Sadržaj:

Polupasivno hlađenje napajanja računara: 3 koraka
Polupasivno hlađenje napajanja računara: 3 koraka

Video: Polupasivno hlađenje napajanja računara: 3 koraka

Video: Polupasivno hlađenje napajanja računara: 3 koraka
Video: Прогрев южного моста материнской платы 2024, Juli
Anonim
Polupasivno hlađenje napajanja računara
Polupasivno hlađenje napajanja računara

Zdravo! Osnovna ideja je da ako napajanje ima veliku rezervu 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. Postepeno 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: Napravite regulator 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 projekata drugih ljudi koje sam napravio. Napravljeno mi je mnogo testova i sve radi dobro. Ali za neke hladnjake bile su potrebne različite vrijednosti PWM -a (na skici).

Pažnja! Različiti izvori napajanja imaju različite dizajnerske značajke, možda je u nekim slučajevima potrebno stalno duvanje. Stoga, prije nego što promijenite 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 iz cijele sistemske jedinice. Svaka izmjena može oštetiti vaš računar!

Budući da resursi kontrolera dopuštaju, odlučeno je da se trokatni LED indikator napravi kao pametna LED sa različitim treperenjem i bojama 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 i kontrolirati trožilni ventilator, sve se ispostavilo, ali nisam uspio potpuno zaustaviti.

Korak 2: Testiranje

Evo videozapisa koji prikazuje rad uređaja i proces 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. Zbog toga se programabilna frekvencija PWM 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 napajanju računara.

Korak 3: Skicirajte

Evo skice, nemojte je šutnuti kao prvu skicu za Arduino:)

Preporučuje se: