Обзор панорамного компактного корпуса FSP S380

Компания FSP предлагает немало различных компьютерных корпусов, от прозаически-утилитарных до совершенно футуристических.

Доставшаяся нам модель FSP S380 необычна в меру: панорамный дизайн (две стеклянные поверхности, левая боковая и фронтальная, без непрозрачного перехода между ними) давно уже стал привычным делом, но здесь есть «изюминка» — вертикальные грани переднего стекла скруглены, причем с существенным радиусом. Все прочие поверхности плоские.

Компоновка также не совсем обычная: разработчики решили уменьшить высоту и отвели место для блока питания не внизу (что сейчас бывает чаще всего) и не вверху (это когда-то было делом повсеместным, но сегодня встречается редко), а за основанием системной платы. Подобные корпуса к нам попадали и раньше, хотя и не слишком часто — возможно, потому, что у такой конструкции есть существенный недостаток: да, компьютер не будет высоким, зато займет больше места на столе.

Корпус предлагается в черной (к индексу добавляются буквы «BA») и белой («WA») расцветках, цены во время написания обзора начинались с 5800 рублей.

Упаковка сделана из обычного картона с бесхитростным оформлением, предусмотрены прорези для захвата руками при переноске. В комплекте есть листовка-инструкция и набор крепежа в удобной коробочке с ячейками, имеется и «пищалка» для системной платы.

Компоновка

Размеры корпуса по нашему замеру: высота 370 мм, ширина 285 мм, глубина 474 мм (с учетом выступающих элементов).

Он разбит на два объема, но не по высоте, как обычно бывает, а по ширине, поэтому корпус получился относительно низким, но широким.

В левой части размещается системная плата формата microATX или Mini-ITX с картами расширения, в правой вертикально устанавливается блок питания, там же находятся места для установки HDD/SSD.

Объемы/отсеки отделены друг от друга изогнутой перегородкой, которая в задней части является основанием для системной платы, здесь у нее имеются прорези разного размера, а ближе к лицевой стороне корпуса расположена решетка для установки вентиляторов или радиатора СЖО.

Посадочные места для накопителей с внешним доступом в корпусе отсутствуют.

Приводим краткую спецификацию модели, ориентируясь в основном на данные производителя:

FSP S380
Размеры (В×Ш×Г) 370×285×474 мм (по нашему замеру, включая выступающие детали)
Вес нетто/брутто 6,5 / 8,0 кг (по нашему замеру)
Поддерживаемые форматы системной платы microATX / Mini-ITX
Порты ввода-вывода 2 × USB Type-A
1 × USB Type-C
вход микрофона, аудиовыход
Установка накопителей 2 × 3,5″ + 3 × 2,5″
Прорези для слотов расширения 5
Максимальная длина видеокарты 445 мм
Максимальная длина блока питания 240 мм (по нашему замеру, свободное пространство 245 мм)
Максимальная высота процессорного кулера 160 мм
Установка вентиляторов до 9 × 120 мм или до 4 × 140 мм (вместо 120 мм)
Предустановленные вентиляторы 3 × 120 мм
Описание на сайте производителя fsplifestyle.com

Система подсветки

В качестве штатных источников подсветки используются два боковых и задний вентиляторы с индивидуальной адресацией светодиодов, которые оснащены стандартными трехконтактными разъемами типа ARGB.

Но собственный контроллер подсветки не предусмотрен, управлять штатными и дополнительными (если они будут установлены при сборке компьютера) декоративными световыми компонентами придется с помощью совместимой системной платы и соответствующего ПО.

Система охлаждения

На поверхностях корпуса возможна установка немалого количества вентиляторов: типоразмера 120 мм — до девяти штук, до четырех могут быть 140-миллиметровыми. Посадочные места предусмотрены вверху, внизу, сзади и сбоку (в передней части перегородки, разделяющей отсеки корпуса).

Штатно предустановлены три 120-миллиметровых вентилятора собственного производства — два боковых нагнетающих и один задний вытяжной. В местах крепления у вентиляторов имеются амортизирующие прокладки.

