Съдържание:
Видео: Полупасивно охлаждане на компютърното захранване: 3 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53
Здравейте! Основната идея е, че ако има захранване с голям резерв на мощност, тогава няма нужда от постоянно въртене на вентилатора (точно както беше направено във вентилатора на процесора). Следователно, ако е надеждно да се следи температурата на елементите на захранващия блок, тогава можете да спрете вентилатора за известно време. И постепенно увеличавайте скоростта на вентилатора.
Реших да направя регулатор на скоростта на вентилатора на Arduino nano, базиран на ATMEGA168PA, от различни парчета проекти на други хора, които направих сам.
Стъпка 1: Направете контролер за скоростта на вентилатора
Реших да направя регулатор на скоростта на вентилатора на Arduino nano, базиран на ATMEGA168PA, от различни парчета проекти на други хора, които направих сам. Направиха ми много тестове и всичко работи добре. Но за някои охладители са били необходими различни стойности на ШИМ (в скица).
Внимание! Различните захранващи устройства имат различни конструктивни характеристики, може би в някои случаи е необходимо постоянно издухване. Следователно, преди да направите промени в дизайна на вашето захранване, осъзнайте, че разбирате процеса, имате достатъчно „равномерни ръце“и че направените промени няма да имат отрицателно въздействие върху работата на вашия захранващ блок и свързаното с него оборудване. Често се случва BP да изпомпва въздуха на целия системен блок. Всяка промяна може да повреди компютъра ви!
Тъй като ресурсите на контролера позволяват, беше решено да се направи трицветен светодиоден индикатор като интелигентен светодиод с различно мигане и цвят в зависимост от температурата.
Температурата се измерва от сензора DS18B20, в зависимост от температурата, скоростта на вентилатора се увеличава или намалява. Когато температурата достигне> 67 ° C, се активира звукова аларма. Транзистор - всеки NPN с ток, по -голям от тока на вашия вентилатор. Опитах се да контролирам и трижилен вентилатор, всичко се оказа, но не можах да го спра напълно.
Стъпка 2: Тестване
Ето видеоклип, демонстриращ работата на устройството и процеса на инсталиране.
Първоначално използвах стандартната PWM честота (448.28 Hz), но при ниски обороти охладителят излъчваше едва забележимо звънене, което по никакъв начин не съответства на концепцията за безшумно охлаждане. Следователно програмируемата ШИМ честота се повишава до 25 kHz. При най -ниските обороти, вентилаторът не може да се стартира веднага, така че първите две секунди той пулсира с максимална скорост, по -нататък оборотите според програмата.
P. S. Това устройство е приложимо не само в компютърно захранване.
Стъпка 3: Скицирайте
Ето скицата, моля, не я ритайте първата ми скица за Arduino:)
Препоръчано:
Захранване на компютъра с захранване: 8 стъпки (със снимки)
Захранване на Sleak Bench от PC захранване: Актуализация: Причината, поради която не се наложи да използвам резистор, за да спра автоматичното изключване на PSU, е, че (според мен …) светодиодът в превключвателя, който използвах, извлича достатъчно ток, за да предотврати Захранването се изключва. Имах нужда от настолно захранване и реших да направя
Скрито ATX захранване към бенч захранване: 7 стъпки (със снимки)
Скрито ATX захранване към бенч захранване: Захранването с пейка е необходимо при работа с електроника, но наличното в търговската мрежа лабораторно захранване може да бъде много скъпо за всеки начинаещ, който иска да изследва и учи електроника. Но има евтина и надеждна алтернатива. По конвенция
Компютърното IR дистанционно управление: 4 стъпки
Компютърното IR дистанционно управление: Освен много други цели, използвам компютъра си като мултимедиен център. Има моменти, когато се отпускам на дивана, слушам музика или гледам филм или телевизор и не ми се става да ставам, за да регулирам силата на звука или да променя телевизионния канал д
220V до 24V 15A захранване - Импулсно захранване - IR2153: 8 стъпки
220V до 24V 15A захранване | Импулсно захранване | IR2153: Здравейте, днес правим захранване от 220V до 24V 15A | Импулсно захранване | IR2153 от ATX захранване
Режими за захранване и охлаждане на Raspberry Pi: 11 стъпки (със снимки)
Режими за захранване и охлаждане на Raspberry Pi: Малко е неудобно да призная, че имам десет Raspberry Pis, които вършат различни работи из къщата, но това каза, току -що си купих друг, така че реших, че би било добра идея да документирам и споделя моя стандарт Промените на Pi като Instructabl