Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Jednostka sterująca wentylatora komputera. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Komputery

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Algorytm działania urządzeń sterujących chłodzeniem elementów jednostki systemowej komputera, których opisy zostały opublikowane w ciągu ostatnich kilku lat, jest w przybliżeniu taki sam. Dopóki temperatura nie jest wyższa od dopuszczalnej, do wentylatorów podawane jest napięcie zasilania obniżone do 6,5...7 V. Jednocześnie układ chłodzenia, choć pracuje mniej wydajnie, jest znacznie mniej głośny. Napięcie jest zwykle redukowane przez włączenie rezystora lub tranzystora bipolarnego w trybie aktywnym szeregowo z obwodem zasilania wentylatora.

Niestety, poza swoim głównym przeznaczeniem, element ten ogranicza prąd rozruchowy silnika wentylatora. W rezultacie zmniejsza się jego mechaniczny moment rozruchowy i bez przezwyciężenia tarcia statycznego wirnik wentylatora może pozostać nieruchomy po włączeniu komputera. Jeżeli temperatura przekroczy ustawioną (zwykle 50°C) zadziała urządzenie progowe i napięcie zasilania wentylatora zostanie zwiększone do napięcia nominalnego (12 V). Dopóki temperatura nie spadnie, układ chłodzenia pracuje ciężej. Jednak jego maksymalna możliwa wydajność nadal nie została osiągnięta, ponieważ znaczna część napięcia zasilania spada na elemencie przełączającym - tranzystorze bipolarnym.

W proponowanym urządzeniu regulacja napięcia zasilającego silniki odbywa się metodą impulsową! Jako elementy przełączające zastosowano tranzystory polowe o bardzo niskiej (ułamek oma) rezystancji kanału w stanie otwartym. Nie ograniczają prądów rozruchowych, praktycznie nie obniżają napięcia zasilania wentylatorów pracujących z pełną mocą.

Schemat jednostki sterującej wentylatora komputera pokazano na ryc. 1. Posiada dwa niezależne kanały sterujące. Wyjście pierwszego kanału, zmontowane na mikroukładach DA1 i DA2 oraz tranzystorach VT1, VT2, wtyczce XP1, do której podłączony jest wentylator, który wydmuchuje radiator procesora. Drugi kanał na chipie DA3 i tranzystor VT3 obsługują inne wentylatory jednostki systemowej, które są podłączone do wtyczki XP2

Komputerowa jednostka sterująca wentylatorem. Schemat ideowy jednostki sterującej wentylatorem

Na zintegrowanych zegarach DA2 i DA3 montowane są te same generatory impulsów o częstotliwości 10 ... 15 Hz. Obwody ładowania i rozładowania kondensatorów ustawiających czas C1 i C2 (odpowiednio pierwszego i drugiego generatora) są oddzielone diodami VD1-VD4, co umożliwia regulację cyklu pracy generowanych impulsów za pomocą rezystorów zmiennych R4 i R5. Impulsy są podawane do bramek tranzystorów polowych VT2 i VT3, których kanały (o rezystancji otwartej nie większej niż 0,35 oma) są połączone szeregowo w obwodzie mocy wentylatora. Zmieniając współczynnik wypełnienia impulsów, można regulować prędkość obrotową wirników wentylatorów w bardzo szerokim zakresie przy zachowaniu odpowiednio dużego momentu rozruchowego. Ze względu na impulsowy tryb pracy tranzystorów polowych moc rozpraszana przez nie jest bardzo mała, co pozwala nie instalować tych tranzystorów na radiatorach. Kondensatory C5 i C6 wygładzają spadki impulsów, co eliminuje słyszalne kliknięcia w silnikach wentylatorów, które następują z częstotliwością powtarzania impulsów. W kanale sterowania wentylatorem procesora znajduje się dodatkowy węzeł, który włącza wentylator z pełną mocą, jeśli temperatura radiatora procesora przekroczy dopuszczalną temperaturę. Węzeł jest zbudowany według dobrze znanego schematu na OS DA1. Czujnik temperatury to tranzystor VT1, zamontowany na radiatorze procesora. Temperatura odpowiedzi jest ustawiana przez rezystor dostrajający R7. Sygnał z wyjścia wzmacniacza operacyjnego DA1 jest logicznie dodawany do impulsów generatora na zegarze DA2 za pomocą diod VD5 i VD6, w wyniku czego po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury tranzystor VT2 jest stale otwarty, a wentylator pracuje pełną mocą.

Płytka drukowana jednostki sterującej jest pokazana na rys. 2. Przeznaczony jest do montażu stałych rezystorów MLT-0,125, strojenia SPZ-44 A (R 4, R 5) i SP 4-3 (R 7).

Kondensator C3-KM-6, reszta - tlenek K50-35. Złącza XS1, XP1, XP2 - od wadliwych wentylatorów i płyt głównych. Zamiast KR140UD708 możesz użyć prawie dowolnego wzmacniacza operacyjnego w podobnym pakiecie, zarówno krajowego, jak i importowanego. Tranzystor KT315V jako czujnik temperatury zastąpi dowolny tranzystor krzemowy małej mocy o strukturze n-p-n w plastikowej obudowie o współczynniku przenoszenia prądu co najmniej 100. Tranzystory polowe KP704A można zastąpić importowanymi n-kanałowymi otwartymi o niskiej rezystancji kanałów, na przykład IRF640 lub IRF644. Zamiast diod KD522 odpowiednie są inne diody impulsowe małej mocy.

Komputerowa jednostka sterująca wentylatorem. Płytka drukowana i układ elementów

Wstępną regulację jednostki sterującej najwygodniej przeprowadzić w laboratorium. Silniki rezystorów trymera R4, R5, R7 są ustawione w skrajnym położeniu zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wentylatory podłącza się do wtyczek XP1, XP2, a źródło napięcia 12 ± 0,1 V do gniazd 2 (+) i 1 (-) gniazda XS1. Po włączeniu zasilania wentylatory powinny zacząć obracać się z maksymalną prędkością. Powoli obracając rezystory dostrajające R 4 i R 5 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, stopniowo zmniejszaj prędkość wentylatorów i generowany przez nie hałas. Kontynuuj zmniejszanie częstotliwości, aż hałas łożyska zniknie. Wentylatory będą generować tylko niewielki hałas przepływu powietrza. Następnie sprawdź węzeł w systemie operacyjnym DA1. Aby to zrobić, podgrzej tranzystor VT1 (czujnik temperatury) do około 40 ° C w dowolny możliwy sposób, w skrajnych przypadkach trzymając tranzystor palcami. Powoli obracaj suwak rezystora R7 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wentylator przełączy się na maksymalną prędkość i przestanie nagrzewać czujnik. Po kilkudziesięciu sekundach częstotliwość obrotów powinna gwałtownie spaść. To kończy wstępną regulację jednostki sterującej.

Po zainstalowaniu jednostki i czujnika temperatury w przeznaczonych do tego miejscach w jednostce systemowej komputera i podłączeniu wszystkich wentylatorów, włącz komputer do sieci. Uruchom dowolny dostępny program do monitorowania temperatury elementów komputera, monitoruj temperaturę procesora. Za pomocą rezystora strojenia R7 upewnij się, że wentylator procesora przełącza się na maksymalną prędkość w temperaturze 50 ° C. Po spadku temperatury rezystorem strojenia R4 ustaw prędkość wentylatora tak, aby przy średnim obciążeniu procesora temperatura jego obudowy nie przekraczała 40°C. Jeśli w temperaturze pokojowej nie większej niż 25 ... 28 ° C wentylator procesora często włącza się z pełną mocą, należy nieznacznie zwiększyć prędkość obrotową najpierw wentylatorów obudowy, a następnie wentylatora procesora. W wielu jednostkach systemu komputerowego nie wszystkie wentylatory przewidziane w projekcie są faktycznie zainstalowane. Jeśli to możliwe, zaleca się ich samodzielne zainstalowanie. Zwiększy to ogólną wydajność chłodzenia przy niższych obrotach i zapewni możliwość pozbycia się hałasu.

Autor: S. Myatlev, g. Czapajewsk; Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Komputery.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Sztuczna skóra do emulacji dotyku 15.04.2024

W świecie nowoczesnych technologii, w którym dystans staje się coraz bardziej powszechny, ważne jest utrzymywanie kontaktu i poczucia bliskości. Niedawne odkrycia w dziedzinie sztucznej skóry dokonane przez niemieckich naukowców z Uniwersytetu Saary wyznaczają nową erę wirtualnych interakcji. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu Saary opracowali ultracienkie folie, które mogą przenosić wrażenie dotyku na odległość. Ta najnowocześniejsza technologia zapewnia nowe możliwości wirtualnej komunikacji, szczególnie tym, którzy znajdują się daleko od swoich bliskich. Ultracienkie folie opracowane przez naukowców, o grubości zaledwie 50 mikrometrów, można wkomponować w tekstylia i nosić jak drugą skórę. Folie te działają jak czujniki rozpoznające sygnały dotykowe od mamy lub taty oraz jako elementy uruchamiające, które przekazują te ruchy dziecku. Dotyk rodziców do tkaniny aktywuje czujniki, które reagują na nacisk i odkształcają ultracienką warstwę. Ten ... >>

Żwirek dla kota Petgugu Global 15.04.2024

Opieka nad zwierzętami często może być wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie domu w czystości. Zaprezentowano nowe, ciekawe rozwiązanie od startupu Petgugu Global, które ułatwi życie właścicielom kotów i pomoże im utrzymać w domu idealną czystość i porządek. Startup Petgugu Global zaprezentował wyjątkową toaletę dla kotów, która automatycznie spłukuje odchody, utrzymując Twój dom w czystości i świeżości. To innowacyjne urządzenie jest wyposażone w różne inteligentne czujniki, które monitorują aktywność Twojego zwierzaka w toalecie i aktywują automatyczne czyszczenie po użyciu. Urządzenie podłącza się do sieci kanalizacyjnej i zapewnia sprawne usuwanie nieczystości bez konieczności ingerencji właściciela. Dodatkowo toaleta ma dużą pojemność do spłukiwania, co czyni ją idealną dla gospodarstw domowych, w których mieszka więcej kotów. Miska na kuwetę Petgugu jest przeznaczona do stosowania z żwirkami rozpuszczalnymi w wodzie i oferuje szereg dodatkowych funkcji ... >>

Atrakcyjność troskliwych mężczyzn 14.04.2024

Od dawna panuje stereotyp, że kobiety wolą „złych chłopców”. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z Monash University oferują nowe spojrzenie na tę kwestię. Przyjrzeli się, jak kobiety reagowały na emocjonalną odpowiedzialność mężczyzn i chęć pomagania innym. Wyniki badania mogą zmienić nasze rozumienie tego, co sprawia, że ​​mężczyźni są atrakcyjni dla kobiet. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Monash University prowadzi do nowych odkryć na temat atrakcyjności mężczyzn w oczach kobiet. W eksperymencie kobietom pokazywano zdjęcia mężczyzn z krótkimi historiami dotyczącymi ich zachowania w różnych sytuacjach, w tym reakcji na spotkanie z bezdomnym. Część mężczyzn ignorowała bezdomnego, inni natomiast pomagali mu, kupując mu jedzenie. Badanie wykazało, że mężczyźni, którzy okazali empatię i życzliwość, byli bardziej atrakcyjni dla kobiet w porównaniu z mężczyznami, którzy okazali empatię i życzliwość. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Wiązka zimnych atomów bez chłodzenia laserowego 26.01.2023

Fizykom amerykańskim udało się uzyskać atomy litu o temperaturze 10 milikelwinów, schładzając je w strumieniu gazowego helu i zamykając w pułapce magnetycznej. Pod względem wydajności ich metoda okazała się nie gorsza od chłodzenia laserowego, ale może być stosowana z dużą liczbą rodzajów atomów i poszerzać obszar zastosowania zimnych wiązek atomowych.

Fizykom doświadczalnym znacznie łatwiej jest pracować z atomami, jonami i cząsteczkami w stanie schłodzonym. Schłodzenie do temperatury poniżej jednego kelwina minimalizuje energię kinetyczną cząstek, czyniąc je łatwiejszymi do kontrolowania. Można je więc zaostrzyć w pułapki, wykorzystywane do bardzo precyzyjnych eksperymentów pomiarowych, takich jak interferometria atomowa, a także do badania zjawisk kwantowych i egzotycznych form materii.

W swoim nowym eksperymencie fizycy z University of Texas w Austin zaproponowali nowy sposób wytwarzania ciągłych wiązek schłodzonych atomów.

Najczęściej stosowaną metodą chłodzenia atomów jest chłodzenie laserowe, które polega na absorpcji światła przez atomy. Odpowiednio dobrana częstotliwość poniżej przejścia rezonansowego w atomie spowoduje, że cząstka będzie marnować swoją energię kinetyczną, zwalniać, aw końcu ochładzać. Jednak pomimo sukcesu metody, nie jest ona odpowiednia dla wszystkich atomów, a także nakłada ograniczenia na niektóre eksperymenty z cząstkami.

Innym sposobem na uzyskanie zimnych wiązek atomów i cząsteczek jest użycie gazu buforowego. Metoda chłodzenia gazem buforowym polega na rozpraszaniu energii cząstek będących przedmiotem zainteresowania poprzez zderzenia sprężyste z zimnymi atomami gazu obojętnego, takiego jak hel lub neon. Ponieważ ten mechanizm chłodzenia nie zależy od wewnętrznej struktury cząstek (w przeciwieństwie do chłodzenia laserowego), chłodzenie gazem buforowym ma zastosowanie do prawie każdego atomu lub małej cząsteczki.

Temperatura wiązki powstałych atomów mieści się zwykle w zakresie od jednego do kilku kelwinów. Niższe temperatury można osiągnąć za pomocą naddźwiękowych strumieni gazów obojętnych, za pomocą których cząstki są chłodzone przez adiabatyczne rozprężanie gazu nośnego.

W swojej pracy naukowcy postanowili połączyć zalety obu metod i stworzyli wiązkę 7 atomów litu, która schłodziła się do 10 milikelwinów w komorze z rozprężaniem chłodzonym helem, uwalniając naddźwiękowy strumień.

W eksperymencie naukowców gazowy hel-4 jest podawany z prędkością ponaddźwiękową do małej cylindrycznej celi, gdzie jest schładzany do temperatury 4,4 kelwina. Do strumienia helu kierowana jest wiązka litu, którego część atomów jest wychwytywana przez strumień helu i ochładzana w wyniku zderzeń z nim. Rozprężony strumień gazu jest kierowany do następnej komory próżniowej, a atomy litu są wychwytywane przez magnetyczną soczewkę heksapolową, która skupia je, wpływając na moment magnetyczny. Atomy helu nie są skupione przez magnes i dlatego poruszają się po trajektoriach balistycznych, dopóki nie uderzą w powierzchnię.

Dzięki temu naukowcy mogą uzyskać maksymalny przepływ atomów litu w najniższej możliwej temperaturze. Eksperymentatorzy zauważają, że ulepszona konstrukcja komory mogłaby zwiększyć strumień dziesięciokrotnie, a samo podejście można by dostosować do innych atomów i cząsteczek, które naukowcy planują przetestować w przyszłych pracach.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ świecące rośliny

▪ Serwery oparte na procesorach Intel Xeon

▪ Mikrokontrolery STM32 Value Line

▪ Kamera o wysokiej czułości wyszuka życie pozaziemskie i ciemną materię

▪ Google wprowadził własny tablet

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Ograniczniki sygnału, kompresory. Wybór artykułu

▪ artykuł Co jest dobre, a co złe? Popularne wyrażenie

▪ artykuł Jak wykorzystać ptaki do wykrycia wycieku gazu? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Działanie wciągników elektrycznych. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Układ wzmacniacza TDA7056, 3 W. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Schemat, pinout (pinout) kabel Siemens C25 - SL45, pinout. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024