Все они имеют подсветку с индивидуальной адресацией светодиодов и ШИМ-управление скоростью вращения, соответственно оснащены разъемами для подключения двух типов: стандартными четырехконтактными для ШИМ и трехконтактными ARGB для подсветки.

Контроллера или хаба для вентиляторов в корпусе нет, управляться они должны системной платой, предусмотрено сквозное подключение.

Боковые вентиляторы можно заменить на 140-миллиметровые, еще для двух таких или трех по 120 мм есть крепежные отверстия на верхней плоскости корпуса. Кроме того, от одного до трех 120-миллиметровых вентиляторов можно разместить на днище.

При необходимости можно установить и радиаторы СЖО: сбоку длиной до 280 мм, вверху и внизу — до 360 мм, сзади — 120 мм. При этом надо учитывать, что от кромки системной платы до верхней крышки шасси расстояние большое — 65 мм, но сбоку глубина «ступеньки» в перегородке меньше — 50 мм.

Соответственно в крышке и днище корпуса, а также в передней части металлической правой боковой стенки имеются вентиляционные отверстия. Еще одна область с отверстиями на правой стенке нужна для подачи воздуха к блоку питания.

Вверху имеется фильтр из гибкого листа тонкого пластика с мелкими отверстиями, который крепится снаружи с помощью приклеенных по его периметру магнитных полос, снять его и вернуть на место не составит труда. Такой же по конструкции фильтр закрывает отверстия днища, но для его обслуживания собранный компьютер придется класть на бок или сильно наклонять.

А на боковой стенке никаких фильтров нет, что не только странно даже для недорогого корпуса, но и не слишком практично: очистить от пыли фильтр проще, чем набор «потрохов» компьютера.

В очередной раз напомним: на известной китайской интернет-площадке предлагаются листы тонкого перфорированного пластика разного размера и цвета для изготовления корпусных фильтров, часто вместе с рулончиками самоклеящейся магнитной ленты. То есть боковые области с отверстиями вполне можно самостоятельно оснастить фильтрами, но это и лишние хлопоты, и дополнительные расходы.

Конструкция

Корпус легкий — его масса 6,5 кг, в упаковке получается 8 кг.

Стеклянные панели имеют толщину 4 мм (по нашему замеру), металлические части корпуса — от 0,6 до 0,7 мм. Несмотря на скромную толщину металла, конструкция получилась довольно жесткой (сказались наличие стекол и относительно небольшие размеры), однако некоторые элементы, включая основание системной платы и заднюю стенку, прогибаются даже при умеренно сильном нажатии. Но в целом изготовление вполне нормальное, способные повредить руки сборщика кромки скруглены или завальцованы.

У левой боковой стенки к стеклу вверху и внизу приклеены стальные полосы с крепежными выступами, входящими в предусмотренные на соответствующих гранях шасси вырезы. Задние части этих полос изогнуты под прямым углом, через образовавшиеся небольшие площадки крышка фиксируется на задней стенке двумя винтами с накатными головками.

Освободив винты, немного сдвигаем стекло назад (правда, никаких удобств для захвата пальцами не предусмотрено) и снимаем его. Установка в обратном порядке.

Правая стенка полностью стальная, крепится она штампованными зацепами к вертикальной кромке шасси спереди и двумя винтами с накатными головками сзади. Снимается так же, как левая, но выступ для захвата пальцами на задней кромке имеется.

Интерфейсные разъемы и кнопки расположены в правой части верхней плоскости шасси. Ближе к передней части находится большая квадратная кнопка Power, затем пара светодиодных индикаторов включения и дисковой активности, кнопка перезагрузки (тоже квадратная, но поменьше), порт USB 3.0, два 3,5-миллиметровых гнезда для наушников и микрофона, второй порт USB 3.0 и единственный Type-C. Усилие нажатия кнопок комфортное, свободный ход совсем небольшой, для обеих нельзя исключить срабатывания от случайного прикосновения.

Не слишком большая высота корпуса позволит сидящему рядом оператору не ниже среднего роста видеть кнопки-индикаторы-разъемы и пользоваться ими, не вставая. Но прозрачная левая стенка подразумевает установку компьютера справа, и тогда к органам управления придется тянуться через весь корпус, что не слишком удобно.

Ножки пластиковые, их высота 19 мм. Каждая из четырех оснащена резиновой накладкой для амортизации и защиты от царапин поверхности, на которую устанавливается компьютер.

Накопители

Возможности для установки HDD/SSD довольно богатые для такого формата: с правой стороны перегородки ближе к задней стенке имеется закрепленная четырьмя винтами фигурная пластина, на ее наружной поверхности можно установить два 2,5-дюймовых SSD/HDD, а внутри еще один 3,5-дюймовый (для доступа к его разъему предусмотрен вырез); подчеркиваем: речь именно про три накопителя, а не «то или другое».

Все они фиксируются винтами и не попадают в зону действия вентиляторов, но сама пластина играет роль теплоотвода.

Кроме того, есть посадочные места для одного 3,5-дюймового и одного 2,5-дюймового HDD или SSD в передней части днища — опять же «и», а не «или». Они также крепятся винтами сквозь металл днища; сборщику придется поломать голову над аккуратным размещением кабелей, поскольку никаких средств «маскировки» не предусмотрено и все будет хорошо видно через стеклянные стенки. Отметим: в отсутствие 2,5-дюймового накопителя установить HDD 3,5″ в этом месте можно продольно или поперечно, но в любом случае исключается размещение здесь минимум одного вентилятора.

То есть общее количество устанавливаемых в корпусе накопителей равно пяти, из них два с размерностью 3,5″ и три 2,5″ (и это не считая слотов М.2 на системной плате, если они есть). Такое сегодня не всегда бывает и в более крупных корпусах.

Конечно, при такой конструкции о быстрой установке или смене накопителей в любом из перечисленных мест речи быть не может, придется не только снимать стенки, но и немало поработать отверткой.

Винты для крепления HDD/SSD есть в комплекте.

Сборка системного блока

Способ крепления боковых стенок описан выше, осталось только сказать, что снимать и устанавливать их на место не слишком сложно.

Порядок сборки ПК особого значения не имеет — компоненты разнесены и не мешают друг другу при установке.

Шесть стоек для монтажа системной платы формата microATX уже установлены, в комплекте есть и три дополнительных. Использование плат с разъемами на обратной стороне не предусмотрено.

Блок питания вставляется с правой стороны вертикально и должен быть ориентирован вентилятором наружу — в соответствующем месте правой боковой стенки имеется область с отверстиями. Фиксируется он на задней стенке корпуса при помощи четырех винтов, правильной установке помогают небольшие штампованные площадки-опоры. Максимальная его длина в спецификации указана как 240 мм, наш замер показал расстояние в 245 мм до изгиба перегородки, чего даже с учетом отходящих проводов достаточно для подавляющего большинства современных БП.

По данным производителя, можно использовать процессорный кулер высотой до 160 мм, реально расстояние от основания для системной платы (оно является частью перегородки) до противоположной стенки 176 мм, но из него нужно вычесть высоту стоек для монтажа платы — в данном случае 6 мм, и толщину самой платы с установленным процессором. Имеющееся в этом основании большое окно обеспечит доступ к креплению кулера без снятия платы (правда, половину окна загораживает пластина для крепления дисков, ее наверняка придется снимать).

В перегородке имеются прорези для прокладки кабелей, а для их крепления есть многоразовые стяжки-«липучки» — одна уже установлена, вторая в комплекте принадлежностей, и несколько скруток из проволоки в ПВХ-оболочке (способ предельно дешевый, но действенный, к тому же скрутки не будут располагаться на виду).

Для плат расширения предусмотрен единственный способ установки — горизонтальный, непосредственно в слоты системной платы. Модная вертикальная установка видеокарты (с подключением через райзер) здесь не предусмотрена, но хотя бы нет реальных ограничений на ее длину: заявляется максимум в 445 мм, а расстояние от задней стенки до фронтального стекла составляет 455 мм.

На задней стенке есть пять прорезей с многоразовыми заглушками. Крепление заглушек и плат осуществляется винтами с головками под крестовую отвертку, доступ к ним снаружи корпуса, есть и дополнительная прижимная пластина, фиксируемая одним винтом с такой же головкой.

Кнопки, индикаторы и разъемы панели управления подключаются к системной плате стандартными коннекторами.

Какие-то декоративные панели или иные средства, позволяющие скрыть от взгляда через две стеклянных поверхности отходящие от системной платы провода и кабели, не предусмотрены, и тут сборщику придется проявить фантазию, чтобы сделать все красиво.

Температурные и шумовые показатели

Корпуса тестируются в базовой комплектации — с теми вентиляторами, которые предусмотрены производителем. Если вентиляторы не входят в комплект, тестирование проводится без них. Это обеспечивает единые и воспроизводимые условия, необходимые для объективного сравнения между моделями. Полученные показатели температуры и шума отражают работу корпуса «как есть» — без дополнительного обдува и модификаций. Эти результаты служат отправной точкой: пользователь может оценить базовый потенциал корпуса и на этой основе принимать решения об улучшении системы охлаждения под свои задачи.

Для тестирования применяется постоянный комплект компонентов, поочередно монтируемый в разные корпуса. Это позволяет оценить влияние конструкции при неизменной конфигурации системы. Текущий состав стенда следующий:

  • Материнская плата: MSI B760M Gaming Plus WiFi, microATX, LGA 1700
  • Процессор: Intel Core i5-12600KF (TDP 125 Вт)
  • Кулер: Ocypus Iota A40 WH
  • Видеокарта: Asus Dual GeForce RTX 4070 (TDP 200 Вт)
  • Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Вт, 80+ Platinum
  • SSD: Digma Meta M6E, 1 ТБ, M.2, NVMe
  • ОЗУ: Kingston Fury Beast DDR5, 16 ГБ (2×8 ГБ), 5600 МГц

Система охлаждения видеокарты работает в штатном режиме с плавной регулировкой оборотов вентиляторов в зависимости от температуры GPU. При снижении температуры ниже 55  °C вентиляторы останавливаются, что делает видеокарту бесшумной в простое и при низкой нагрузке.

Блок питания Corsair AX1200i до уровня потребления ≈360 Вт (около 30% от номинала) работает в пассивном режиме — вентилятор не вращается. При стресс-тесте с нагрузкой чуть более 375 Вт вентилятор активируется. Таким образом, в типовых сценариях блок питания остается бесшумным, а при высокой нагрузке выступает второстепенным источником шума на общем фоне.

Управление скоростью вентилятора процессорного кулера и корпусных вентиляторов (при их наличии) привязано к датчику температуры CPU. Это обеспечивает единообразие методики и сопоставимость результатов между корпусами. Температура процессора служит надежным и однозначно интерпретируемым ориентиром, не зависящим от расположения системных датчиков на материнской плате.

Во всех тестах используется одна кривая управления скоростью вращения: от 10 до 50 °C обороты растут линейно (10 °C — 10%, 20 °C — 20%, …50 °C — 50%). Далее также линейно до 90 °C, где вентиляторы выходят на 100% оборотов, чтобы к моменту достижения критической температуры они уже работали на максимуме.

Тесты проводятся при закрытой боковой стенке в вертикальном положении. Температура в помещении поддерживается на уровне 24 °C. Каждый корпус тестируется в двух режимах нагрузки:

  • Простой: запущена только операционная система Windows, без пользовательских приложений и фоновых задач
  • Стресс-тест: одновременная загрузка процессора и видеокарты на 100%, достигаемая с помощью утилиты powerMax

Для объективного сравнения корпусов достаточно двух этих режимов. Они позволяют выявить ключевые особенности конструкции: в простое система демонстрирует минимальный уровень шума, а в стресс-тесте — эффективность теплоотвода и акустическое поведение под нагрузкой. Расширение списка сценариев добавило бы больше переменных, но не дало бы принципиально новой информации о базовых свойствах корпуса.

После выхода на стабильные показатели работы (обычно в течение 10-15 минут) фиксируются температуры на трех датчиках: CPU, GPU, System. Параллельно проводится измерение уровня шума. Измерения выполняются в специальной звукоизолированной и полузаглушенной камере. Микрофон шумомера устанавливается напротив центра передней панели корпуса на расстоянии 50 см.

Оценки и формулы расчета

1. Температурная эффективность (ТЭ) — относительный показатель, показывающий насколько текущая температура компонента далека от принятого критического значения. Чем выше ТЭ, тем эффективнее работает система охлаждения.

Критические температуры, принятые для расчета:

  • Процессор (CPU) — 100 °C
  • Видеокарта (GPU) — 95 °C
  • Корпус (System) — 70 °C

Формула: ТЭ = (критическая температура − измеренная температура) / критическая температура × 100%

Максимальное значение ТЭ (100 %) в реальных условиях недостижимо. Показатель не публикуется напрямую, а используется для последующего анализа.

2. Акустический комфорт — это оценка того, насколько шум системы охлаждения влияет на то, насколько комфортно находиться рядом с ПК. Выражается в баллах от 1 до 10 по измеренному уровню шума — чем тише, тем выше балл. Шкала намеренно нелинейна: в зонах перехода «Тихо» → «Отчетливо слышно» → «Шумно» падение комфорта воспринимается резче, поэтому шаг между уровнями там составляет два балла. Границы уровней и соответствия баллам приведены в таблице ниже.

Уровень шума, дБА Балл АК Описание
Менее 20 10 условно бесшумно
20—25 9 очень тихо
25—30 8 тихо
30—35 6 отчетливо слышно
35—40 4 шумно
40—45 2 очень шумно
45—50 1 громко
Выше 50 0 очень громко

3. Общий индекс производительности (ОИП) — сводный показатель, отражающий эффективность охлаждения всей системы в целом. Рассчитывается как средневзвешенное значение температурной эффективности (ТЭ) трех компонентов: процессора, видеокарты и температуры внутри корпуса (по датчику System).

Формула: ОИП = (ТЭ CPU × 0,325) + (ТЭ GPU × 0,325) + (ТЭ System × 0,35)

Повышенный вес присваивается параметру System (нагрев внутри корпуса), чтобы максимально учесть реальное влияние конструкции корпуса на охлаждение, удаление горячего воздуха и уровень шума. Кроме того, у этого датчика зачастую наблюдается меньший запас до критической температуры, поэтому даже небольшие отклонения заметно отражаются на результатах.

4. Соотношение производительность/шум (СПШ) — вспомогательный показатель, отражающий, сколько эффективности охлаждения приходится на каждый децибел шума. Чем выше СПШ, тем лучше баланс между охлаждением и акустическим комфортом.

Формула: СПШ = (ОИП / уровень шума) × 10

Показатель особенно полезен при сравнении корпусов в сегменте с повышенными требованиями к тишине — для студий, медиацентров и так далее.

5. Итоговая оценка корпуса (ИОК) — финальный показатель по 10-балльной шкале, отражающий баланс между эффективностью охлаждения и уровнем шума.

Формула: ИОК = (ОИП / 10 × 0,5) + (АК × 0,5)

Эффективное охлаждение и низкий уровень шума одинаково важны для комфортной работы, поэтому для расчета ИОК используются равные коэффициенты (0,5). Это позволяет дать сбалансированную и объективную оценку по обоим параметрам. При необходимости пользователь может самостоятельно пересчитать ИОК, изменив коэффициенты в соответствии со своими приоритетами.

Таблица измерений и оценок FSP S380
Простой Стресс
Температура CPU 25 °C 88 °C
Температура GPU 33 °C 68 °C
Температура корпуса 33 °C 50 °C
Шум 32,1 дБА 38,7 дБА
Акустический комфорт 6 4
Индекс производительности 61% 18%
Отношение производительность/шум 1,9 0,5
Итоговая оценка 3,3 2,1

Уровень шума на максимальных оборотах вентиляторов — 39 дБА.

Таблица температурной эффективности (ТЭ)

Средняя ИОК — 2,7 балла.

Средняя ИОК публикуется как обобщенная итоговая оценка корпуса, рассчитываемая на основе результатов в простое и под нагрузкой. Этот показатель удобно использовать для быстрой и наглядной оценки «суммарной» эффективности: он позволяет сравнивать корпуса в целом, а не только по отдельным сценариям. Однако, как и любое усреднение, средний ИОК не отражает специфических особенностей поведения корпуса в конкретных режимах — он может сгладить ярко выраженные плюсы и минусы, а также скрыть разброс между реальными условиями эксплуатации. Поэтому среднюю оценку стоит рассматривать как ориентир, а для осознанного выбора всегда изучать детали тестирования в каждом режиме.

Система охлаждения FSP S380 в целом справляется с отводом тепла из внутреннего пространства: температурные показатели не достигают критических значений. При этом результаты нельзя назвать высокими — они в целом типичны для панорамных корпусов. Сплошная стеклянная передняя стенка вынуждает переносить приточные вентиляторы на боковую панель. В результате формируется поперечный поток с непрямым воздушным трактом, что снижает эффективность продувки ключевых узлов: часть воздуха рассеивается, возрастают потери на турбулентность.

Отдельно стоит отметить довольно высокий уровень шума в тестах без нагрузки — именно он заметно тянет общую оценку вниз. Здесь сказываются и расположение вентиляторов, и их конструктивные особенности, и резонансы во внутреннем пространстве, организованном достаточно оригинальным образом. При этом под нагрузкой шум остается в разумных пределах.

Для сравнения: панорамный Zalman P40 DS с четырьмя схожим образом размещенными штатными вентиляторами в простое работает тише, однако под нагрузкой шумит значительно сильнее, демонстрируя при этом сопоставимые температурные показатели. Таким образом, в роли корпуса для условно «офисного» ПК с малыми нагрузками FSP S380 подходит не очень хорошо, а вот для игрового компьютера с преимущественно работающими на высоких оборотах вентиляторами — уже вполне. Именно поэтому мы всегда рекомендуем смотреть не на усредненные данные, а на поведение корпуса в конкретных режимах. В одном сценарии он может показывать себя замечательно, но при этом оказаться не лучшим выбором для другого.

Итоги

Корпус FSP S380 выделяется панорамным дизайном с закругленными боковыми гранями фронтального стекла, имеет не слишком распространенную конструкцию с довольно скромной высотой, но увеличенной шириной, оснащен тремя вентиляторами с ARGB-подсветкой (плюс широкие возможности по модернизации системы охлаждения), но при этом доступен по цене.

Последний фактор греет душу, однако имеет и отрицательные стороны. Самое неприятное — это скромное (мягко выражаясь) оснащение фильтрами: из четырех мест, где они необходимы, сетка имеется только в двух. Меньшим «грехом» считаем отсутствие штатного контроллера для управления вентиляторами и подсветкой, без которого в большинстве случаев можно обойтись: вентиляторами умеет управлять любая современная материнская плата, да и с подсветкой многие из них вполне справляются. Упомянем и ограничение размера системных плат (не более microATX), а также единственный способ размещения видеокарт (горизонтальный), но это вряд ли станет для многих веским доводом против покупки данного корпуса.

Количество интерфейсных портов вполне обычное: два USB-A и один USB-C. Пяти посадочных мест для накопителей достаточно для большинства практических конфигураций, причем даже с учетом возможных апгрейдов через какое-то время.

Есть замечания к удобству — и сборки компьютера, и его последующих модернизации и обслуживания, но с учетом цены на это можно закрыть глаза.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор корпуса FSP S380: