Сравнение Jonsbo D32 STD черный vs Jonsbo Z20 белый
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Jonsbo D32 STD черный | Jonsbo Z20 белый | |
от 26 406 тг. | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | ||
| По направлению | игровой | |
| Форм-фактор | Desktop | Desktop |
| Варианты установки | вертикальная | вертикальная |
| Тип материнской платы | micro-ATX | micro-ATX |
| Расположение платы | вертикальное | вертикальное |
| Обратное подключение материнской платы | ||
| Форм-фактор БП | SFX | ATX (обычный) |
Корпус | ||
| Габариты (ВхШхГ) | 314x207x395 мм | 335x198x382 мм |
| Длина БП, до | 180 мм | |
| Длина видеокарты, до | 365 мм | 363 мм |
| Высота кулера, до | 163 мм | 163 мм |
| Вес | 4.5 кг | 5 кг |
| Материал | сталь | сталь |
| Толщина боковых стенок | 0.7 мм | |
| Боковая панель | съемная | съемная |
Внутренняя часть | ||
| Блок питания | ||
| Расположение БП | верхнее | нижнее |
| Внутренних отсеков 3,5" | 1 шт | 1 шт |
| Внутренних отсеков 2,5" | 3 шт | 3 шт |
| Отверстий под слоты расширения | 4 шт | 4 шт |
Охлаждение и обдув | ||
| Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм | 1x120мм |
| Мест для вентиляторов сверху | 2x140мм | 2x140мм |
| Мест для вентиляторов снизу | 2x140мм | 2x140мм |
| Мест для вентиляторов | 6 | 5 |
| Пылевой фильтр | снизу | сверху, снизу, сбоку и сзади |
| Поддержка СЖО | ||
Система жидкосного охлаждения | ||
| Размер СЖО сбоку | 240мм | |
| Размер СЖО сверху | 240мм | |
| Мест для СЖО | 1 | 1 |
Разъемы и функции | ||
| Расположение | на передней панели | на передней панели |
| USB A 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт | 1 шт |
| USB C 10Gbps (3.2 gen2) | 1 шт | 1 шт |
| Аудио (микрофон/наушники) | ||
Дополнительно | ||
| Передняя панель | решетчатая | решетчатая |
| Окно на боковой панели | закаленное стекло | закаленное стекло |
| Дополнительно | держатель видеокарты окно установки СО для процессора | держатель видеокарты окно установки СО для процессора |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | февраль 2025 | июнь 2024 |
Сравниваем Jonsbo D32 STD и Z20
Сравнение цен
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Jonsbo D32 STD часто сравнивают
Jonsbo Z20 часто сравнивают
Глоссарий
По направлению
Направление, к которому относится корпус. Данный параметр указывается только для моделей, имеющих определённую специализацию и заметно отличающихся от корпусов общего назначения.
— Игровой. Корпуса, рассчитанные под высокопроизводительные игровые компьютерные системы. Обычно имеют большое количество отверстий под слоты расширения и отсеков под приводы (см. соответствующие пункты), а также продвинутые возможности по установке систем охлаждения — много «посадочных мест» под вентиляторы, возможность применения жидкостного охлаждения (см. «Поддержка жидкостного охлаждения») и т.п. Кроме того, часто выделяются за счёт дизайна: могут оснащаться декоративной подсветкой, прозрачными окнами и т.п.
— HTPC. Корпуса для ПК мультимедийной направленности, т.н. Home Theatre Personal Computer (HTPC). Характерными чертами являются таких корпусов являются компактные размеры, наличие на передней панели дополнительных кнопок для управления мультимедиа (а иногда — и датчика для пульта ДУ) и продвинутый дизайн.
— Игровой. Корпуса, рассчитанные под высокопроизводительные игровые компьютерные системы. Обычно имеют большое количество отверстий под слоты расширения и отсеков под приводы (см. соответствующие пункты), а также продвинутые возможности по установке систем охлаждения — много «посадочных мест» под вентиляторы, возможность применения жидкостного охлаждения (см. «Поддержка жидкостного охлаждения») и т.п. Кроме того, часто выделяются за счёт дизайна: могут оснащаться декоративной подсветкой, прозрачными окнами и т.п.
— HTPC. Корпуса для ПК мультимедийной направленности, т.н. Home Theatre Personal Computer (HTPC). Характерными чертами являются таких корпусов являются компактные размеры, наличие на передней панели дополнительных кнопок для управления мультимедиа (а иногда — и датчика для пульта ДУ) и продвинутый дизайн.
Обратное подключение материнской платы
Главной достопримечательностью в конструкции таких корпусов являются вырезы в стенке для материнских плат с обратными разъемами. В таких «матплатах» порты для подключения накопителей, блока питания и прочих компонентов перенесены с привычных мест на заднюю панель. Корпуса с обратным подключением материнской платы помогают убрать с глаз долой провода внутри системного блока и грамотно организовать кабельменеджмент, повышая визуальную привлекательность «системников» с прозрачной боковой стенкой.
Форм-фактор БП
Форм-фактор блока питания, на который рассчитан корпус. Форм-фактор БП указывается по типу материнских плат, под которые изначально «заточен» блок; впрочем, многие форм-факторы взаимно совместимы.
— ATX (обычный). Форм-фактор, рассчитанный на полноразмерные корпуса, преимущественно типов Tower и Desktop (см. «Форм-фактор»). Питание материнской платы — от 24-пинового (в старых версиях — 20-пинового) коннектора; кроме того, в таких БП обычно предусматривается дополнительный штекер питания для процессора (4-пиновый, 8-пиновый, а иногда и оба сразу).
— FlexATX. Форм-фактор FlexATX предусматривает миниатюрные размеры материнской платы (по размерам и расположению монтажных отверстий такие платы совместимы с microATX). Соответственно, и блоки питания под них отличаются компактными размерами и повышенными характеристиками эффективности. Они совместимы со многими миниатюрными материнскими платами, включая упомянутые microATX и mini-ITX, а основные коннекторы те же, что и в ATX (разве что без 20-пиновой версии).
— TFX. Аббревиатура TFX происходит от Thin Form Factor — т.е. «тонкий форм-фактор». Это одна из разновидностей компактных блоков питания, применяемая в системах миниатюрных форм-факторов; по совместимости аналогична описанному выше microATX, а по разъёмам — ATX.
— SFX.... Ещё одна разновидность блоков питания с уменьшенными габаритами, применяемых в компактных система (S — от «small», т.е. «маленький»). По разъёмам считается полностью взаимозаменяемой с ATX, принципиально отличается лишь размерами.
— Внешний. Корпуса, вообще не имеющие места под внутренний блок питания и рассчитанные на подключение внешнего БП. Подобная конструкция встречается в основном среди наиболее миниатюрных корпусов (в частности, под материнские платы mini-ITX и thin mini-ITX). Отметим, что в данном случае подразумевается не всякий корпус с внешним блоком питания, а только модели, не имеющие встроенных преобразователей (см. ниже) и рассчитанные на материнские платы с собственным разъёмом под внешний БП.
— Внешний с преобразователем. Корпуса, рассчитанные на внешние блоки питания (см. выше) и оснащённые встроенными преобразователями. Преобразователь выводит питание с внешнего БП на ряд «компьютерных» разъёмов, в частности, стандартный 24-пиновый разъём питания материнской платы. Таким образом, в подобный корпус можно установить «материнку», имеющую традиционное «ATX-овое» питание формата 24-pin.
— ATX (обычный). Форм-фактор, рассчитанный на полноразмерные корпуса, преимущественно типов Tower и Desktop (см. «Форм-фактор»). Питание материнской платы — от 24-пинового (в старых версиях — 20-пинового) коннектора; кроме того, в таких БП обычно предусматривается дополнительный штекер питания для процессора (4-пиновый, 8-пиновый, а иногда и оба сразу).
— FlexATX. Форм-фактор FlexATX предусматривает миниатюрные размеры материнской платы (по размерам и расположению монтажных отверстий такие платы совместимы с microATX). Соответственно, и блоки питания под них отличаются компактными размерами и повышенными характеристиками эффективности. Они совместимы со многими миниатюрными материнскими платами, включая упомянутые microATX и mini-ITX, а основные коннекторы те же, что и в ATX (разве что без 20-пиновой версии).
— TFX. Аббревиатура TFX происходит от Thin Form Factor — т.е. «тонкий форм-фактор». Это одна из разновидностей компактных блоков питания, применяемая в системах миниатюрных форм-факторов; по совместимости аналогична описанному выше microATX, а по разъёмам — ATX.
— SFX.... Ещё одна разновидность блоков питания с уменьшенными габаритами, применяемых в компактных система (S — от «small», т.е. «маленький»). По разъёмам считается полностью взаимозаменяемой с ATX, принципиально отличается лишь размерами.
— Внешний. Корпуса, вообще не имеющие места под внутренний блок питания и рассчитанные на подключение внешнего БП. Подобная конструкция встречается в основном среди наиболее миниатюрных корпусов (в частности, под материнские платы mini-ITX и thin mini-ITX). Отметим, что в данном случае подразумевается не всякий корпус с внешним блоком питания, а только модели, не имеющие встроенных преобразователей (см. ниже) и рассчитанные на материнские платы с собственным разъёмом под внешний БП.
— Внешний с преобразователем. Корпуса, рассчитанные на внешние блоки питания (см. выше) и оснащённые встроенными преобразователями. Преобразователь выводит питание с внешнего БП на ряд «компьютерных» разъёмов, в частности, стандартный 24-пиновый разъём питания материнской платы. Таким образом, в подобный корпус можно установить «материнку», имеющую традиционное «ATX-овое» питание формата 24-pin.
Длина БП, до
Возможная длина БП, который можно установить в корпус.
Длина видеокарты, до
Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в данный корпус.
Современные видеокарты среднего и топового уровня, имеющие высокую производительность, нередко отличаются еще и значительной длиной, из-за чего такая плата может поместиться далеко не во всякий корпус. Так что перед сбором комплектующих стоит оценить длину предполагаемой видеокарты и выбрать корпус, в который она гарантированно поместится. Такая предусмотрительность не будет лишней в любом случае, однако особенно она актуальна, если вы собираете систему, требующую мощного графического адаптера — например, высококлассный геймерский ПК или рабочую станцию для 3D-дизайна.
Современные видеокарты среднего и топового уровня, имеющие высокую производительность, нередко отличаются еще и значительной длиной, из-за чего такая плата может поместиться далеко не во всякий корпус. Так что перед сбором комплектующих стоит оценить длину предполагаемой видеокарты и выбрать корпус, в который она гарантированно поместится. Такая предусмотрительность не будет лишней в любом случае, однако особенно она актуальна, если вы собираете систему, требующую мощного графического адаптера — например, высококлассный геймерский ПК или рабочую станцию для 3D-дизайна.
Толщина боковых стенок
Толщина боковых стенок, используемых в корпусе. При выборе толщины производителям приходится искать компромисс сразу между несколькими моментами. С одной стороны, тонкие стенки обходятся недорого и через них быстрее рассеивается тепло, что положительно сказывается на эффективности охлаждения. С другой — для мощных систем неизбежно необходимы толстые стенки, иначе корпус может попросту не выдержать веса продвинутых производительных комплектующих. С третьей — сталь является довольно прочным материалом даже при сравнительно небольшой толщине. В свете всего этого в большинстве моделей данный показатель не превышает 0.7 — 0.8 мм, а чаще составляет порядка 0.5 – 0.6 мм.
Расположение БП
Место расположения блока питания (либо посадочного места под блок питания) в корпусе.
Традиционным вариантом считается верхнее расположение БП, это привычный и знакомый для многих вариант. Однако в верхней части корпуса скапливается нагретый воздух от других компонентов системы, что снижает эффективность охлаждения. Этого недостатка лишены корпуса с нижним расположением БП, однако в них попадает много пыли и других загрязнений, если системный блок установлен на полу. Впрочем, данная разница становится критичной лишь при использовании высокопроизводительных систем с соответствующим тепловыделением; для обычного бытового ПК расположение БП в целом не принципиально.
Также отметим, что в миниатюрных корпусах вроде mini-Tower (см. «Форм-фактор») установленный сверху БП может перекрывать часть материнской платы, что ещё более ухудшает эффективность охлаждения и затрудняет установку процессорных кулеров большого размера; однако здесь всё зависит от компоновки конкретного корпуса.
Традиционным вариантом считается верхнее расположение БП, это привычный и знакомый для многих вариант. Однако в верхней части корпуса скапливается нагретый воздух от других компонентов системы, что снижает эффективность охлаждения. Этого недостатка лишены корпуса с нижним расположением БП, однако в них попадает много пыли и других загрязнений, если системный блок установлен на полу. Впрочем, данная разница становится критичной лишь при использовании высокопроизводительных систем с соответствующим тепловыделением; для обычного бытового ПК расположение БП в целом не принципиально.
Также отметим, что в миниатюрных корпусах вроде mini-Tower (см. «Форм-фактор») установленный сверху БП может перекрывать часть материнской платы, что ещё более ухудшает эффективность охлаждения и затрудняет установку процессорных кулеров большого размера; однако здесь всё зависит от компоновки конкретного корпуса.
Мест для вентиляторов
Общее количество мест для установки вентиляторов, предусмотренное в конструкции корпуса.
Чем производительнее система, чем больше комплектующих она включает — тем более мощное охлаждение для нее потребуется; поэтому количество мест для вентиляторов, как правило, напрямую связано с размерами и назначением корпуса. Также стоит учитывать, что при том же количестве место установки отдельных вентиляторов может быть разным — сзади, сбоку, сверху и т. п.
Чем производительнее система, чем больше комплектующих она включает — тем более мощное охлаждение для нее потребуется; поэтому количество мест для вентиляторов, как правило, напрямую связано с размерами и назначением корпуса. Также стоит учитывать, что при том же количестве место установки отдельных вентиляторов может быть разным — сзади, сбоку, сверху и т. п.
Пылевой фильтр
Наличие в корпусе специального фильтра, предотвращающего попадание внутрь пыли. Без такого фильтра пыль оседает на элементах системы; особенно этому подвержены радиаторы, которые к тому же теряют свою эффективность, забиваясь пылью. При наличии пылевого фильтра чистить приходится не «начинку» ПК, а сам фильтрующий элемент, что намного проще и удобнее.
Отсеки для пылевых фильтров могут размещаться на передней панели корпуса, сзади, снизу, сверху, в боковых стенках. Также существуют модели корпусов с несколькими технологическими нишами для установки пылевых фильтров — комбинированный вариант предполагает наличие таких отсеков сразу с нескольких сторон корпуса.
Отсеки для пылевых фильтров могут размещаться на передней панели корпуса, сзади, снизу, сверху, в боковых стенках. Также существуют модели корпусов с несколькими технологическими нишами для установки пылевых фильтров — комбинированный вариант предполагает наличие таких отсеков сразу с нескольких сторон корпуса.






