Como conectar uma ventoinha adicional à placa-mãe. Resfriamento adequado da unidade do sistema

Ola queridos amigos!
Quando o processador começa a superaquecer, ele ameaça congelar frequentemente os processos do sistema. Como resolver um problema? Claro, você pode comprar um novo cooler e instalá-lo no lugar do antigo. Mas aqui está o problema: se você tem um computador antigo, não é tão fácil encontrar exatamente o seu tipo de cooler para processador.

E o fato é que um cooler novo, mesmo que caiba no seu processador, nem sempre tem potência suficiente (mesmo que seja novo e a marcação indique um número maior de rotações por minuto).

Além disso, se o usuário não mora na cidade, mas em algum lugar da periferia, ele pode simplesmente não ter a oportunidade de comprar um novo cooler. Sim, é assim que as coisas são!

Porém, isso não é motivo para pendurar o nariz: sempre há uma saída! Vamos ver.

Vamos começar com a antiga fonte de alimentação que falhou. Naturalmente, você o substitui por um novo e joga o antigo e quebrado no lixo. Então: não tenha pressa em fazer isso, pois a fonte antiga pode te atender bem. Mais precisamente, não o bloco, mas o seu cooler. E agora com mais detalhes. Então!

Se você desmontar a fonte de alimentação e olhar atentamente para o cooler, verá exatamente como ela está conectada à placa da fonte de alimentação: há todo um chicote de fios e também dois fios finos separados - vermelho e preto. Agora remova cuidadosamente o cooler (desparafuse os quatro parafusos de fixação) e também dessolde cuidadosamente esses dois fios - vermelho e preto. Agora o cooler está em suas mãos.

Mas isso é metade da batalha: agora só falta conectá-lo corretamente. Remova a parede da unidade de sistema e observe sua fonte de alimentação (funcionando, é claro). Cada fonte de alimentação possui dois tipos de conectores: com entradas planas e com entradas redondas. Você está interessado nos redondos. Por sua vez, os conectores redondos são divididos em “macho” e “fêmea”.

Você está interessado na entrada da “mãe”. Cada “soquete” no conector redondo possui um fio colorido conectado a ele. Você está interessado apenas em dois: preto e amarelo. Você conecta o fio preto do cooler ao “soquete” com o fio preto, e o fio vermelho ao “soquete” com o fio amarelo (isso mesmo). Prenda os fios com um pedaço de fita isolante. Ligue o computador e o cooler deverá girar imediatamente.

Se tudo estiver em ordem, resta apenas proteger o cooler. Dependendo da finalidade, você mesmo pode resolver esse problema. Por exemplo, se você precisar conectar um cooler a um processador, isso pode ser feito usando fio de cobre comum.

Basta passar o fio por baixo dos locais onde o radiador adere à plataforma do processador, passar os furos do cooler pelas “gavinhas” do fio (são apenas quatro) e simplesmente torcer o fio com várias voltas, após pressionar o refrigerador para o radiador. Resumindo, você mesmo entenderá tudo imediatamente: basta olhar para o cooler e os quatro furos nele. A propósito, com uma placa de vídeo é o mesmo algoritmo.

Tudo é extremamente simples, basta mostrar um pouco de inteligência e atenção. Boa sorte!

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Fã ( ) – um dispositivo que fornece resfriamento do processador. Via de regra, o cooler é instalado em cima do próprio processador. Existem diferentes modelos de coolers para diferentes tomadas.

Existem coolers ativos e passivos. Um cooler passivo é chamado de radiador normal. Este cooler consome um mínimo de eletricidade, é muito barato e praticamente não faz barulho. Um cooler ativo é um radiador com uma ventoinha acoplada ou que emite frio (chips Peltier).

Os refrigeradores de ar ativos são os mais difundidos. Este cooler é um refrigerador de ar ativo e consiste em um radiador de metal com uma ventoinha acoplada a ele. Os coolers modernos são grandes em tamanho e peso. Graças ao uso de coolers, os computadores são relativamente pequenos. A desvantagem dos coolers é o ruído acústico adicional que emitem durante a operação.

A ventoinha conduz grandes volumes de ar através das aletas do radiador e isso garante condições térmicas normais para o processador. Para determinar a direção do fluxo de ar, não há necessidade de conectar o refrigerador à energia. As pás do impulsor serão ligeiramente côncavas no lado de onde sai o fluxo de ar. Às vezes, o corpo do refrigerador é marcado com setas que indicam a rotação do impulsor e a direção do fluxo de ar. Como acontece com qualquer dispositivo mecânico, as partes de atrito do resfriador (rolamentos e rolamentos deslizantes) devem ser lubrificadas com óleo de máquina em tempo hábil. É proibido o uso de óleos vegetais (azeitona, girassol, etc.) como lubrificante. Depois de algum tempo, esse óleo seca e será impossível até mesmo desmontar o refrigerador.

Você aprenderá sobre a lubrificação insuficiente aumentando gradualmente o ruído acústico do refrigerador. Se essa prevenção não for feita a tempo, os rolamentos se desgastarão intensamente e será necessário instalar um novo resfriador.

Vejamos os principais componentes do cooler

O radiador distribui o calor do objeto resfriado (processador) para o ambiente. Portanto, deve haver contato físico direto com o objeto que está sendo resfriado. Para o processo de transferência de calor do processador para o dissipador, a área de contato deve ser a maior possível. A lateral do dissipador de calor adjacente ao processador é chamada de sola (base). Do núcleo, o calor passa para a base, depois é distribuído por toda a área do radiador e dissipado.

Vários materiais são usados ​​para fazer radiadores mais frios.

  • O alumínio tem boas características térmicas, é leve e relativamente barato.
  • O cobre conduz o calor muito melhor que o alumínio , mas custa mais e é pesado (esses modelos pesam cerca de 1 kg).
  • Alguns radiadores são feitos combinando placas de cobre e alumínio.

Os ventiladores são divididos em dois tipos: radiais e axiais

Ventiladores axiais são os mais comuns devido ao seu pequeno tamanho e boas características de desempenho/ruído. Um ventilador axial é um ventilador normal com hélice. O fluxo de ar nele é direcionado ao longo do eixo de rotação.

Nos ventiladores radiais (sopradores), o fluxo de ar é direcionado em um ângulo de 90 graus em relação ao eixo do motor. Nos ventiladores radiais, em vez de uma hélice com pás, os tambores (impulsores) giram. Este tipo de ventilador requer motores de maior potência. Portanto, os sopradores são maiores e mais caros. Mas os ventiladores radiais têm suas vantagens. O fluxo de ar neles tem maior velocidade, menos turbulência e é mais uniforme.

Os ventiladores também são classificados por método de conexão, design de rolamento e tamanho.

A marcação do ventilador contém informações sobre os rolamentos:

  • Manga – rolamento deslizante.

Um mancal liso é simplesmente uma almofada de óleo e materiais deslizantes. Esses rolamentos se desgastam rapidamente. Sua única vantagem é o baixo custo.

  • Esfera – rolamento.

Os rolamentos de esferas são mais confiáveis, duráveis ​​e, portanto, são usados ​​principalmente em resfriadores modernos. São rolamentos constituídos por dois anéis radiais com pequenas esferas entre eles.

Os tamanhos de ventiladores mais comuns são: 60x60x25, 50x50x10, 45x45x10.

Com base no método de conexão, os ventiladores são divididos em SMART (conexão via conector MOLEX) e convencionais (conexão via conector PC-plug).

Um parâmetro importante de um ventilador é o nível de ruído que ele produz. Deve ser indicado na documentação do cooler. Para operação normal, esse ruído não deve ser superior a 25 dB.

Outra característica importante de um ventilador é o consumo de energia. Normalmente é 0,8 -1,6 W.

A velocidade de rotação das lâminas também é um parâmetro importante. Este parâmetro exibe o número de rotações por minuto (RPM). Quanto maior este parâmetro, mais ar é destilado por minuto, mas mais ruído é produzido. A documentação indica a quantidade de ar movimentado por minuto (CFM). Todos os ventiladores de computador usam corrente CC para alimentá-los.

Instalando um cooler no processador

O processo de instalação de um cooler em um processador é muito simples se tudo for feito com cuidado e sem pressa. É aconselhável instalar o cooler no processador antes de instalar a placa-mãe no gabinete. E para maior comodidade e segurança, recomenda-se instalar o cooler em uma caixa de tamanhos adequados, por exemplo, da placa-mãe. Se você comprou um processador em uma caixa (versão em caixa junto com um cooler), olhando para a base do cooler, você verá uma fina camada de material especial - uma interface térmica. É instalado pelo fabricante do cooler.

Ao adquirir um cooler separado do processador, é necessário adquirir pasta térmica (KPT-8, ALSIL). Um tubo de pasta é suficiente para várias instalações de refrigeradores.

Vamos considerar a instalação de um cooler para soquete 754, 939, AM2

  • Vire o cooler e veja se ele possui a interface térmica do fabricante. Se sim, então você pode ir para o ponto 3. Se você possui um cooler sem interface térmica e com película protetora, é necessário removê-lo.

  • Pegue pasta térmica. Esprema suavemente a pasta para distribuí-la uniformemente por todo o processador. Considere o fato de que quando o cooler for instalado, a pressão espalhará a pasta por toda a superfície e, portanto, não há necessidade de aplicá-la em camada espessa. Para permitir que o cooler pressione com mais força contra a almofada de contato do processador, aplique pasta térmica em uma camada bem fina. Uma camada espessa prejudicará a dissipação de calor (a pasta tem pior condutividade térmica que o metal).

Usando um pedaço de plástico, espalhe a pasta uniformemente por toda a superfície. Se um pouco ficar além ou atrás das bordas, não é grande coisa.

  • Instale cuidadosamente o cooler no soquete do processador. Deve ser instalado sem distorções ou deslocamentos. Ao colocar o cooler sobre o cristal, não o remova ou incline, não pressione ou gire. Remover e mover o cooler sobre um cristal revestido com pasta pode causar o aparecimento de áreas não preenchidas com pasta. No futuro, isto pode levar à instabilidade do sistema e ao superaquecimento local. Se você decidir remover o cooler após a instalação, redistribua a pasta sobre o cristal.
  • Ao instalar o cooler no processador, você precisa protegê-lo.

Primeiro, prenda o suporte na borda do soquete na borda onde não há alavanca de plástico. Em seguida, faça esta ação a partir da borda onde a alavanca está localizada.

  • Gire a alavanca e trave-a.
  • Certifique-se de que não haja distorções e verifique se a fixação está segura. Se encontrar algum, abra a alavanca de montagem do cooler e elimine a distorção. Depois disso, fixe o cooler novamente.
  • Conecte o conector de alimentação do cooler ao soquete de alimentação da placa-mãe. Este conector geralmente é designado CPU_FAN. Para que o cooler funcione, é necessário aplicar tensão de 12V DC em seus enrolamentos.

Além disso, existem outras opções de fixação do cooler.

Refrigeradores plugáveis

Para instalar esses coolers, você precisa inserir cada perna do cooler no orifício correspondente da placa-mãe e pressionar até ouvir um clique.

Quando você gira a cabeça da perna noventa graus no sentido anti-horário, a mola é destravada e o refrigerador é facilmente removido.

Fixação por parafuso de refrigeradores

Os coolers Intel têm o problema do aumento da carga aplicada aos quatro pontos de fixação da placa-mãe. Alguns fabricantes usam uma placa de montagem especial fixada na parte traseira da placa-mãe para distribuir a carga. Neste caso, os coolers devem ser instalados com parafusos.

Esses coolers só podem ser instalados antes de a placa ser fixada no gabinete, já que a placa de montagem é instalada na parte traseira da placa-mãe. A placa deve ser instalada com o lado correto, caso contrário os contatos podem entrar em curto-circuito.

Exemplo de instalação de um cooler em um processador:

Seleção de refrigerador

Os coolers não diferem em sua finalidade funcional, a única diferença está no desempenho e no método de fixação ao radiador. O desempenho do refrigerador depende diretamente da velocidade de rotação e do diâmetro do impulsor. A velocidade de rotação de todos os coolers varia pouco e é de cerca de 5.000 rpm. Portanto, se você escolher um cooler para substituir, poderá contar apenas com o diâmetro do impulsor. Deve ser do mesmo tamanho ou maior.

Processadores de diferentes fabricantes aquecem de maneira diferente. Por exemplo, os produtos da AMD esquentarão mais do que os produtos da Intel. Portanto, quanto mais quente o processador fica, mais potente é o cooler necessário para resfriá-lo.

Para a maioria dos processadores, o cooler incluído é suficiente. Em alguns casos, por exemplo, se o processador falhou ou foi adquirido sem ventoinha, você terá que escolher um cooler separadamente.

Vamos destacar os requisitos básicos do que deve ser um cooler de processador:

  1. baixa resistência térmica e garantem resfriamento suficiente.
  2. boa compatibilidade com refrigeradores. Deve ser instalado em tantos tipos de processadores quanto possível.
  3. boa montagem mais fria. Deve ser fácil de instalar e fácil de remover.
  4. deve fornecer resfriamento suficiente dos chips de cache.
  5. deve ser resistente ao desgaste.
  6. Não deve haver vibração durante a operação.
  7. Coolers grandes devem ser dimensionados para caber em todas as placas-mãe conhecidas.

De qualquer forma, um bom cooler é aquele que faz um bom trabalho no resfriamento do processador. As marcas de coolers mais conhecidas são: AAVID, Zalman, ElanVital, AVC, TennMax.

Resfriadores de CPU

Vejamos os coolers de CPU populares que são compatíveis com os soquetes modernos.

Akasa Veneno Vodu

Akasa Veneno Vodu

Dois fãs foram adicionados ao Venom Voodoo. Você pode controlar sua velocidade usando um divisor PWM através do conector da placa-mãe. O conjunto de entrega do cooler permite a instalação em plataformas anteriores. Na parte superior do cooler Venom Voodoo há uma malha. Não afeta o resfriamento e é feito de forma simples.

Akasa Veneno Vodu

O cooler Akasa possui um design bastante eficiente. Possui seis tubos de calor em um padrão escalonado que removem rapidamente o calor do processador. O kit de instalação Akasa inclui tudo o que é necessário para instalação em diversas plataformas, desde soquete AMD AM2 até Intel LGA 2011.

Montagens para Akasa

Os suportes especiais Akasa são aparafusados ​​na barra de suporte integrada localizada no soquete LGA 2011. O processo de instalação é rápido e fácil.

O ventilador de admissão é instalado no lado côncavo do radiador e o exaustor no outro lado.

O melhor refrigerador

Congelador de resfriamento ártico i30

A empresa AC atua no mercado de equipamentos baratos e suporta apenas algumas interfaces, o que permite manter o preço razoável. O kit inclui dois kits de montagem para soquetes LGA 2011 e LGA 1155/1156. Há também um kit de montagem opcional que permite aparafusar o suporte superior diretamente na interface LGA 2011.

Congelador de resfriamento ártico i30

Para reduzir custos, este modelo utiliza apenas quatro tubos de calor com uma ventoinha localizada em um grande radiador de resfriamento. Os tubos de calor são instalados próximos uns dos outros para aumentar a área de contato e reduzir as lacunas.

O kit de instalação deste modelo é muito simples e não suporta LGA 1366, apenas para soquetes LGA 2011 e LGA 1155/1156.

Antes de instalar os dois suportes adaptadores do cooler Freezer i30, instale espaçadores metálicos nas posições dos parafusos especialmente embutidos na placa de suporte do soquete LGA 2011. Você precisa parafusar a tira adaptadora nos suportes transversais usando dois parafusos curtos.

Congelador de resfriamento ártico i30

Para concluir a instalação do cooler, você precisa conectar a ventoinha ao radiador e conectar a alimentação.

Congelador de resfriamento ártico

CoolerMaster Hyper 212 Evo

CoolerMaster Hyper 212 Evo

O kit de cooler Hyper 212 Evo inclui: um pequeno tubo de pasta térmica, um suporte de montagem LGA 2011 e um cooler. O design do Hyper 212 Evo inclui quatro tubos de calor.

Refrigerador hiper 212

Os tubos de calor em contato com o processador estão localizados o mais próximos possível um do outro. Essa tecnologia é chamada de Contato Direto Contínuo. A base está bem lixada. O suporte de instalação é dobrável, o que permite um bom acesso entre as aletas do radiador e a base. O suporte desdobrado simplesmente precisa ser parafusado na placa embutida do LGA 2011. O cooler é fixado com um pino de aço na placa superior.

Contato direto contínuo

A ventoinha é instalada no radiador e conectada à placa.

Contato direto contínuo

Coolink Corator DS

Coolink Corator DS

O custo do Corator DS nos permitiu reduzir o kit mínimo de instalação, apenas para LGA 2011. Mas existem três furos nos suportes de instalação, o que significa que o cooler pode suportar interfaces de processador menores.

A ventoinha está localizada no meio do cooler

O cooler possui tubos semi-achatados localizados sob uma peça uniforme de cobre.

Radiador

Ao instalar, primeiro você precisa parafusar os parafusos do suporte na placa de suporte e instalar suportes de montagem cruzados neles e apertá-los com porcas na parte superior. O suporte de fábrica é aparafusado nos suportes transversais do kit.

O ventilador deve ser instalado entre dois radiadores e a alimentação deve ser conectada pela placa.

Instalando um radiador na placa-mãe

Corsário A70

Este cooler usa duas ventoinhas para criar um sistema push-pull. A Corsair adicionou um divisor para conectá-los a um conector de alimentação na placa. Os ventiladores não suportam controle PWM e o controle de velocidade é realizado através do firmware.

O radiador do Corsair A70 é côncavo em um lado para melhorar a saída de ar do centro. Os tubos de calor são separados por uma camada de alumínio da qual é feita a base.

A instalação de interfaces AMD usa um suporte de encaixe. Neste cooler, os parafusos de montagem são parafusados ​​na parte interna da base do A70. O painel de suporte e o suporte do refrigerador são fixados com porcas e parafusos.

Interface AMD

Para concluir a instalação, você deve instalar os ventiladores e conectar a alimentação.

Interface AMD

Enermax ETS-T40

O ETS-T40 adiciona uma tira de alumínio à ventoinha. Esta é uma vantagem entre coolers com igual desempenho.

O kit de instalação foi projetado para plataformas AMD e Intel. O conjunto de parafusos não necessita de placa de suporte para o soquete LGA 2011. As aletas do radiador suportam o sistema push-pull de duas ventoinhas, existe um segundo conjunto de pinças para isso. A base ETS-T40 é feita com tecnologia de contato direto.

Gélido GX-7

O GX-7 suporta dois ventiladores. As interfaces Intel, AM2, AM3 e AM3+ da AMD são suportadas. Você mesmo pode escolher a direção do fluxo de ar girando o cooler GX-7 em 90°.

O formato côncavo da parte frontal do cooler direciona o ar para o centro do radiador. As pás do ventilador são iluminadas com LEDs, embora a moldura em si não seja transparente.

Suporte para Gelid GX-7

Para garantir o contato ideal com o processador, a base foi feita na forma de um bloco de cobre fosco cuidadosamente processado.

Para suportar duas ventoinhas, a parte central do radiador foi reduzida, o que reduziu a superfície de resfriamento. Tive que adicionar um quinto tubo de calor.

Refrigerador para Gelid GX-7

SilenX EFZ-120HA5

SilenX EFZ-120HA5

SilenX fornece aos construtores o resfriamento mais silencioso disponível. O kit de instalação fornece suporte para soquetes AMD AM2/3 e Intel LGA. O segundo conjunto de parafusos permite montar o suporte LGA 1366 na placa de suporte integrada LGA 2011.

A presença de pinos de montagem de borracha no kit EFZ-120HA5 possibilita a montagem em configuração push-pull utilizando duas ventoinhas. Mas o kit vem com apenas uma ventoinha com diâmetro de 120 mm. Três tubos de calor estão dispostos em forma de V, o que é necessário para remover mais ar do centro do dissipador de calor.

Dissipador de calor para SilenX EFZ-120HA5

O kit de instalação SilenX contém um suporte que se adapta a todos os soquetes populares (AMD Socket 939 a AM3+, LGA 775 a 2011), uma placa de base que suporta as interfaces mais comuns (exceto LGA 2011) e um conjunto de parafusos de instalação para LGA 2011.

Resfriador para SilenX EFZ-120HA5

A parte mais difícil da instalação deste modelo é o ventilador. Primeiro, quatro botões de borracha em forma de T são inseridos em orifícios especiais no ventilador localizados na parte traseira. Então você precisa que a parte superior do botão deslize nas ranhuras do radiador.

Xigmatek Vênus XP-SD1266

Xigmatek Vênus XP-SD1266

Xigmatek Venus fornece suporte para todas as interfaces de processador Intel e AMD mais recentes. Este modelo possui um radiador um pouco maior e está equipado com uma ventoinha de 120 mm, proporcionando refrigeração de alto desempenho a um preço acessível. Este modelo na plataforma AMD cria a direção correta do fluxo de ar. O kit contém parafusos especiais para suportar o soquete LGA 2011.

O Xigmatek usa uma moldura transparente com LEDs que iluminam bem o case. Você pode ajustar o grau de iluminação. O cooler usa seis tubos de calor.

Dissipador de calor para Xigmatek Venus XP-SD1266

A combinação de tamanho reduzido e boa capacidade térmica é uma excelente opção para sistemas pequenos. No kit de instalação do Xigmatek, os colchetes são identificados como Intel e AMD. Embora os suportes AMD também tenham furos para a interface Intel. Para o ventilador, a Xigmatek usa botões de borracha como fixadores.

Refrigerador para Xigmatek Venus XP-SD1266

Se o seu computador começar a esquentar muito, isso poderá afetar negativamente a qualidade do seu trabalho nele. Além do superaquecimento, que afeta o processador, a placa-mãe e a placa de vídeo, você notará um aumento de ruído. Esses processos tornam o seu computador lento e impedem que você use as opções necessárias rapidamente e execute uma determinada tarefa com eficiência.

Para evitar isso, um cooler é instalado na unidade de sistema. É uma ventoinha que se acopla a um radiador e resfria elementos importantes, evitando que quebrem.

Sempre há um dispositivo de resfriamento na unidade de sistema, mas você também pode instalar um adicional ou substituir o antigo por outro mais adequado para você.

Procedimento de conexão do refrigerador

Antes de iniciar este processo, é importante saber como conectar o cooler para garantir que tudo seja feito corretamente. Atenção especial deve ser dada à seleção do dispositivo. Não deve ser muito grande nem muito pequeno, pois poderá ter problemas para montá-lo. Considere também coisas como o tamanho e a localização dos parafusos, pois eles devem corresponder aos do gabinete.

Certifique-se de que o formato e as características da conexão sejam inicialmente adequados para você. Depois de fazer a escolha certa, você pode iniciar o próprio processo de conexão:


Se decidir usar a segunda opção, você pode obter o resultado ideal variando a velocidade e observando atentamente as mudanças de temperatura. Quando estiver satisfeito com os resultados, você poderá salvar as configurações e ter certeza de que seu computador terá um resfriamento eficiente. "Velocidade automática do ventilador" alterará as configurações com base nas alterações no aquecimento.

Se um cooler não for suficiente, você sempre poderá equipar a unidade de sistema com outros adicionais.

Ao montar a fonte de alimentação em um gabinete a partir de uma fonte de computador, decidi usar um cooler de PC para refrigeração. Não havia enrolamentos adequados no transformador, não foi possível dar corda, então resolvi conectá-lo separadamente. Perto da parede traseira e do transformador instalado havia um espaço vazio com dois racks, e ali foi planejada a instalação da placa de alimentação do cooler. O circuito de alimentação do cooler em si é um circuito padrão sem transformador com um capacitor de extinção.

O capacitor de lastro C1 (apolar, filme ou papel metálico, para uma tensão de pelo menos 400 V, e para confiabilidade - melhor para todos 630 V) a uma tensão de 220 V passa uma corrente da ordem de 0,07 A para cada microfarad de sua capacidade. A fórmula exata é “não sabia, não sabia e esqueci”, mas para uso prático esse valor é suficiente (o resistor R1 serve exclusivamente para descarregar o capacitor após desligá-lo). Na verdade, essa reatância é um gerador de corrente alternada (o capacitor simplesmente não permite a passagem de mais corrente). Acontece que ele pode fornecer até 0,14 A. Se for necessário mais, a capacidade de C1 aumenta.

A tensão é retificada pela ponte de diodos VD1 e suavizada pelo capacitor C2 para uma tensão de pelo menos 16 V. O diodo zener VD2 serve para proteger C2 de quebra se algo acontecer repentinamente ao cooler. A velocidade de rotação é regulada pelo shunt de corrente R2, que “suga” parte da corrente paralela ao cooler. O R3 pode ser instalado se não for necessário reduzir a velocidade a zero. Selecione as denominações de acordo com a localização. A potência alocada para R2, R3 com uma corrente de 0,14 A não excederá 1,7 W.

Quanto ao design, tenho uma fonte de alimentação de 0-30 V 3A e uma fonte de alimentação adicional de 12 W para um ferro de solda de 6 V. Existem dois enrolamentos para 26 V e 6 V 3 A, então um bom transformador simplesmente funciona. não ficar por aí, decidi anexá-lo, e um mini ferro de solda tornou-se necessário com mais frequência. No arquivo do fórum há uma descrição do esquema, um sinete de um lenço simples e uma foto. Especialmente para o site Circuitos de rádio- Igoran.

Discuta o artigo CONECTANDO UM REFRIGERADOR DE COMPUTADOR A 220V

A operação da maioria dos componentes eletrônicos de um PC é acompanhada por um aumento na geração de calor. O método de resfriamento mais eficaz é o ativo (forçado, ventilador). Mas será que todo mundo sabe como conectar corretamente um cooler à fonte de alimentação de um computador? Vejamos isso em detalhes.

Em princípio, o trabalho não é difícil - basta instalar o cooler no lugar e conectar seus fios de uma determinada cor aos contatos necessários da fonte de alimentação do computador. Mas há uma série de nuances, sem as quais uma conexão correta não pode ser feita.

Em primeiro lugar, existem ventiladores de computador à venda com diferentes designs de conectores. Podem ter de 2 a 4 contatos. Mas a fonte de alimentação do PC à qual é feita a conexão sempre possui quatro pinos.

Em segundo lugar, os fios mais frios podem ter uma das duas opções de codificação de cores.

Em terceiro lugar, os processadores de laptop requerem condições especiais de temperatura. Portanto, seus ventiladores são ligados apenas periodicamente, conforme necessário. Com computadores desktop é diferente. A função do cooler é proporcionar resfriamento contínuo de sua eletrônica, ou seja, estamos falando de seu funcionamento constante. E aqui um indicador como o “ruído” do ventilador vem à tona. Por isso é aconselhável reduzir pelo menos um pouco a tensão nominal de alimentação do cooler (padrão +12 V). Isto não afetará significativamente a eficiência de resfriamento da unidade do sistema, mas o conforto do usuário será garantido.

Procedimento de conexão

Desligue a energia do computador

Simplesmente desligar o PC com um botão não é a melhor solução. Deve ser totalmente isolado da rede elétrica, ou seja, desconectá-lo da tomada ou colocar a chave na posição “desligado”.

Prenda o refrigerador no lugar

Para isso, é necessário desmontar a tampa lateral, instalar o ventilador no local pretendido e fixá-lo com parafusos. É necessário estar atento ao indicador do sentido de rotação do seu impulsor (seta na extremidade do refrigerador). Dependendo de como o ventilador está posicionado, o fluxo de ar pode ser direcionado para dentro (puxar) ou para fora do computador. E isso afeta diretamente a eficiência de resfriamento da eletrônica da unidade do sistema. Para evitar erros, é aconselhável substituir o cooler um a um, por isso não é aconselhável retirar o defeituoso antes de comprar um novo.

Conexão à fonte de alimentação

O autor não sabe qual ventilador o leitor instalará para substituir o que falhou. Este pode ser um produto usado de outro computador ou comprado, mas todos vêm em diversas modificações. Portanto, apenas as opções possíveis são consideradas abaixo.

A foto mostra a pinagem dos conectores do cooler dependendo do número de contatos. Se o número deles não corresponder aos pinos da fonte de alimentação do computador, você terá que usar adaptadores. Entre parênteses está a designação das cores dos condutores de acordo com a segunda opção.

Marcação de fio

  • +12 V – Kr (Zhl).
  • -12 V – sempre preto.
  • Linha do tacômetro – Zhl (Verde).
  • Controle de velocidade - azul.

Pinagem da fonte de alimentação do computador
Pinagem do conector do cooler

Se o ventilador for muito barulhento, ele pode ser alimentado não por 12 V, mas por sete (conexão aos terminais externos) ou cinco (ao vermelho). O fio terra, conforme mencionado acima, é sempre preto.

Alguns artigos fornecem recomendações para alterar a velocidade de rotação do impulsor usando resistores limitadores. Sua potência é de cerca de 1,2 a 2 W e as dimensões são adequadas. Não é mais muito conveniente. Em geral, isso é compreensível. Mas quais critérios devem ser utilizados para selecionar o valor da resistência se o usuário do equipamento elétrico é, na melhor das hipóteses, apenas “você”? E na pior das hipóteses - nada.

O autor aconselha não experimentar e, se desejar, incluir um diodo no circuito. Independentemente do tipo, é certo que fornece uma certa queda de tensão da ordem de 0,6 a 0,85 volts. Se precisar reduzir ainda mais a classificação, você pode usar 2 a 3 semicondutores em série. Para fazer isso, você não precisa fazer cálculos de engenharia ou consultar um especialista.