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Enfriamiento semi-pasivo de la fuente de alimentación de la computadora: 3 pasos
Enfriamiento semi-pasivo de la fuente de alimentación de la computadora: 3 pasos

Video: Enfriamiento semi-pasivo de la fuente de alimentación de la computadora: 3 pasos

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Video: 17 - Partes de ATX Reparación, funcionamiento de fuente conmutada switching o SMPS 2024, Mes de julio
Anonim
Enfriamiento semi-pasivo de la fuente de alimentación de la computadora
Enfriamiento semi-pasivo de la fuente de alimentación de la computadora

¡Hola! La idea básica es que si se trata de una fuente de alimentación con una gran reserva de energía, entonces no hay necesidad de una rotación constante del ventilador (como se hizo en el ventilador de la CPU). Por lo tanto, si es confiable monitorear la temperatura de los elementos de la unidad de fuente de alimentación, entonces puede detener el ventilador por un tiempo. Y aumente gradualmente la velocidad del ventilador.

Decidí hacer un regulador de velocidad de ventilador en Arduino nano basado en ATMEGA168PA, a partir de diferentes piezas de proyectos de otras personas que hice yo mismo.

Paso 1: hacer el controlador de velocidad del ventilador

Hacer el controlador de velocidad del ventilador
Hacer el controlador de velocidad del ventilador
Hacer el controlador de velocidad del ventilador
Hacer el controlador de velocidad del ventilador
Hacer el controlador de velocidad del ventilador
Hacer el controlador de velocidad del ventilador

Decidí hacer un regulador de velocidad de ventilador en Arduino nano basado en ATMEGA168PA, a partir de diferentes piezas de proyectos de otras personas que hice yo mismo. Me hicieron muchas pruebas y todas funcionan bien. Pero algunos refrigeradores han necesitado diferentes valores de PWM (en croquis).

¡Atención! Las diferentes fuentes de alimentación tienen diferentes características de diseño, quizás en algunos casos sea necesario un soplado constante. Por lo tanto, antes de realizar cambios en el diseño de su fuente de alimentación, tenga en cuenta que comprende el proceso, tiene suficientes "manos uniformes" y que los cambios realizados no tendrán un impacto negativo en el funcionamiento de su fuente de alimentación y equipos asociados. A menudo sucede que el BP bombea el aire de toda la unidad del sistema. ¡Cualquier modificación podría dañar su computadora!

Dado que los recursos del controlador lo permiten, se decidió hacer un indicador LED de tres colores como LED inteligente con varios destellos y colores según la temperatura.

La temperatura es medida por el sensor DS18B20, dependiendo de la temperatura, la velocidad del ventilador aumenta o disminuye. Cuando la temperatura alcanza> 67 ° C, se activa una alarma sonora. Transistor: cualquier NPN con corriente superior a la actual de su ventilador. También intenté controlar un ventilador de tres cables, todo resultó, pero no pude detenerlo por completo.

Paso 2: prueba

Aquí hay un video que demuestra el funcionamiento del dispositivo y el proceso de instalación.

Inicialmente, usé la frecuencia PWM predeterminada (448.28 Hz), pero a bajas rpm, el enfriador emitía un timbre apenas perceptible, que de ninguna manera coincide con el concepto de enfriamiento silencioso. Por lo tanto, la frecuencia PWM programable se eleva a 25 kHz. A las RPM más bajas, el ventilador no puede arrancar inmediatamente, por lo que los primeros dos segundos se pulsa con la velocidad máxima, más las revoluciones según el programa.

PD Este dispositivo es aplicable no solo en una fuente de alimentación de computadora.

Paso 3: bosquejo

Aquí está el boceto, por favor no lo patees mi primer boceto para Arduino:)

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