Satura rādītājs:

Datora barošanas avota daļēji pasīvā dzesēšana: 3 soļi
Datora barošanas avota daļēji pasīvā dzesēšana: 3 soļi

Video: Datora barošanas avota daļēji pasīvā dzesēšana: 3 soļi

Video: Datora barošanas avota daļēji pasīvā dzesēšana: 3 soļi
Video: Торий: энергетическое решение - THORIUM REMIX 2011 2024, Novembris
Anonim
Datora barošanas avota daļēji pasīvā dzesēšana
Datora barošanas avota daļēji pasīvā dzesēšana

Sveiki! Pamatideja ir tāda, ka, ja barošanas avots ar lielu jaudas rezervi, tad nav nepieciešama pastāvīga ventilatora rotācija (gluži kā tas tika darīts CPU ventilatorā). Tāpēc, ja ir ticami uzraudzīt barošanas bloka elementu temperatūru, tad jūs varat uz laiku apturēt ventilatoru. Un pakāpeniski palieliniet ventilatora ātrumu.

Es nolēmu izgatavot ventilatora ātruma regulatoru uz Arduino nano, pamatojoties uz ATMEGA168PA, no dažādiem citu cilvēku projektiem, kurus es izveidoju pats.

1. darbība: ventilatora ātruma regulatora izgatavošana

Ventilatora ātruma regulatora izgatavošana
Ventilatora ātruma regulatora izgatavošana
Ventilatora ātruma regulatora izgatavošana
Ventilatora ātruma regulatora izgatavošana
Ventilatora ātruma regulatora izgatavošana
Ventilatora ātruma regulatora izgatavošana

Es nolēmu izgatavot ventilatora ātruma regulatoru uz Arduino nano, pamatojoties uz ATMEGA168PA, no dažādiem citu cilvēku projektiem, kurus es izveidoju pats. Man tika veikti daudzi testi, un viss strādāja labi. Bet dažiem dzesētājiem ir vajadzīgas dažādas PWM vērtības (skicē).

Uzmanību! Dažādiem barošanas avotiem ir atšķirīgas dizaina iezīmes, iespējams, dažos gadījumos ir nepieciešama pastāvīga pūšana. Tāpēc, pirms veicat izmaiņas PSU dizainā, saprotiet, ka saprotat procesu, jums ir pietiekami daudz “vienmērīgu roku” un ka veiktās izmaiņas negatīvi neietekmēs jūsu PSU un ar to saistītās iekārtas darbību. Bieži gadās, ka BP sūknē visas sistēmas vienības gaisu. Jebkuras izmaiņas var sabojāt datoru!

Tā kā kontroliera resursi to atļauj, tika nolemts izgatavot trīs krāsu LED indikatoru kā gudru LED ar dažādu mirgošanu un krāsu atkarībā no temperatūras.

Temperatūru mēra ar sensoru DS18B20, atkarībā no temperatūras ventilatora ātrums palielinās vai samazinās. Kad temperatūra sasniedz> 67 ° C, tiek aktivizēts skaņas signāls. Tranzistors - jebkurš NPN, kura strāva ir lielāka par jūsu ventilatora strāvu. Es arī mēģināju kontrolēt trīs vadu ventilatoru, viss izrādījās, bet nevarēju pilnībā apturēt.

2. darbība: pārbaude

Šeit ir video, kas parāda ierīces darbību un instalēšanas procesu.

Sākotnēji es izmantoju noklusējuma PWM frekvenci (448,28 Hz), bet pie zemiem apgriezieniem dzesētājs izstaroja tikko pamanāmu zvana signālu, kas nekādā veidā neatbilst klusās dzesēšanas jēdzienam. Tāpēc programmējamā PWM frekvence tiek paaugstināta līdz 25 kHz. Pie zemākā apgriezienu skaita ventilators nevar iedarbināties uzreiz, tāpēc pirmās divas sekundes tas tiek pulsēts ar maksimālo ātrumu, tālāk apgriezieni atbilstoši programmai.

P. S. Šī ierīce ir izmantojama ne tikai datora barošanas blokā.

3. darbība. Skice

Šeit ir skice, lūdzu, nespiediet to uz manu pirmo skici Arduino:)

Ieteicams: