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コンピュータシステムユニットの温度が低下しました。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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コンピュータ システム ユニット内の温度を下げるために、冷たい外気を供給する追加のファンを取り付けることができます。 システムユニットのケースには場所があります - 後壁には、内部に取り付けられた排気ファンの下に必要な穴があります。 追加のファンが外側に取り付けられています。 これを行うために、保証期間中のコンピューターのケースを開く必要はありません。

追加のファンの主な利点は、独立した電源と自動制御であるため、システムユニットの電源がオフになった後でもしばらくの間動作することができます。 これにより、ブロック内の温度を大幅に下げるだけでなく、過熱による「フリーズ」後のコンピューターの再起動の失敗を回避することもできます。 コンピューターの電源を切った後も動作し続ける追加のファンは、過熱した要素の温度をすばやく下げ、最小限の遅延でコンピューターの電源を再び入れて作業を続けることができるようにします。

コンピュータシステムユニットの温度を下げる
図。 1

追加のファン制御ユニットの図を図 1 に示します。 1.加熱中にサーミスタRK1の抵抗が減少すると、オプトカプラU1の発光ダイオードを流れる電流が増加します。 その結果、そのフォトトランジスタの抵抗が減少し、それに伴い、タイミングコンデンサC1を備えた積分タイマーDA1のマルチバイブレータによって生成されたパルス間の休止期間が減少します。 パルス中はトランジスタ VT1 が開いており、一時停止中は閉じているため、ファン モータ M1 の平均電圧とその回転速度が高くなり、サーミスタ RK4 の温度が高くなります。 コンデンサ C1 は、トランジスタ VT1 がファンの電力回路を遮断するときの電圧サージを除去します。 HLXNUMX LED の明るさは回転数に応じて変化し、ファンの動作モードを視覚的に判断できます。

デバイスの電源は、変圧器 T1、ダイオード VD2 ~ VD5 の整流器ブリッジ、統合安定器 DA2、平滑およびフィルタリング コンデンサ C2 および C3 で構成されます。 ファン電源回路には整流器の出力から不安定な電圧が供給され、タイマーなどには安定した9Vが供給されます。

ファンの平均電圧が 4 V を超えると、ファンが作動し始めます。これが発生する温度は、トリマー抵抗 R5 によって調整できます。 そして、ファンの強度が最大(通常は50°C)に達する(およびそれ以上の)温度は、調整抵抗R1によって設定されます。 これらの調整は相互に依存しており、満足のいく結果を得るには数回繰り返す必要がある場合があります。

コンピュータシステムユニットの温度を下げる
図。 2

ファン制御アセンブリのほぼすべての部品が取り付けられている片面プリント回路基板を図2に示します。 829. KT333Aトランジスタ(輸入1006に交換可能)は、消費電力が小さいため、ヒートシンクなしで取り付けられています。 統合タイマーKR1VI555の類似体-さまざまなメーカーのマイクロ回路7555または1。 トリマ抵抗R5およびR5-SP3-2またはSP3-50、酸化物コンデンサ-K35-XNUMXまたは輸入品。

ボードは、T1 トランス (ALG12V500MA または TPP-114 2x6)、FU1 ヒューズ リンク、および SA1 スイッチと共に、電源ユニット BP1 からプラスチック ケースに入れられます。 サーミスタ RK1 は、ケースの穴からコンピュータ システム ユニットの上部に挿入され、プロセッサ ヒートシンクから 10 ~ 15 mm の距離に固定されます。

テストは、Coolful DC 12V 0,25 A ファンを追加して実施された. 彼らは、平均的なコンピューターのパフォーマンスが向上し、要素の過熱によるクラッシュとフリーズが解消され、全体的なファンの騒音レベルが低下したことを確認しました.

著者: B. コノバロフ、イルクーツク。 出版物: radioradar.net

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