Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Bilgisayar fan kontrol ünitesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Bilgisayarlar

makale yorumları makale yorumları

Açıklamaları son birkaç yılda yayınlanmış olan bilgisayar sistemi birimi elemanlarının soğutulmasını kontrol eden cihazların çalışma algoritması yaklaşık olarak aynıdır. Sıcaklık izin verilenden yüksek olmadığı sürece fanlar 6,5...7 V'a düşürülmüş bir besleme voltajı alır. Aynı zamanda soğutma sistemi daha az verimli çalışmasına rağmen çok daha az gürültülüdür. Gerilim genellikle fan güç kaynağı devresine seri olarak aktif modda çalışan bir direnç veya iki kutuplu bir transistör dahil edilerek azaltılır.

Ne yazık ki, bu eleman asıl amacına ek olarak fan motorunun çalıştırma akımını da sınırlar. Sonuç olarak, mekanik başlatma torku azalır ve fan pervanesi, statik sürtünmeyi aşmadan, bilgisayar açıldığında hareketsiz kalabilir. Sıcaklık ayarlanan değeri aşarsa (genellikle 50 °C), eşik cihazı tetiklenir ve fan besleme voltajı nominal değere (12 V) yükselir. Sıcaklık düşene kadar soğutma sistemi daha yoğun çalışır. Bununla birlikte, besleme voltajının gözle görülür bir kısmı anahtarlama elemanında (iki kutuplu transistör) düştüğü için mümkün olan maksimum verimlilik hala elde edilemiyor.

Önerilen ünitede motorları besleyen voltaj bir darbe yöntemiyle düzenlenir! Açık durumda çok düşük (ohm'un kesirleri) kanal direncine sahip alan etkili transistörler, anahtarlama elemanları olarak kullanılır. Başlatma akımlarını sınırlamazlar ve pratik olarak tam güçte çalışan fanlar için besleme voltajını azaltmazlar.

Bilgisayar fan kontrol ünitesinin şeması Şekil 1'de gösterilmektedir. 1. İki bağımsız kontrol kanalı vardır. Birinci kanalın çıkışı, DA2 ve DA1 mikro devreleri ve VT2, VT1 transistörleri üzerine monte edilmiş, bir fanın bağlı olduğu XP3 fişi, işlemci ısı emicisini üflüyor. DA3 yongasındaki ve transistör VT2'teki ikinci kanal, sistem biriminin XPXNUMX fişine bağlı diğer fanlarına hizmet eder

Bilgisayar fanı kontrol ünitesi. Fan kontrol ünitesinin şematik diyagramı

Entegre zamanlayıcılar DA2 ve DA3, 10...15 Hz frekansına sahip aynı puls üreteçlerini içerir. C1 ve C2 zamanlama kapasitörlerinin (sırasıyla birinci ve ikinci jeneratörler) şarj ve deşarj devreleri, üretilen darbelerin görev döngüsünü R1 ve R4 değişken dirençleriyle ayarlamanıza olanak tanıyan VD4-VD5 diyotlarıyla ayrılır. Darbeler, kanalları (2 Ohm'dan fazla olmayan açık dirençle) fan güç devrelerine seri olarak bağlanan alan etkili transistörler VT3 ve VT0,35'ün kapılarına ulaşır. Darbelerin görev döngüsünü değiştirerek, yeterince büyük bir başlangıç ​​​​torkunu korurken fan rotorlarının dönüş hızını çok geniş bir aralıkta düzenlemek mümkündür. Alan etkili transistörlerin darbeli çalışma modu sayesinde, harcadıkları güç çok küçüktür, bu da bu transistörlerin ısı emicilere monte edilmemesini mümkün kılar. C5 ve C6 kapasitörleri, darbe tekrarlama oranını takip eden fan motorlarında açıkça duyulabilen tıklamaları ortadan kaldıran darbe farklılıklarını yumuşatır. İşlemci fan kontrol kanalında, işlemci ısı emicisinin sıcaklığı izin verilen sıcaklıktan yüksekse fanı tam güçte çalıştıran ek bir ünite bulunur. Düğüm, op-amp DA1 kullanılarak iyi bilinen bir şemaya göre oluşturulmuştur. Sıcaklık sensörü, işlemci ısı emicisine monte edilmiş transistör VT1'dir. Tepki sıcaklığı, R7 direncini ayarlayarak ayarlanır. Op-amp DA1 çıkışından gelen sinyal, VD2 ve VD5 diyotları kullanılarak DA6 zamanlayıcısındaki jeneratör darbelerine mantıksal olarak eklenir, bunun sonucunda izin verilen sıcaklık aşıldığında transistör VT2 sürekli açılır ve fan tam güçte çalışır. güç.

Kontrol ünitesinin baskılı devre kartı Şekil 2'de gösterilmektedir. 0,125. MLT-44 kalıcı dirençlerin, SPZ-4 A (R 5, R 4) ve SP 3-7 (R XNUMX) ayar dirençlerinin kurulumu için tasarlanmıştır.

Kondansatör C3-KM-6, geri kalanı K50-35 oksittir. Konektörler XS1, XP1, XP2 - arızalı fanlardan ve anakartlardan. KR140UD708 yerine benzer paketteki hemen hemen her op-amp'i hem yerli hem de ithal olarak kullanabilirsiniz. Bir sıcaklık sensörü olarak KT315V transistörü, plastik bir kasadaki n-p-n yapısının herhangi bir düşük güçlü silikon transistörünü, en az 100 akım transfer katsayısı ile değiştirecektir. KP704A alan etkili transistörler, düşük açıklığa sahip ithal n-kanallı transistörlerle değiştirilebilir. -kanal direnci, örneğin IRF640 veya IRF644. KD522 diyotları yerine diğer düşük güçlü darbeli diyotlar uygundur.

Bilgisayar fanı kontrol ünitesi. Baskılı devre kartı ve elemanların düzeni

Kontrol ünitesinin ön ayarını laboratuvar koşullarında yapmak en uygunudur. Düzeltme dirençleri R4, R5, R7'nin motorları saat yönünde en uç konuma ayarlanmıştır. Fanlar XP1, XP2 soketlerine, 12±0,1 V gerilim kaynağı ise XS2 soketinin 1(+) ve 1(-) soketlerine bağlanır. Güç açıldığında fanlar maksimum hızda dönmeye başlamalıdır. R4 ve R5 kesme dirençlerinin kaydırıcılarını yavaşça saat yönünün tersine çevirerek, fan hızını ve yarattıkları gürültüyü kademeli olarak azaltın. Yatak gürültüsü durana kadar frekansı azaltmaya devam edin. Fanların oluşturduğu hava akışında yalnızca hafif bir ses duyulacaktır. Ardından op-amp DA1'deki düğümü kontrol edin. Bunu yapmak için, aşırı durumlarda transistörü parmaklarınızla tutarak VT1 transistörünü (sıcaklık sensörü) mümkün olan herhangi bir şekilde yaklaşık 40 °C'ye ısıtın. Fan maksimum hıza geçene ve sensörü ısıtmayı bırakana kadar R7 direncini yavaşça saat yönünün tersine çevirin. Birkaç on saniye sonra dönüş hızı aniden azalmalıdır. Bu noktada kontrol ünitesinin ön ayarı tamamlanabilir.

Üniteyi ve sıcaklık sensörünü bilgisayar sistem ünitesinde belirlenen yerlere taktıktan ve tüm fanları bağladıktan sonra bilgisayarı ağa açın. Bilgisayar bileşenleri için mevcut herhangi bir sıcaklık izleme programını çalıştırın ve işlemci sıcaklığını izleyin. Düzeltme direnci R7'yi kullanarak işlemci fanının 50°C sıcaklıkta maksimum hıza geçmesini sağlayın. Sıcaklığı düşürdükten sonra, ortalama işlemci yükünde işlemci kasasının sıcaklığı 4°C'yi aşmayacak şekilde fan hızını ayarlamak için düzeltme direnci R40'ü kullanın. 25...28 °C'yi aşmayan bir oda sıcaklığında işlemci fanı sıklıkla tam güçte açılıyorsa, önce kasa fanlarının, ardından işlemci fanının dönüş hızını biraz artırmanız gerekir. Pek çok bilgisayar sistem biriminde, tasarımda öngörülen fanların tümü gerçekte kurulu değildir. Mümkünse bunları kendiniz kurmanız önerilir. Bu, düşük hızlarda genel soğutma verimliliğini artıracak ve gürültünün ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır.

Yazar: S. Myatlev, g. Çapaevsk; Yayın: cxem.net

Diğer makalelere bakın bölüm Bilgisayarlar.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

TI'den radar sporları hız göstergesi 31.03.2005

TEXAS INSTRUMENTS, elektronik saat ve kalp atış hızı monitörünü de birleştiren bir radar spor hız göstergesi yayınladı.

Cihaz, dijital sinyal işlemcisi MSP430F412'ye dayanmaktadır. Hızı, mesafeyi, ortalama hızı hesaplar, nabzı belirler ve verileri ekranda görüntüler.

Diğer ilginç haberler:

▪ Infineon IRPS5 5401 kanallı güç regülatörü

▪ Ölçülen kırmızı süperdevlerin fotosfer sıcaklığı

▪ Android'de TV Philips 55PUS9109

▪ Beyin aktivitesinin görselleştirilmesi için kompakt cihaz

▪ Araba lastikleri aşınmalarını izler

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin Mikrodenetleyiciler bölümü. Makale seçimi

▪ yazı allahın izniyle. Popüler ifade

▪ makale Gerçek Umpa-Lumpalar ne renkti? ayrıntılı cevap

▪ makale Makinist balık asansörü. İş güvenliğine ilişkin standart talimat

▪ Anten İçecek makalesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Sarma elemanları olmadan otomotiv dizüstü bilgisayar güç kaynağı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024