Სარჩევი:

კომპიუტერის ელექტრომომარაგების ნახევრად პასიური გაგრილება: 3 ნაბიჯი
კომპიუტერის ელექტრომომარაგების ნახევრად პასიური გაგრილება: 3 ნაბიჯი

ვიდეო: კომპიუტერის ელექტრომომარაგების ნახევრად პასიური გაგრილება: 3 ნაბიჯი

ვიდეო: კომპიუტერის ელექტრომომარაგების ნახევრად პასიური გაგრილება: 3 ნაბიჯი
ვიდეო: Power Supply, Connectors, and 80 Plus Rating Explained 2024, ივლისი
Anonim
კომპიუტერის ელექტრომომარაგების ნახევრად პასიური გაგრილება
კომპიუტერის ელექტრომომარაგების ნახევრად პასიური გაგრილება

გამარჯობა! ძირითადი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ელექტროენერგიის მიწოდება ხდება დიდი ენერგიის რეზერვით, მაშინ არ არის საჭირო ვენტილატორის მუდმივი ბრუნვა (ისევე როგორც ეს გაკეთდა პროცესორის ვენტილატორში). ამიტომ, თუ საიმედოა ელექტრომომარაგების ერთეულის ტემპერატურის მონიტორინგი, მაშინ შეგიძლიათ დროებით შეაჩეროთ გულშემატკივარი. და თანდათან გაზარდეთ ვენტილატორის სიჩქარე.

მე გადავწყვიტე გამეკეთებინა გულშემატკივართა სიჩქარის მარეგულირებელი Arduino nano– ზე ATMEGA168PA– ზე დაყრდნობით, სხვა ადამიანების პროექტების სხვადასხვა ნაწილიდან მე თვითონ გავაკეთე.

ნაბიჯი 1: გულშემატკივართა სიჩქარის კონტროლერის შექმნა

გულშემატკივართა სიჩქარის კონტროლერის დამზადება
გულშემატკივართა სიჩქარის კონტროლერის დამზადება
გულშემატკივართა სიჩქარის კონტროლერის დამზადება
გულშემატკივართა სიჩქარის კონტროლერის დამზადება
გულშემატკივართა სიჩქარის კონტროლერის დამზადება
გულშემატკივართა სიჩქარის კონტროლერის დამზადება

მე გადავწყვიტე გამეკეთებინა გულშემატკივართა სიჩქარის მარეგულირებელი Arduino nano– ზე ATMEGA168PA– ზე დაყრდნობით, სხვა ადამიანების პროექტების სხვადასხვა ნაწილიდან მე თვითონ გავაკეთე. ჩავიტარე უამრავი ტესტი და ყველაფერი კარგად მუშაობს. მაგრამ ზოგიერთ გამაგრილებელს სჭირდებოდა PWM- ის განსხვავებული მნიშვნელობები (ესკიზში).

ყურადღება! ელექტროენერგიის სხვადასხვა წყაროს აქვს განსხვავებული დიზაინის მახასიათებლები, ალბათ ზოგიერთ შემთხვევაში აუცილებელია მუდმივი აფეთქება. ამიტომ, სანამ თქვენი PSU- ს დიზაინში ცვლილებებს შეიტანთ, გააცნობიერეთ, რომ გესმით პროცესი, გაქვთ საკმარისი „ხელებიც“და რომ განხორციელებული ცვლილებები უარყოფით გავლენას არ მოახდენს თქვენი PSU– ს და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის მუშაობაზე. ხშირად ხდება, რომ BP ტუმბოს მთელ სისტემის ერთეულს. ნებისმიერმა ცვლილებამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი კომპიუტერი!

ვინაიდან კონტროლერის რესურსები იძლევა, გადაწყდა, რომ შეექმნათ სამი ფერის LED ინდიკატორი, როგორც ჭკვიანი LED, სხვადასხვა მოციმციმე და ფერი ტემპერატურის მიხედვით.

ტემპერატურა იზომება სენსორით DS18B20, ტემპერატურის მიხედვით, ვენტილატორის სიჩქარე იზრდება ან მცირდება. როდესაც ტემპერატურა აღწევს> 67 ° C- ს, გააქტიურებულია ხმოვანი სიგნალიზაცია. ტრანზისტორი - ნებისმიერი NPN, რომელსაც აქვს თქვენი ფანის მიმდინარეობაზე მეტი. მეც შევეცადე სამი მავთულის ვენტილატორის გაკონტროლება, ყველაფერი აღმოჩნდა, მაგრამ ბოლომდე გაჩერება ვერ მოასწრო.

ნაბიჯი 2: ტესტირება

აქ არის ვიდეო, რომელიც აჩვენებს მოწყობილობის მუშაობას და ინსტალაციის პროცესს.

თავდაპირველად, მე გამოვიყენე ნაგულისხმევი PWM სიხშირე (448.28 ჰერცი), მაგრამ დაბალ rpm– ზე გამაგრილებელმა ძლივს შესამჩნევი ზარი გამოსცა, რაც არანაირად არ ემთხვევა ჩუმი გაგრილების კონცეფციას. ამრიგად, პროგრამირებადი PWM სიხშირე ამაღლებულია 25 kHz– მდე. ყველაზე დაბალ სიჩქარეზე, ვენტილატორი ვერ იწყებს დაუყოვნებლივ ჩართვას, ამიტომ პირველი ორი წამი პულსირდება მაქსიმალური სიჩქარით, შემდგომი რევოლუციები პროგრამის მიხედვით.

პ.ს. ეს მოწყობილობა გამოიყენება არა მხოლოდ კომპიუტერის კვების ბლოკში.

ნაბიჯი 3: ესკიზი

აქ არის ესკიზი, გთხოვთ არ გადააგდოთ ეს ჩემი პირველი ესკიზი არდუინოსთვის:)

გირჩევთ: