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コンピューターの温度制御を自分で行う。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / コンピューター

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夜、コンピューターの前に座っていると、空冷システムから発せられる過度の騒音に気づきました。 そして、なぜ温度に応じてクーラーの速度を自動的に制御しないのでしょうか? 2か月かけて適切な回路を探し、改良し、チューニングしました。 温度に応じて3台のクーラーを同時にリレー速度制御する回路です。

コンピューターの熱制御を自分で行う。 PC用熱制御回路

概略図

私の場合、測定対象としてハードディスクを使用することにし、応答温度は約 39 ~ 40 度に設定しました。 NTC サーミスタ B57891-M 103-J 10 kΩ は温度センサーとして機能し、サーミスタはハードドライブの金属カバーに固定されています。 回路は制御ブロックと表示ブロックで構成されます。 制御ユニットは、K553UD2オペアンプ上のシュミットトリガで構成されています。 回路には 3 つのクーラーが接続されており、そのうち 2 つは PC ケースからの空気の流れの入口と出口として機能し、561 つ目のクーラーはハードドライブの底部に取り付けられています。 ディスプレイユニットはK1TLXNUMXマイクロチップを使用して作られています。

さて、回路の動作について少し

オペアンプは入力で 2 つの電圧を比較し、それらが等しい場合、オペアンプの電源電圧が出力に現れます。 応答温度は可変抵抗器 R2 によって設定されます。より正確でスムーズな設定のために、R9 と R7 は R1 に直列にはんだ付けされており、その値は経験的に選択されています。 ツェナー ダイオード VD8 は、オペアンプの電源電圧を安定させるために必要です。 抵抗 R8 は正のフィードバックを提供します。 R1 の値は経験的に決定されました。 コンデンサ C1 は、不要な予期しないモード切り替えを完全に排除します。 トランジスタ VT3 は 2 つのクーラーからの負荷電流を引き継ぎます。 ツェナー ダイオード VD5 を使用すると、リレーが作動する前のクーラーの供給電圧を 6 ~ XNUMX V の範囲に設定できます。

表示ブロックには、回路が現在どのようなモードにあるかが表示されます。 温度が可変抵抗器 R2 で設定された値より低い場合、青色 LED が点灯します。 リレーが作動すると赤色LEDが点灯します。

最後に、入手したデバイスの写真を示します。 としても файл SprintLayout v.4 用

コンピューターの熱制御を自分で行う。 端末の種類

コンピューターの日曜大工の熱制御

コンピューターの日曜大工の熱制御

コンピューターの日曜大工の熱制御

コンピューターの日曜大工の熱制御

著者: BATCOH, iupfan {犬} メール {期間} ru; 出版物: cxem.net

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