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2,000달러짜리 게임용 PC를 만드는 방법

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    주머니가 깊을수록 성능이 향상되며 최고의 $2,000 PC 빌드는 이러한 개념에 대한 증거입니다. Corsair 200R ATX 미드 타워 케이스에는 Intel Core i7-7700K 프로세서가 장착되어 있으며 Cryorig H7 CPU 쿨러로 냉각 상태를 유지하며 모두 Gigabyte Z270XP-SLI ATX 마더보드에 있습니다. G.Skill Ripjawz V DDR4-2666의 16GB 키트는 거의 모든 최신 AAA 게임의 권장 사양을 처리합니다. 250GB Mushkin Triactor 2.5″ SATA SSD와 적당한 총 볼륨 크기를 제공하는 1TB WD Blue 7,200RPM HDD와 함께 예산 내에서 2개의 최상위 그래픽 카드를 확보하기 위해 스토리지는 뒷자리를 차지합니다. 그러나 SSD는 운영 체제와 몇 가지 좋아하는 게임을 위한 충분한 공간과 1TB HDD는 훌륭한 게임 라이브러리를 구축할 때 시작하기에 좋은 장소입니다.

    Gigabyte Z270XP-SLI 마더보드는 두 개의 Zotac GeForce GTX 1080 AMP를 보완하는 현명한 선택처럼 들릴 수 있습니다! 에디션 GPU(우리는 기능 세트와 가격이 마음에 든다), 그러나 King Dranzer는 Gigabyte에 고대역폭 SLI 브리지가 포함되어 있지 않다는 점을 고려하지 않았고(보드의 의미에도 불구하고) 사실 이후에 하나. 이것은 중대한 실수이며 청구서에 추가하면 PC가 2,500달러 예산을 초과하게 됩니다. 그러나 최근 GTX 1080의 가격 하락(제출 기간 이후 발생)으로 인해 SLI 브리지의 경우 40달러가 여전히 컷오프입니다.

    명세서

    King Dranzer 케이스의 “i7-7700K GTX1080 SLI 빌드” 냉각 CPU 그래픽 그래픽 메모리 마더보드 PSU 스토리지 스토리지

    카바이드 200R

    크라이오리그 H7

    코어 i7-7700K

    조텍 GTX 1080

    조텍 GTX 1080

    Ripjaws V 시리즈 DDR4-2666 16GB(2x8GB)

    GA-Z270XP-SLI

    마스터박스 5 EATX

    머쉬킨 강화 트라이액터(240GB)

    캐비아 블루 1TB 3.5인치 7200RPM

    이제 i7-7700K GTX1080 SLI 빌드를 빌드해 보겠습니다. 최고의 $2,000 PC 빌드.

    사례

    시작하려면 상자에서 Corsair 200R 케이스를 꺼내서 작업 공간에 놓으십시오. 섀시 뒤쪽 가장자리에 있는 나비 나사를 풀어 측면 패널을 제거합니다. 시작하려면 드라이버를 사용해야 할 수도 있습니다. 상단 3.5″ 드라이브 베이 내부의 판지 하드웨어 상자를 꺼내려면 베이 측면에 있는 탭을 상자에서 밀고 사용자 쪽으로 밀어서 꺼냅니다.

    노출된 섀시의 오른쪽(마더보드 기준으로 후면)으로 이동하여 내부 배선을 푸십시오. 제거한 타이 랩을 보관하고 케이블을 케이스의 뒷면(오른쪽, 서 있음)으로 당깁니다. 지금은 걸어두거나 3.5인치 드라이브 베이에 넣습니다(아래 앨범의 세 번째 그림 참조).

    포함된 나사와 함께 포장에서 EVGA 750 G2 전원 공급 장치를 꺼냅니다. PSU를 섀시 바닥으로 내리고 팬을 아래로 내린 다음 나사 구멍을 섀시에 맞춥니다(위 앨범의 그림 5 참조). 실제로 전원 공급 장치를 나사로 고정할 수 있는 4개의 모서리 각각에 2개의 지점이 있으며 PSU를 케이스에 고정하기 위해 선택하는 지점은 그리 중요하지 않습니다.

    마더보드

    Gigabyte Z270XP-SLI 마더보드를 상자에서 꺼내 손상을 방지하기 위해 가방 아래에 넣은 상태로 작업 공간에 놓으십시오. 포장에서 Intel Core i7-7700K를 제거하고 잠시 동안 플라스틱 케이스에 넣어 두십시오. ILM에서 암을 들어올리고 클램프를 올려 마더보드의 CPU 소켓을 노출시킵니다(아래 앨범의 첫 번째 그림 참조). 보호 플라스틱에서 CPU를 조심스럽게 제거하고 소켓에 내려 칩 측면의 구멍이 마더보드의 노치와 정렬되도록 합니다. 마더보드의 CPU 클램프에 있는 플라스틱 덮개를 구멍을 뚫고 CPU 위로 그리고 보드의 볼트 아래로 내린 다음 텐션 암을 다시 제자리로 내립니다.

    패키지에서 G.Skill Ripjaws V DDR4-2666의 16GB 키트를 꺼냅니다. 왼쪽(CPU)에서 두 번째 및 네 번째 슬롯에 있는 마더보드의 메모리 DIMM 클립(양쪽)을 아래로 눌러 잠금을 풉니다. 메모리 모듈의 노치를 마더보드에 맞추고 아래쪽으로 힘을 주어 각 메모리 스틱을 제자리에 고정합니다.

    구성 요소 설치

    마더보드의 후면 I/O 백플레이트를 잡고 섀시에 설치하고 힘을 가할 때 균등하게 압력을 가합니다. 케이스를 옆으로 눕히고(마더보드 트레이와 드라이브 베이, PSU가 노출된 상태) 마더보드를 섀시로 내립니다. 후면 포트와 백플레이트를 정렬하면 중앙 마더보드 포스트가 보드를 제자리에 고정하므로 케이스와 함께 제공된 Phillips-head 나사(두꺼운 머리, 두꺼운 나사)를 사용하여 마더보드를 섀시에 고정할 수 있습니다. 사용하지 않은 상태로 남겨진 케이스 게시물이 있을 수 있지만 괜찮습니다. 케이스를 다시 똑바로 세우십시오.

    벨크로 스트립을 벗겨서 PSU에 연결된 케이블(ATX 전원 케이블)을 푸십시오. 벨크로를 저장합니다. ATX 전원 케이블을 PSU 바로 옆에 있는 구멍을 사용하여 섀시 후면에 연결하고(아래 앨범의 첫 번째 그림 참조) 섀시의 세 번째(상단) 구멍까지 케이블을 연결합니다. 케이블이 케이스 뒷면에 닿도록 여분을 5.25″ 드라이브 베이에 공급하고 24핀 ATX 전원 플러그를 마더보드에 연결합니다(아래 세 번째 그림 참조). 타이 랩을 사용하여 케이블을 고정합니다. 3.5″ 베이 근처의 아래쪽에 있는 섀시 뒤쪽으로 엮습니다. 이 타이 랩은 그대로 두십시오. 나중에 이 접합부에 더 많은 케이블을 추가할 것입니다.

    후면 팬 케이블을 풀고 마더보드의 4+4핀 CPU 전원 커넥터 옆에 있는 SYS_FAN1 핀에 연결합니다(아래 앨범의 첫 번째 슬라이드 참조). 여분의 팬 케이블을 루프로 만들고 팬 및 CPU 전원 커넥터 위의 섀시 구멍에 연결합니다. PSU 상자에 다시 손을 넣고 4+4핀 CPU 케이블을 잡습니다(아래 두 번째 그림 참조). 방금 여분의 팬 케이블을 공급한 동일한 구멍을 통해 케이스 뒷면에서 메인 챔버로 공급하십시오.

    케이블을 마더보드에 꽂고(위 앨범에서 4번째 그림), 여분을 케이스 아래로 PSU 쪽으로 그리고 옆 구멍에 넣습니다. CPU 케이블을 전원 공급 장치에 연결하고(위의 마지막 그림) CPU 케이블과 후면 팬 케이블 초과분을 위에서 두 번째로 짠 타이 랩을 사용하여 케이스 뒷면에 고정합니다.

    전면 패널 I/O 연결

    케이스의 전면 패널 오디오 플러그를 ATX 전원 케이블(PC 뒷면)과 같은 길을 따라 연결하고 전원 공급 장치에 가장 가까운 구멍(아래 첫 번째 그림)에 꽂습니다. 보드와 PSU 사이의 마더보드 하단 가장자리를 따라 와이어를 배선하고 HD 오디오 케이블을 마더보드의 해당 핀에 연결합니다(보드의 왼쪽 하단, 후면을 향함). 여분의 케이블을 한 번 정도 감아 PSU에 올려 놓습니다.

    마더보드 상자에 다시 손을 대고 G-Connect 전면 패널 어댑터를 잡습니다(위의 세 번째 그림 참조). 케이스 전면 패널 배선의 해당 핀과 극성을 G-Connect 어댑터에 맞추고 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다. 이 작업을 올바르게 수행했다면 케이블 커넥터의 텍스트를 읽을 수 있습니다(G-Connect 어댑터의 바깥쪽을 가리킴).

    오디오 케이블과 같은 구멍(아래, PSU에 가장 가까운)을 통해 G-Connect 어댑터와 연결된 전선을 공급하고 연결된 케이블 그룹이 왼쪽을 향하도록 하여 적절한 마더보드 핀(위의 마지막 그림)에 꽂습니다( 메인 챔버에서 바라보는). 기존 CPU 전원 케이블과 섞이도록 여분을 루프로 감습니다.

    USB 3.0 전면 패널 커넥터 전체를 케이스 상단의 구멍(아래 첫 번째 그림 참조)과 5.25″ 드라이브 베이에 넣습니다. 베이의 가장자리를 따라 실행하여 길이를 다 사용한 다음 연결합니다. 메모리 슬롯 및 ATX 전원 커넥터 옆에 있는 마더보드의 USB 3.0 헤더 전면 팬 케이블을 풀고 동일한 타이 랩을 사용하여 전면 패널 I/O, HD 오디오 및 전면 팬 케이블을 위쪽으로 함께 고정합니다. 섀시의.

    팬 케이블을 하단 구멍(3.5″ 베이 위, 수직)을 통해 케이스의 메인 챔버로 공급하고 SYS_FAN2 포트에 꽂습니다(위의 5번째 그림 참조). 여분의 케이블은 섀시 후면에 매달아 둡니다. 메인 케이블. PSU의 EVGA 벨크로 랩을 사용하여 메인 ATX 전원, 전면 패널 I/O, HD 오디오 및 전면 팬 케이블을 전선의 중간 정도(케이스의 하단 수직 구멍 중앙 부근)에 깔끔하게 묶습니다. ).

    저장

    포장에서 250GB Mushkin Triactor 2.5″ SATA SSD를 꺼냅니다. Corsair 200R에는 3.5″ 베이 상단에 2개의 2.5″ 드라이브 베이가 있으므로 SSD를 섀시의 “바닥”(가장 가까운)에서 가장 멀리 밀어 넣습니다. 플라스틱 탭을 제대로 끼우려면 약간의 힘을 주어야 할 수 있지만, 일단 그렇게 하고 나면 케이스에 제공된 나사(가는 나사 2개, 가는 머리)를 사용하여 SSD를 베이에 고정합니다.

    PSU 상자에서 SATA 전원 케이블(위의 세 번째 그림)을 잡고 벨크로 스트립을 보관합니다. 라인의 마지막 SATA 전원 커넥터를 3.5″ 드라이브 베이에 공급하고 베이 측벽을 통해 SSD의 SATA 전원 플러그에 쉽게 도달할 수 있도록 합니다(위의 4번째 그림). 전원 케이블을 SSD에 연결하고 케이스의 뒷면(오른쪽)을 초과하여 잠시 걸어두십시오.

    1TB Western Digital Blue HDD를 상자에서 꺼내서 3.5″ 드라이브 베이(아래 앨범의 두 번째 그림에서 볼 수 있는 것처럼 상단에서 두 번째 슬롯), 커넥터를 먼저 밀어 넣습니다. 섀시의 뒷면/오른쪽), SATA 전원 케이블을 염두에 두십시오(HDD 위에 남아 있기를 원함) 베이 측면의 탭이 HDD의 장착 구멍에 포스트를 딸깍 소리가 나는지 확인하여 드라이브를 제자리에 고정합니다.

    우리는 PSU에서 연결하는 케이블의 수에 관해서는 미니멀리스트이기 때문에 단일 SATA 전원 케이블을 사용하여 두 스토리지 드라이브에 전원을 공급할 것입니다. 매달린 SATA 전원 케이블을 가지고 마지막 SATA 커넥터를 HDD에 연결합니다(케이블을 약간 늘려야 할 수도 있음). 케이블을 섀시 하단의 구멍(위 앨범에서 4번째 그림), PSU와 가장 가까운 곳(ATX 전원, 오디오 및 전면 패널 케이블과 동일)까지 연결하고 메인 챔버에 공급합니다. 사례. 6핀 SATA 전원 케이블을 전원 공급 장치의 SATA1 포트에 연결합니다(위 앨범에서 5번째 그림). 여분의 케이블을 HDD 아래에 있는 3.5인치 드라이브 베이로 옮깁니다.

    마더보드에서 SATA 데이터 케이블 가방 중 하나를 가져옵니다. 각진 SATA 데이터 플러그로 시작하여 SSD에 연결되는 SATA 전원 케이블과 동일한 방식으로 3.5″ 드라이브 베이의 측벽을 통해 공급합니다(아래 두 번째 그림 참조). 각진 플러그를 SSD에 연결하고 케이블의 다른 쪽 끝을 케이스 뒤쪽으로 향하게 합니다(SATA 전원 케이블과 동일). 케이블을 섀시의 하단 수직 구멍(EVGA 벨크로 스트립이 있는 곳)에 직접 연결하고 케이스의 메인 챔버에 공급합니다. SATA 데이터 케이블을 마더보드의 SATA_0 포트에 연결합니다(아래 4번째 그림 참조).

    스트레이트 SATA 데이터 플러그를 1TB HDD에 연결하고 케이블을 같은 구멍을 통해 같은 방식으로 위로 올려 마더보드의 SATA_1(상단) 포트, SSD가 꽂혀 있는 바로 위의 포트에 꽂습니다. 3.5″ 베이(별로 없을 것입니다)에 연결하고 기존 벨크로 스트립으로 SATA 데이터 케이블을 다른 와이어와 함께 묶습니다.

    더 많은 배선

    이 시점에서 GPU용 PCIe 전원 케이블을 실행하기로 결정했지만 나중에 설치하지 않을 예정입니다. 이것들은 실행해야 하는 마지막 와이어이므로 CPU 쿨러와 그래픽 카드로 인해 케이스가 더 무거워지기 전에 지금 제거하는 것이 더 쉽습니다.

    PSU 상자에서 한 쌍의 PCIe 전원 케이블을 잡고 벨크로 랩을 보관합니다. 첫 번째 케이블을 PSU의 VGA1 포트에 연결하고 케이스의 뒷면(오른쪽 패널)에 공급합니다. 두 번째 케이블을 따라 VGA2 포트에 연결하고 후면으로 공급합니다. 두 케이블을 섀시 위로 다른 케이블과 연결하고 벨크로 스트립 중 하나를 사용하여 원래 벨크로 랩 위에 모두 함께 묶습니다.

    PCIe 전원 커넥터를 섀시의 메인 챔버(3.5″ 베이 위)에 공급하고 매달립니다. 그런 다음 PCIe 전원 케이블을 하단 벨크로 스트립에 추가합니다. 여분의 EVGA 벨크로 스트립 중 하나를 사용하여 근처의 케이블을 감쌉니다. 케이스의 메인 챔버에 있는 전원 공급 장치로 인해 외관이 조금 더 깔끔해 보이고 창이 없는 측면 패널에도 불구하고 최상의 케이블 관리(내부)로 기분이 좋아집니다(내부) .

    냉각기

    상자에서 Cryorig H7 CPU 쿨러를 꺼냅니다. 백플레이트와 긴 기둥 나사를 잡습니다(아래 첫 번째 및 두 번째 그림). 후면판의 Intel 면이 사용자를 향하도록 하여 먼저 나사산을 슬롯 B를 사용하여 후면판의 각 모서리에 나사를 조입니다. 백플레이트를 가지고 마더보드 뒷면의 LGA 1151 구멍에 나사를 조입니다. 검정색 플라스틱 포스트를 사용하여 각 나사 포스트와 백플레이트를 케이스의 메인 챔버에서 마더보드에 고정합니다(아래 마지막 그림 참조).

    쿨러에서 CPU 팬의 포장을 풀고 CPU 접점의 플라스틱 보호 덮개를 제거합니다. 쿨러 상자에서 제공된 써멀 페이스트 튜브를 잡고 비틀어서 캡을 엽니다. 프로세서 중앙에 있는 CPU(아래 두 번째 그림 참조)에 페이스트를 직접 바르십시오. 연결된 팬이 메모리를 향하게 하여 CPU 쿨러를 프로세서 쪽으로 섀시 안으로 내립니다.

    쿨러 암의 나사 구멍을 백플레이트에 부착된 나사에 맞춥니다. 암은 가위처럼 움직이므로 조정하고 섀시 후면에서 드라이버를 사용하여 포스트를 쿨러 암에 고정합니다. 처음에는 각 나사에 약간만 실을 끼우면 다른 나사에 더 쉽게 끼울 수 있습니다. 쿨러를 CPU에 고정하기 위해 모든 포스트가 나사산으로 연결되면 자동차 타이어처럼 포스트를 조입니다. CPU 팬 케이블을 마더보드의 CPU_FAN 포트(맨 위, 메모리 슬롯 옆에 있음 – 위의 마지막 그림 참조)에 연결하고 여분의 와이어를 방열판 위의 섀시 구멍 쪽으로 밀어 넣습니다.

    제도법

    당신은 더블을보고 있지 않습니다. 두 개의 Zotac GeForce GTX 1080 AMP가 있습니다! 이 장비의 에디션 그래픽 카드. 상자에서 두 GPU를 모두 제거하고 보호 스티커와 플라스틱 덮개를 떼어냅니다. 케이스의 2, 3, 5, 6 PCIe 슬롯 플레이트(CPU/상단에서)를 잡고 있는 나비 나사를 풀고 섀시에서 들어 올려 제거합니다.

    그래픽 카드 중 하나를 CPU에 가장 가까운 PCIe x16 슬롯으로 내리고 PCIe 슬롯 클립이 GPU를 제자리에 고정할 때까지 아래로 누릅니다. CPU에 가장 가까운 다음 사용 가능한 PCIe x16 슬롯을 차지할 두 번째 GPU에서도 동일한 작업을 수행합니다. 나비 나사를 다시 부착하여 두 그래픽 카드를 섀시에 고정합니다.

