Სარჩევი:

კომპიუტერის გულშემატკივართა კონტროლერი: 4 ნაბიჯი
კომპიუტერის გულშემატკივართა კონტროლერი: 4 ნაბიჯი

ვიდეო: კომპიუტერის გულშემატკივართა კონტროლერი: 4 ნაბიჯი

ვიდეო: კომპიუტერის გულშემატკივართა კონტროლერი: 4 ნაბიჯი
ვიდეო: 4 კგ დაკლება 7 დღეში ყოველდღიური ვარჯიში სახლში/Lose 4 Kg In 7 Days Daily Home Workout 2024, ნოემბერი
Anonim
კომპიუტერის გულშემატკივართა კონტროლერი
კომპიუტერის გულშემატკივართა კონტროლერი

Გამარჯობა ყველას! აქ არის ჩემი ახალი ინსტრუქცია.

პროცესორის გამაგრილებლები სულ უფრო და უფრო ეფექტური ხდებიან ბოლო წლებში. თუმცა, ამ უფრო მაღალ შესრულებას ჩვეულებრივ აქვს ფასი: მეტი ხმაური. ეს ხმაური შემაშფოთებელია და ამცირებს კეთილდღეობას და პროდუქტიულობას.

ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ ვქმნით ტემპერატურის კონტროლერს კომპიუტერისთვის თერმისტორის გამოყენებით.

ის არეგულირებს მასზე მიერთებული FAN- ის სიჩქარეს გაზომილი ტემპერატურის შესაბამისად. ტემპერატურა იგრძნობა მარტივი NTC თერმისტორის გამოყენებით.

ნაბიჯი 1: პრობლემები ჩვეულებრივი ტემპერატურის კონტროლთან

ტემპერატურის კონტროლი გულშემატკივრებისთვის არ არის ახალი იდეა. ტემპერატურის კონტროლირებადი გულშემატკივარი ფართოდ არის გავრცელებული. თუმცა, ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვენტილატორის ტემპერატურის კონტროლს აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეზღუდვა:

● მომხმარებელს არ შეუძლია შეცვალოს ტემპერატურა, რომელზეც უნდა იყოს დაცული პროცესორი (ან საქმე). ეს არის მთავარი პრობლემა: მაქსიმალური ოპერაციული ტემპერატურა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პროცესორის ტიპებს შორის, ამიტომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ კონტროლი უზრუნველყოფს მაქსიმალურ რეგულირებას თქვენი კონკრეტული პროცესორისთვის. ასევე, გამაგრილებლები ტემპერატურის კონტროლით, რომელთა მორგებაც შეუძლებელია მომხმარებლის მიერ, სრულიად უვარგისია გადატვირთვისთვის, ვინაიდან გადატვირთული პროცესორი ჩვეულებრივ უნდა იყოს დაცული ძალიან ზუსტ ტემპერატურაზე, რომლის დროსაც ის იშლება.

ჩვეულებრივი ტემპერატურის კონტროლის უმეტესობა მხოლოდ არეგულირებს ვენტილატორის სიჩქარეს, მაგრამ არ გამორთოს ვენტილატორი. განსაკუთრებით საქმის თაყვანისმცემლებისთვის, ამას აზრი არ აქვს. ბევრად უკეთესია, თუ გულშემატკივარი მთლიანად გამორთულია, როდესაც ეს არ არის საჭირო. პროცესორის გარკვეული ტიპები გამოიმუშავებს იმდენად მცირე რაოდენობის სითბოს უმოქმედოდ, რომ პროცესორის ვენტილატორი შეიძლება გამორთოთ, როდესაც პროცესორი არ არის დაკავებული.

● თითოეულ გულშემატკივარს სჭირდება საკუთარი სენსორი - ვენტილატორის ტემპერატურის კონტროლის აუცილებლობით, თითოეულ გულშემატკივარს სჭირდება საკუთარი სენსორი; შეუძლებელია ერთზე მეტი ვენტილატორის კონტროლი ერთი სენსორით.

ნაბიჯი 2: გადაწყვეტა

გადაწყვეტა
გადაწყვეტა

კომპიუტერების უმეტესობაში გულშემატკივარი მუდმივად მუშაობს, რაც შეიძლება არ იყოს საჭირო. უბრალო წრეს შეუძლია დაარეგულიროს ვენტილატორის სიჩქარე ტემპერატურის მიხედვით. ეს არა მხოლოდ დაზოგავს ენერგიას, არამედ ამცირებს გულშემატკივართა ხმაურს. მხოლოდ სამი კომპონენტია საჭირო იმისათვის, რომ მოხდეს ვენტილატორის სიჩქარის რეგულირება ფაქტობრივი ტემპერატურის მიხედვით: ერთი ძაბვის რეგულატორი (LM317T) და ორი რეზისტორი, რომლებიც ქმნიან ძაბვის გამყოფს. ერთ-ერთი რეზისტორი არის NTC თერმისტორი (ტემპერატურისადმი მგრძნობიარე რეზისტორი), ხოლო მეორე ნორმალური რეზისტორი. წრე და მისი კავშირები ნაჩვენებია ზემოთ სურათზე.

ნაბიჯი 3: საჭირო კომპონენტები

- 1X LM317T

- 1X 100K პოტენციომეტრი 3296W 3296

- 1X 15K NTC

- 1X 100UF 16V კონდენსატორი

-1X TO-220 HEATSINK (სურვილისამებრ)

- 2X Latching Pin Headers 0.1 ″ Pitch 3 Way.

ნაბიჯი 4: დიზაინი

დიზაინი
დიზაინი
დიზაინი
დიზაინი

მე შევქმენი PCB EAGLE ინსტრუმენტის გამოყენებით და ავტვირთე დიზაინი LionCircuits- ზე. ისინი PCB– ის საუკეთესო მწარმოებლები არიან და უზრუნველყოფენ დაბალფასიან პროტოტიპს. მე ყოველთვის ვირჩევ მათ ჩემი PCB საჭიროებისთვის. ზემოთ არის ჩემი PCB- ების სურათები, რომლებიც მე ავტვირთე LionCircuits პლატფორმაზე.

მე ასევე გავაზიარე გერბერის ფაილები ქვემოთ, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ და შეიკრიბოთ ზემოთ წრე.

გირჩევთ: