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

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Para reduzir a temperatura dentro da unidade de sistema do computador, você pode instalar um ventilador adicional que fornece 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 em garantia.

A principal vantagem do ventilador adicional é sua alimentação independente e controle automático, o que permite que ele funcione por algum tempo mesmo após o desligamento da unidade do sistema. Isso possibilita não apenas reduzir significativamente a temperatura dentro do bloco, mas também evitar reinicializações malsucedidas do computador após um "congelamento" como resultado do superaquecimento. Um ventilador adicional que continua a funcionar depois que o computador é desligado reduz rapidamente a temperatura de seus elementos superaquecidos, tornando possível ligar o computador novamente com o mínimo de atraso e continuar funcionando.

Reduzindo a temperatura na unidade do sistema do computador
Fig. 1

O diagrama da unidade de controle do ventilador adicional é mostrado na 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 integral DA1 com o 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 integrado DA2, capacitores de suavização e filtragem C2 e C3. O circuito de alimentação do ventilador é alimentado com uma tensão não estabilizada da saída do retificador, e o temporizador e demais elementos são alimentados com 9 V estabilizados.

O ventilador começa a funcionar quando a tensão média nele excede 4 V. A temperatura na qual isso acontece pode ser ajustada pelo resistor de compensação 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.

Reduzindo a temperatura na unidade do sistema do computador
Fig. 2

Na fig. 2. O transistor KT829A (pode ser substituído pelo 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 CCI-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 do sistema do computador e é 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: B. Konovalov, Irkutsk; Publicação: radioradar.net

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