Innehållsförteckning:

Halvpassiv kylning av datorns strömförsörjning: 3 steg
Halvpassiv kylning av datorns strömförsörjning: 3 steg

Video: Halvpassiv kylning av datorns strömförsörjning: 3 steg

Video: Halvpassiv kylning av datorns strömförsörjning: 3 steg
Video: БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 3 день 2024, November
Anonim
Halvpassiv kylning av datorns strömförsörjning
Halvpassiv kylning av datorns strömförsörjning

Hej! Grundtanken är att om en strömförsörjning med en stor effektreserv behövs det ingen konstant rotation av fläkten (precis som det gjordes i CPU -fläkten). Om det är tillförlitligt att övervaka temperaturen på nätaggregatets element kan du därför stanna fläkten ett tag. Och gradvis öka fläkthastigheten.

Jag bestämde mig för att göra en fläkthastighetsregulator på Arduino nano baserad på ATMEGA168PA, av olika delar av andra människors projekt som jag gjorde egna.

Steg 1: Gör fläkthastigheten

Gör fläkthastigheten
Gör fläkthastigheten
Gör fläkthastighetsregulatorn
Gör fläkthastighetsregulatorn
Gör fläkthastighetsregulatorn
Gör fläkthastighetsregulatorn

Jag bestämde mig för att göra en fläkthastighetsregulator på Arduino nano baserad på ATMEGA168PA, av olika delar av andra människors projekt som jag gjorde egna. Jag har gjort många tester och allt fungerar bra. Men vissa kylare har behövts olika värden på PWM (i skiss).

Uppmärksamhet! Olika strömförsörjningar har olika designfunktioner, kanske i vissa fall är en konstant blåsning nödvändig. Innan du gör ändringar i utformningen av din PSU, inser du att du förstår processen, du har tillräckligt med "jämna händer" och att de ändringar som görs inte kommer att ha en negativ inverkan på driften av din PSU och tillhörande utrustning. Det händer ofta att BP pumpar luften från hela systemenheten. Alla ändringar kan skada din dator!

Eftersom styrenhetens resurser tillåter beslutades det att göra en trefärgad LED-indikator som smart LED med olika blinkningar och färger beroende på temperaturen.

Temperaturen mäts av sensorn DS18B20, beroende på temperaturen ökar eller minskar fläkthastigheten. När temperaturen når> 67 ° C aktiveras ett ljudlarm. Transistor - vilken NPN som helst med ström mer än fläkten. Jag försökte också styra en tretrådsfläkt, allt visade sig, men kunde inte få det att sluta helt.

Steg 2: Testning

Här är en video som visar hur enheten fungerar och installationsprocessen.

Inledningsvis använde jag standard PWM -frekvensen (448,28 Hz), men vid låga varvtal avgav kylaren en knappt märkbar ringning, som inte på något sätt matchar begreppet tyst kylning. Därför höjs den programmerbara PWM -frekvensen till 25 kHz. Vid lägsta varvtal kan fläkten inte starta omedelbart, så de första två sekunderna pulseras den med maximal hastighet, ytterligare varv enligt programmet.

P. S. Denna enhet är tillämplig inte bara i en datorns nätaggregat.

Steg 3: Skiss

Här är skissen, snälla sparka inte den min första skiss för Arduino:)

Rekommenderad: