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Baixando a temperatura na unidade do sistema. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Para reduzir a temperatura dentro da unidade de sistema do computador, você pode definir ventilador adicionalfornecendo ar frio externo. Há um lugar na caixa da unidade do sistema - na parede traseira existem os orifícios necessários abaixo do exaustor instalado no interior. Um ventilador adicional é montado no exterior. Para fazer isso, você não precisa abrir o gabinete de um computador que esteja na garantia.

A principal vantagem do ventilador adicional é sua fonte de alimentação independente e controle automático, o que permite que ele funcione por algum tempo mesmo após o desligamento da unidade de sistema. Isso permite não apenas reduzir significativamente a temperatura dentro do bloco, mas também evitar reinicializações malsucedidas do computador após um "congelamento" devido ao superaquecimento. O ventilador adicional, que continua funcionando após o desligamento do computador, reduz rapidamente a temperatura de seus elementos superaquecidos, possibilitando ligar o computador novamente com o mínimo de atraso e continuar trabalhando. O esquema da unidade de controle do ventilador adicional é mostrado na figura abaixo. .

Abaixando a temperatura na unidade do sistema. Esquema da unidade de controle do ventilador adicional
Fig. 1

Uma diminuição na resistência do termistor RK1 durante o aquecimento leva a um aumento na corrente que flui através do diodo emissor do optoacoplador U1. Como resultado, a resistência de seu fototransistor diminui e, com ela, a duração das pausas entre os pulsos gerados pelo multivibrador no temporizador integrado DA1 com um capacitor de temporização C1. Como o transistor VT1 está aberto durante o pulso e fechado durante a pausa, a tensão média no motor do ventilador M1 e sua velocidade de rotação são maiores, quanto maior a temperatura do termistor RK1. O capacitor C4 elimina o pico de tensão quando o transistor VT1 interrompe o circuito de alimentação do ventilador. O brilho do LED HL1 muda junto com a velocidade de rotação, o que permite avaliar visualmente o modo de operação do ventilador.

A fonte de alimentação do dispositivo consiste em um transformador T1, uma ponte retificadora de diodos VD2-VD5, um estabilizador integral DA2, capacitores de suavização e filtragem C2 e C3. Uma tensão instável é fornecida ao circuito de alimentação do ventilador a partir da saída do retificador e 9 V estabilizados são fornecidos ao temporizador e outros elementos. O ventilador começa a funcionar quando a tensão média excede 4 V. A temperatura na qual isso acontece pode ser ajustado ajustando o resistor R5. E a temperatura na qual (e acima) a intensidade do ventilador atinge o máximo (geralmente 50 ° C) é definida por um resistor de ajuste R1. Esses ajustes são interdependentes e podem precisar ser repetidos várias vezes para obter um resultado satisfatório. Na fig. 2.

Abaixando a temperatura na unidade do sistema. Placa de circuito impresso
Fig. 2

O transistor KT829A (pode ser substituído por um 333 importado) é instalado sem dissipador de calor, pois a potência dissipada nele é pequena. Análogos do temporizador integrado KR1006VI1 - microcircuitos 555 ou 7555 de vários fabricantes. Resistores Trimmer R1 e R5 - SP5-3 ou SP2-3, capacitores de óxido - K50-35 ou importados. A placa, juntamente com o transformador T1 (ALG12V500MA ou TPP-114 2x6), o fusível FU1 e a chave SA1, é colocada em uma caixa plástica da fonte de alimentação BP1. O termistor RK1 é inserido através de um orifício no gabinete na parte superior da unidade de sistema do computador e fixado a uma distância de 10...15 mm do dissipador de calor do processador. Os testes foram realizados com um ventilador adicional Corolful DC 12V 0,25 A. Eles confirmaram que o desempenho médio do computador aumentou, travamentos e congelamentos devido ao superaquecimento dos elementos desapareceram e o nível geral de ruído do ventilador diminuiu.

Autor: V. Konovalov, Irkutsk; Publicação: cxem.net

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