    매달려 있는 PCIe 전원 케이블을 잡고 그 중 하나를 첫 번째 GPU에 연결합니다. 6+2핀 플러그를 모두 연결해야 합니다. 두 번째 PCIe 전원 케이블을 두 번째 GPU에 연결하고 동일한 방식으로 연결합니다.

    King Dranzer는 이 빌드에 고대역폭 SLI 브리지를 추가하는 것을 소홀히 했으며 Gigabyte Z270XP-SLI 마더보드에는 (이름에도 불구하고) 하나가 제공되지 않습니다. 그래픽 구성을 최대한 활용하려면 SLI 브리지를 구입해야 하며, 최근 GTX 1080의 가격 하락으로 인해 2,000달러 예산 한도를 넘지 않을 것입니다. 적절한 간격(GPU 사이의 PCIe 슬롯 1개)을 확보하십시오. 패키지에서 꺼내 리드가 구부러지거나 손상되지 않도록 SLI 브리지를 두 개의 GPU에 연결합니다(위의 마지막 그림 참조).

    마무리

    모든 구성 요소가 설치된 상태에서 케이블 관리를 조정하거나 개선하고 모든 플러그가 제대로 연결되었는지 확인하고 케이스의 측면 패널을 교체합니다. 나비 나사를 사용하여 패널을 섀시에 고정합니다. 새로운 $2,000 Intel Core i7-7700K GTX 1080 SLI 빌드를 충분한 공기 흐름이 있는 공간에 설치하고 전원 케이블, 주변 장치 및 디스플레이를 연결하고 돈으로 살 수 있는 최고의 $2,000 PC 빌드를 즐기십시오.

    설정 및 오버클럭킹 팁

    우리는 Gigabyte Z270XP-SLI($1,250 Best PC Build 포함)를 본 적이 있으며 이 빌드를 설정하는 것도 다르지 않습니다. 무엇보다도 다른 PC를 사용하여 Gigabyte 웹사이트에서 최신 BIOS와 드라이버를 다운로드하십시오. USB 플래시 드라이브의 루트 디렉토리에 BIOS 파일의 압축을 풉니다. 해당 드라이브를 새 PC에 연결하고 전원을 켠 다음 End 키를 눌러 Gigabyte의 BIOS 업데이트 및 백업 유틸리티인 Q-Flash에 액세스합니다. 업데이트를 클릭하고 BIOS가 있는 썸 드라이브를 선택한 다음 압축을 푼 BIOS 파일을 실행합니다.

    PC가 BIOS 업데이트를 완료한 후 부팅 시 DEL 키를 눌러 BIOS에 액세스합니다. BIOS의 MIT 탭에서 고급 주파수 설정을 클릭합니다. CPU 업그레이드를 클릭합니다. 프로세서 모델 및 대상 주파수 목록이 나타납니다. Core i7-7700K에 대해 가능한 가장 높은 사전 설정 클럭 속도는 올 코어 5.0GHz이지만 사전 설정된 클럭 속도에서 시스템이 불안정해져서 다음으로 높은 사전 설정인 4.8GHz로 안전하게 플레이했습니다. 4.8GHz 사전 설정을 선택하고 동일한 고급 주파수 설정 메뉴에서 XMP 메모리 프로필을 켜서 마무리합니다(자동 버튼을 클릭하고 프로필 1 선택). F10 키를 눌러 BIOS를 저장하고 종료합니다.

    벤치마크 결과

    Intel Core i7-7700K는 4.8GHz의 전체 코어 주파수에서 오버클럭되었으며 16GB(2 x 8GB) G.Skill Ripjaws V DDR4-2666은 15-15-15-35의 CAS 타이밍을 특징으로 합니다. Zotac GeForce GTX 1080 AMP! 그래픽 카드는 1683MHz 기본 클럭과 1822MHz의 부스트 속도로 공장에서 오버클럭됩니다. 또한 10Gb/s 메모리 클럭을 자랑합니다. 테스트를 위해 GPU를 재고 설정에 그대로 두었습니다.

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