Sadržaj:

Polupasivno hlađenje napajanja računala: 3 koraka
Polupasivno hlađenje napajanja računala: 3 koraka

Video: Polupasivno hlađenje napajanja računala: 3 koraka

Video: Polupasivno hlađenje napajanja računala: 3 koraka
Video: Как устроена IT-столица мира / Russian Silicon Valley (English subs) 2024, Srpanj
Anonim
Polupasivno hlađenje napajanja računala
Polupasivno hlađenje napajanja računala

Zdravo! Osnovna ideja je da ako postoji izvor napajanja s velikom rezervom snage, onda nema potrebe za stalnom rotacijom ventilatora (baš kao što je to učinjeno u ventilatoru za CPU). Stoga, ako je pouzdano pratiti temperaturu elemenata jedinice za napajanje, tada možete zaustaviti ventilator na neko vrijeme. I postupno povećavajte brzinu ventilatora.

Odlučio sam napraviti regulator brzine ventilatora na Arduinu nano baziran na ATMEGA168PA, od različitih komada projekata drugih ljudi koje sam napravio.

Korak 1: Izrada regulatora brzine ventilatora

Izrada regulatora brzine ventilatora
Izrada regulatora brzine ventilatora
Izrada regulatora brzine ventilatora
Izrada regulatora brzine ventilatora
Izrada regulatora brzine ventilatora
Izrada regulatora brzine ventilatora

Odlučio sam napraviti regulator brzine ventilatora na Arduinu nano baziran na ATMEGA168PA, od različitih komada tuđih projekata koje sam napravio. Napravljeno mi je mnogo testova i sve radi dobro. No, za neke hladnjake bile su potrebne različite vrijednosti PWM -a (na skici).

Pažnja! Različiti izvori napajanja imaju različite značajke dizajna, možda je u nekim slučajevima potrebno stalno puhanje. Stoga, prije nego što unesete promjene u dizajn vašeg PSU -a, shvatite da razumijete proces, da imate dovoljno "ravnih ruku" i da izvršene promjene neće imati negativan utjecaj na rad vašeg PSU -a i povezane opreme. Često se događa da BP pumpa zrak cijele jedinice sustava. Svaka izmjena može oštetiti vaše računalo!

Budući da resursi kontrolera dopuštaju, odlučeno je da se trobojni LED indikator napravi kao pametna LED s različitim treptanjem i bojom ovisno o temperaturi.

Temperatura se mjeri senzorom DS18B20, ovisno o temperaturi, brzina ventilatora se povećava ili smanjuje. Kad temperatura dosegne> 67 ° C, aktivira se zvučni alarm. Tranzistor - bilo koji NPN sa strujom većom od struje vašeg ventilatora. Pokušao sam kontrolirati i trožilni ventilator, sve je ispalo, ali nisam ga mogao potpuno zaustaviti.

Korak 2: Testiranje

Ovdje je video koji prikazuje rad uređaja i postupak instalacije.

U početku sam koristio zadanu frekvenciju PWM -a (448,28 Hz), ali pri niskim okretajima hladnjak je emitirao jedva primjetno zvonjenje, što nikako ne odgovara konceptu tihog hlađenja. Stoga se programibilna PWM frekvencija podiže na 25 kHz. Na najnižem broju okretaja, ventilator se ne može odmah pokrenuti, pa prve dvije sekunde pulsira najvećom brzinom, dalje okretajima prema programu.

p.s. Ovaj uređaj je primjenjiv ne samo u računarskoj PSU.

Korak 3: Skicirajte

Evo skice, molim vas nemojte je izbacivati kao prvu skicu za Arduino:)

Preporučeni: