачів.
Також відзначимо, що в деяких корпусах застосовуються комбіновані відсіки: першопочатково вони мають розмір 3,5", однак при бажанні їх можна конвертувати в 2,5". Такі відсіки враховуються і при підрахунку 3,5-дюймових, та при підрахунку 2,5-дюймових слотів. На практиці це означає, що загальна кількість доступних слотів не завжди дорівнює сумі числа тих і інших. Приміром, корпус на 10 відсіків 3,5" і 6 відсіків 2,5" може мати 4 комбінованих відсіку, і загальна кількість слотів в цьому випадку буде становити не 16, а всього 12.