Table des matières:

Refroidissement semi-passif de l'alimentation de l'ordinateur : 3 étapes
Refroidissement semi-passif de l'alimentation de l'ordinateur : 3 étapes

Vidéo: Refroidissement semi-passif de l'alimentation de l'ordinateur : 3 étapes

Vidéo: Refroidissement semi-passif de l'alimentation de l'ordinateur : 3 étapes
Vidéo: Alimentation à découpage ATX, décorticage et réparation 2024, Juillet
Anonim
Refroidissement semi-passif de l'alimentation de l'ordinateur
Refroidissement semi-passif de l'alimentation de l'ordinateur

Salut! L'idée de base est que si une alimentation avec une grande réserve de puissance, alors il n'y a pas besoin de rotation constante du ventilateur (comme cela a été fait dans le ventilateur du CPU). Par conséquent, s'il est fiable de surveiller la température des éléments du bloc d'alimentation, vous pouvez arrêter le ventilateur pendant un certain temps. Et augmentez progressivement la vitesse du ventilateur.

J'ai décidé de créer un régulateur de vitesse de ventilateur sur Arduino nano basé sur ATMEGA168PA, à partir de différents projets d'autres personnes que j'ai créés.

Étape 1: fabrication du contrôleur de vitesse du ventilateur

Faire le contrôleur de vitesse du ventilateur
Faire le contrôleur de vitesse du ventilateur
Faire le contrôleur de vitesse du ventilateur
Faire le contrôleur de vitesse du ventilateur
Faire le contrôleur de vitesse du ventilateur
Faire le contrôleur de vitesse du ventilateur

J'ai décidé de créer un régulateur de vitesse de ventilateur sur Arduino nano basé sur ATMEGA168PA, à partir de différents projets d'autres personnes que j'ai créés. On m'a fait beaucoup de tests, et tout fonctionne bien. Mais certains refroidisseurs ont été nécessaires à différentes valeurs de PWM (en croquis).

Attention! Différentes alimentations ont des caractéristiques de conception différentes, peut-être que dans certains cas, un soufflage constant est nécessaire. Par conséquent, avant d'apporter des modifications à la conception de votre PSU, sachez que vous comprenez le processus, que vous avez suffisamment de "mains égales" et que les modifications apportées n'auront pas d'impact négatif sur le fonctionnement de votre PSU et des équipements associés. Il arrive souvent que le BP pompe l'air de l'ensemble du système. Toute modification pourrait endommager votre ordinateur !

Étant donné que les ressources du contrôleur le permettent, il a été décidé de fabriquer un indicateur LED tricolore en tant que LED intelligente avec différents clignotements et couleurs en fonction de la température.

La température est mesurée par le capteur DS18B20, en fonction de la température, la vitesse du ventilateur augmente ou diminue. Lorsque la température atteint >67°C, une alarme sonore est activée. Transistor - tout NPN avec un courant supérieur au courant de votre ventilateur. J'ai également essayé de contrôler un ventilateur à trois fils, tout s'est avéré, mais je n'ai pas pu l'arrêter complètement.

Étape 2: Tester

Voici une vidéo démontrant le fonctionnement de l'appareil et le processus d'installation.

Au départ, j'utilisais la fréquence PWM par défaut (448,28 Hz), mais à bas régime, le refroidisseur émettait une sonnerie à peine perceptible, qui ne correspond en rien au concept de refroidissement silencieux. Par conséquent, la fréquence PWM programmable est augmentée à 25 kHz. Au régime le plus bas, le ventilateur ne peut pas démarrer immédiatement, donc les deux premières secondes, il est pulsé avec la vitesse maximale, puis les tours selon le programme.

P. S. Ce dispositif est applicable non seulement dans un bloc d'alimentation d'ordinateur.

Étape 3: Esquisse

Voici le croquis, s'il vous plaît ne le lancez pas mon premier croquis pour Arduino:)

Conseillé: