תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

איך להפוך את המחשב לשקט. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / מחשבים

הערות למאמר הערות למאמר

חסרון רציני של מחשבים מודרניים הוא שהם רועשים יחסית. אפשר רק להיות מופתעים מהמחלוקות התקופתיות המתעוררות על הניואנסים של הצליל של מערכת רמקולים מחשב כזו או אחרת, אם רמת הרעש של יחידת המערכת לא יורדת מתחת ל-30...40 dB. התרומה הקובעת לרעש זה נעשית על ידי מאווררי ספק הכוח והמיקרו-מעבד. ניתן לפתור את הבעיה באופן חלקי על ידי החלפת מאווררים זולים ביקרים יותר, אבל מצננים בעלי רעש נמוך של חברות ידועות לא כל כך קל לרכוש ברוסיה, והם יחזיקו מעמד לא יותר משישה חודשים - בתקופה זו המסבים עדיין ישתחרר. בינתיים, הפחתה משמעותית של רמת הרעש ובו בזמן הארכת חיי השירות של המאוורר אינה כל כך קשה - זה מספיק כדי לבנות ביחידת מערכת המחשב את בקר המהירות האוטומטי המתואר להלן.

תרשים סכמטי של מכשיר המווסת את מהירות המאוורר בהתאם לטמפרטורה מוצג באיור.

איך להפוך את המחשב לשקט

מכיוון שיש לפחות שני מאווררים במחשב, הוא מכיל שני ערוצים עצמאיים, כל אחד מהם עשוי באחד ממגברי ההפעלה הכלולים בשבב MAX478 מבית MAXIM. הבחירה במיקרו-מעגל יקר יחסית זה נובעת מהעובדה שמגברי ההפעלה שלו מאפשרים שימוש די מלא בטווח מתחי האספקה ​​ואינם נוטים לעירור עצמי בכל גורמי רווח ואפשרויות מיתוג.

הבה נבחן, כדוגמה, את פעולתו של הרגולטור העליון (על פי התרשים) (A1), שנועד לווסת את מהירות הסיבוב של מאוורר אספקת החשמל. חיישן טמפרטורה 1RK1 הוא תרמיסטור המודבק על פני השטח של גוף הקירור הקירור. המאוורר מחובר ליציאה של עוקב הפולט בטרנזיסטור 1VT1. ככל שהטמפרטורה עולה, ההתנגדות של התרמיסטור יורדת, המתח בפלט של עוקב ה-zmitter עולה, וכתוצאה מכך, מהירות המאוורר עולה. המכשיר מוגדר כך שבטמפרטורת גוף קירור של כ+60 מעלות צלזיוס (בפעולה רגילה היא לא תעלה על +40...50 מעלות צלזיוס) מתח אספקת המאוורר מגיע ל-9,5...10,2 וולט (ה מעגל לא יאפשר שלב יציאה גבוה יותר OP-amp DA1.1 - עוקב פולט 1VT1 - דיודה 1VD1).

אם הטמפרטורה ממשיכה לעלות, מופעלת יחידת מיתוג החירום, המורכבת על נגדים 1R2, 1R3, טרנזיסטור 1VT2 וממסר 1K1. כאשר חריגה מהסף שנקבע, הטרנזיסטור נפתח ומגעי הממסר מחברים את המאוורר ישירות לאוטובוס החשמל +12 V. המכשיר "ננעל" במקרה זה - ניתן להסיר אותו רק ממצב זה על ידי כיבוי החשמל. אם ברצונך להימנע מהיצמדות, חבר את הנגד 1R2 ישירות למסוף הפולט של טרנזיסטור 1VT1. דיודה 1VD1 מגנה על הפלט של מגבר ההפעלה מקצר לאפיק החשמל, קבל 1C1 מונע הפעלה מקרית של יחידת מיתוג החירום בנוכחות הפרעות.

החצי השני של המכשיר (A2) שונה מזה שנחשב על ידי נוכחות קבל ההתחלה הראשוני C1 וחלוקת הנגד העליון של מחלק האפס לשניים (R4 ו-R5). העובדה היא שלמנוע המאוורר יש סף התחלה מסוים, וייתכן שחלק מלוחות האם לא יתחילו כלל אם מאוורר המעבד אינו מסתובב (האות מגיע דרך חוט המאוורר הצהוב). עם הפעלת הכוח, הקבל C1 נפרק וברגע הראשון סוגר את הנגד R5, כתוצאה מכך מסופק למאוורר מתח מוגבר המספיק להתנעה. אם זה לא קריטי, עדיף להסיר את הקבל C4 ולשלב נגדים R4 ו-R5 לאחד, כמו בווסת הראשון.

ניתן להשתמש בתרמיסטורים מכל סוג במכשיר, אך רצוי שהמארזים שלהם יהיו בעלי משטח שטוח כדי להבטיח מגע תרמי אמין בעת ​​הדבקה לגוף הקירור, ושההתנגדות ב-+25 מעלות צלזיוס תהיה לפחות כמה קילו- אוהם. ההתנגדות הנומינלית של נגד המשוב 1R1 (2R1) צריכה להיות גבוהה פי 2...3 מערך זה.

טרנזיסטורים 1VT1 ו-2VT1 - KT815G או KT815B עם מקדם העברת זרם סטטי של לפחות 100. ממסרים - כל אלה בגודל קטן עם מתח פעולה של לא יותר מ-12 V (המחבר השתמש בממסר RES49, גרסה RS4.569.421-08 ). כל הנגדים הם MLT או C1-4, דיודות הן כל אחת עם זרם ישר של לפחות 200 mA, קבלי תחמוצת הם K50-35. בהיעדר MAX478, מותר להשתמש במגבר הדו-ערוצי הביתי K140UD20. במהלך עירור עצמי, קבלים קרמיים בעלי קיבולת של 1...1 μF צריכים להיות מחוברים במקביל לנגדים 2R1 ו-1R2.

המכשיר מורכב על לוח מעגלים מודפס או לוח לחם בגודל של כ-30x100 מ"מ. כדי למנוע בעיות, עליך להתקין התקן שכבר מוגדר במחשב שלך. ראשית, מדוד את המתח של מקור ה-12 וולט ביחידת המערכת בעומס (חוט צהוב עבה). בדרך כלל זה שווה ל-+ 12,1...12,2 V. לאחר הגדרת אותו מתח בדיוק במוצא של ספק הכוח במעבדה (יש לייצב אותו), חבר את הרגולטור אליו, מנתק זמנית את הנגדים 1R2 ו-2R2 של מצב החירום מתג מחלקים ואת הקבל; מערכת שיגור ראשונית של C1.

לפני ההתקנה, מסופי התרמיסטור מבודדים עם סוג של לכה דיאלקטרית. לאחר התייבשותו, התרמיסטור מונח במים בטמפרטורת החדר (הוא נשלט באמצעות מדחום ביתי) ונגד הכוונון R2 משמש כדי להגדיר את המתח בפולט של טרנזיסטור 1VT1 לכ-3,5 וולט (זה בערך מתאים לסף לעצירת המאוורר; עדיף, כמובן, לבצע את ההתאמה כשהמאוורר מחובר). לאחר מכן התרמיסטור ממוקם במים עם טמפרטורה של +55...60 מעלות צלזיוס ועל ידי בחירת נגד המשוב 1R1, המתח על הפולט 1VT1 מוגדר לכ-9,5 V. הליך זה חוזר על עצמו מספר פעמים עד לערכים הרצויים מתקבלים בשני ערכי הטמפרטורה.

לאחר מכן, חבר את מחלק מתג החירום של המאוורר ולאחר שהטבל את התרמיסטור במים עם טמפרטורה מעל +60 מעלות צלזיוס, בחר נגד 1R3 כך שיחידת מתג החירום תופעל במתח של 9,5...10 V.

הרגולטור השני מותאם באותו אופן (המתח בפולט של טרנזיסטור 2VT1 נקבע על ידי חיתוך הנגד R6 ובחירת הנגד 2R1). לבסוף, במידת הצורך, חבר את הקבל C1 ובדוק את הפונקציונליות של המכשיר בכללותו.

התקן שפותח באגים מותקן בכל מקום ביחידת מערכת המחשב הרחק מחלקים המייצרים חום. לאחר מכן, לאחר שפתח את ספק הכוח, הסר את הלוח שלו, הסר ממנו את חוט המאוורר האדום והלחמי את חוט החשמל של ווסת +12 V במקום זאת. החוט האדום מחובר לפלט של הרגולטור, והחוט המשותף מאובטח היטב מתחת לכל בורג שיש לו מגע עם גוף יחידת המערכת. התרמיסטור 1RK1 מודבק היטב לגוף הקירור הגדול ביותר של הבלוק על משטח שטוח, קרוב ככל האפשר לטרנזיסטור, או מודבק בין צלעות גוף הקירור (אמינות מגע תרמי היא חלק מכריע בהצלחה!). החוטים המחברים את התרמיסטור לווסת מוסרים מאספקת החשמל באותה רתמה כמו הסטנדרטיים.

לאחר מכן הם מרכיבים את חיישן 2RK1 על גוף הקירור של המיקרו-מעבד, נוגסים את החוט האדום של המאוורר ישירות במחבר ומחברים אותו לפלט של הרגולטור השני.

הפונקציונליות של המכשיר המתואר נבדקה על מערכת עם מעבד Celeron-633 וספק כוח של 230 W במארז ATX מיני-מגדל. בטמפרטורת חדר של +20 מעלות צלזיוס, המתח על מאוורר המיקרו-מעבד לא עלה על 6 וולט, ועל מאוורר אספקת החשמל - 7,5 וולט. כמובן, עם מאפייני מערכת שונים, רכיבי קירור ועיצוב מארז, המתחים עשויים להיות שונה.

מחבר: Yu.Revich, מוסקבה

ראה מאמרים אחרים סעיף מחשבים.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

עור מלאכותי לחיקוי מגע 15.04.2024

בעולם טכנולוגי מודרני בו המרחק הופך להיות נפוץ יותר ויותר, חשוב לשמור על קשר ותחושת קרבה. ההתפתחויות האחרונות בעור מלאכותי על ידי מדענים גרמנים מאוניברסיטת Saarland מייצגים עידן חדש באינטראקציות וירטואליות. חוקרים גרמנים מאוניברסיטת Saarland פיתחו סרטים דקים במיוחד שיכולים להעביר את תחושת המגע למרחקים. טכנולוגיה חדשנית זו מספקת הזדמנויות חדשות לתקשורת וירטואלית, במיוחד עבור אלה שמוצאים את עצמם רחוקים מיקיריהם. הסרטים הדקים במיוחד שפיתחו החוקרים, בעובי של 50 מיקרומטר בלבד, ניתנים לשילוב בטקסטיל וללבוש כמו עור שני. סרטים אלה פועלים כחיישנים המזהים אותות מישוש מאמא או אבא, וכמפעילים המשדרים את התנועות הללו לתינוק. הורים הנוגעים בבד מפעילים חיישנים המגיבים ללחץ ומעוותים את הסרט הדק במיוחד. זֶה ... >>

פסולת חתולים של Petgugu Global 15.04.2024

טיפול בחיות מחמד יכול להיות לעתים קרובות אתגר, במיוחד כשמדובר בשמירה על ניקיון הבית שלך. הוצג פתרון מעניין חדש של הסטארטאפ Petgugu Global, שיקל על בעלי החתולים ויעזור להם לשמור על ביתם נקי ומסודר בצורה מושלמת. הסטארט-אפ Petgugu Global חשפה אסלת חתולים ייחודית שיכולה לשטוף צואה אוטומטית, ולשמור על הבית שלכם נקי ורענן. מכשיר חדשני זה מצויד בחיישנים חכמים שונים המנטרים את פעילות האסלה של חיית המחמד שלכם ופועלים לניקוי אוטומטי לאחר השימוש. המכשיר מתחבר למערכת הביוב ומבטיח פינוי פסולת יעיל ללא צורך בהתערבות של הבעלים. בנוסף, לאסלה קיבולת אחסון גדולה הניתנת לשטיפה, מה שהופך אותה לאידיאלית עבור משקי בית מרובי חתולים. קערת המלטה לחתולים של Petgugu מיועדת לשימוש עם המלטה מסיסת במים ומציעה מגוון זרמים נוספים ... >>

האטרקטיביות של גברים אכפתיים 14.04.2024

הסטריאוטיפ שנשים מעדיפות "בנים רעים" כבר מזמן נפוץ. עם זאת, מחקר עדכני שנערך על ידי מדענים בריטים מאוניברסיטת מונאש מציע נקודת מבט חדשה בנושא זה. הם בדקו כיצד נשים הגיבו לאחריות הרגשית של גברים ולנכונותם לעזור לאחרים. ממצאי המחקר עשויים לשנות את ההבנה שלנו לגבי מה הופך גברים לאטרקטיביים לנשים. מחקר שנערך על ידי מדענים מאוניברסיטת מונאש מוביל לממצאים חדשים לגבי האטרקטיביות של גברים לנשים. בניסוי הראו לנשים תצלומים של גברים עם סיפורים קצרים על התנהגותם במצבים שונים, כולל תגובתם למפגש עם חסר בית. חלק מהגברים התעלמו מההומלס, בעוד שאחרים עזרו לו, כמו לקנות לו אוכל. מחקר מצא שגברים שהפגינו אמפתיה וטוב לב היו מושכים יותר לנשים בהשוואה לגברים שהפגינו אמפתיה וטוב לב. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

מערכת Apple A12 Bionic עם שבב בודד 16.09.2018

אפל הכריזה על מערכת חדשה של Apple A12 Bionic עם שבב יחיד, שעל בסיסה נבנים הסמארטפונים iPhone XS, iPhone XS Max ו-iPhone XR.

מערכת Apple A12 Bionic עם שבב יחיד מיוצרת על ידי Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) תוך שימוש בתהליך של 7 ננומטר. למעשה, ה-Apple A12 Bionic יהיה ה-SoC הזמין מסחרית של 7nm. Kirin 980, שהוצג קודם לכן, ייצא לשוק לאחר ה-16 באוקטובר, אז יוכרזו Huawei Mate 20 ו-Mate 20 Pro.

ה-Apple A12 Bionic כולל מעבד שש ליבות המכיל ארבע ליבות חסכוניות שצורכות 50% פחות חשמל מאשר הליבות הקודמות שלו. הוא כולל גם שתי ליבות ביצועים מהירות יותר ב-15% וצריכות פחות חשמל ב-40% מהליבות ב-Apple A11.

המעבד העצבי המעודכן כולל כעת שמונה ליבות, בעוד של-Apple A11 היו שתי ליבות. מעבד זה אחראי על למידת מכונה, לזיהוי מהיר יותר של משתמשים על ידי פרצופים, מעקב פנים עבור אנימוג'י ופונקציות אחרות. במהלך המצגת, הוכרז שה-Apple A12 Bionic יכול לעבד עד 5 טריליון פעולות בשנייה, בעוד שה-Apple A11 יכול לבצע עד 600 מיליארד פעולות בשנייה.

Apple A12 Bionic GPU הוא GPU מרובע ליבות מהיר ב-50% מה-GPU של ה-SoC הקודם.

עוד חדשות מעניינות:

▪ מערכת PIONEER לרכב עם כונן קשיח

▪ מראה משוחזר של ניקולאוס קופרניקוס

▪ אסימטריה של התחממות כדור הארץ

▪ שנות פטריות של אנגליה

▪ בינה מלאכותית תבדיל את הציור המקורי מזיוף

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ קטע באתר Art of Audio. מבחר מאמרים

▪ מאמר האצבעות לא ייפגעו. טיפים למאסטר הבית

▪ מאמר מי זה פיתגורס? תשובה מפורטת

▪ מאמר תירס. אגדות, טיפוח, שיטות יישום

▪ מאמר מחולל פעימות אור ב-IFC-50. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ כתבה ספק כוח לרכב למחשב נייד, 12/16-35 וולט 8 אמפר. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024