Oct 26, 2022 Gadewch neges

Crynodeb o Sylfeini'r Fan Oeri

Mae angen i'r rheiddiadur gyflymu'r afradu gwres trwy ddarfudiad gorfodol y gefnogwr, felly mae ansawdd y gefnogwr yn chwarae rhan bendant yn yr effaith oeri gyffredinol. Yn meddu ar gefnogwr CPU perfformiad uchel hefyd yw un o'r ffactorau allweddol i sicrhau gweithrediad llyfn y cyfrifiadur cyfan. Egwyddor gweithredu ffan DC: Yn ôl rheol dde Ampere, mae dargludydd yn mynd trwy gerrynt, a bydd maes magnetig yn cael ei gynhyrchu o'i gwmpas. Os gosodir y dargludydd mewn maes magnetig sefydlog arall, bydd sugno neu wrthyriad yn cael ei gynhyrchu, gan achosi i'r gwrthrych symud. Y tu mewn i lafn gefnogwr y gefnogwr DC, mae magnet rwber wedi'i lenwi ymlaen llaw â magnetedd ynghlwm. O amgylch y daflen ddur silicon, caiff y siafft ei dirwyn â dwy set o goiliau, a defnyddir cydran ymsefydlu'r Neuadd fel dyfais canfod cydamserol i reoli set o gylchedau, sy'n gwneud i'r ddwy set o goiliau glwyfo o amgylch y siafft weithio yn eu tro. Mae'r daflen ddur silicon yn cynhyrchu gwahanol bolion magnetig, ac mae'r polion magnetig a'r magnetau rwber yn cynhyrchu atyniad a gwrthyriad. Pan fydd y grym sugno a gwrthyriad yn fwy na grym ffrithiant statig y gefnogwr llau, mae llafn y gefnogwr yn cylchdroi yn naturiol. Gan fod elfen synhwyro Neuadd yn darparu signal cydamserol, gall llafn y gefnogwr barhau i redeg, a gellir pennu ei gyfeiriad rhedeg yn unol â rheol dde Fleming.

Egwyddor gweithredu ffan AC: Y gwahaniaeth rhwng gefnogwr AC a gefnogwr DC. Yn y cyntaf, AC yw'r cyflenwad pŵer, a bydd foltedd y cyflenwad pŵer yn newid rhwng positif a negyddol. Yn wahanol i'r gefnogwr DC, mae foltedd y cyflenwad pŵer yn sefydlog, a rhaid iddo ddibynnu ar reolaeth cylched i wneud i'r ddwy set o goiliau weithio yn eu tro i gynhyrchu gwahanol feysydd magnetig. Mae gan y gefnogwr AC amlder pŵer sefydlog, felly mae cyflymder newidiol y polyn magnetig a gynhyrchir gan y daflen ddur silicon yn cael ei bennu gan yr amlder pŵer. Yr un peth. Fodd bynnag, ni all yr amlder fod yn rhy gyflym, bydd rhy gyflym yn achosi anawsterau actifadu. Mae ein holl reiddiaduron cyfrifiadurol yn gefnogwyr DC. Yn gyffredinol, mae gefnogwr da yn bennaf yn archwilio cyfaint aer, cyflymder, sŵn, bywyd gwasanaeth, a pha fath o Bearings llafn ffan sy'n cael eu defnyddio.

Bydd y paramedrau hyn yn cael eu hesbonio ar wahân isod.

Mae cyfaint aer yn cyfeirio at gyfanswm cyfaint yr aer sy'n cael ei ollwng neu ei ymgorffori gan y gefnogwr rheiddiadur wedi'i oeri ag aer y funud. Os caiff ei gyfrifo mewn traed ciwbig, CFM yw'r uned; os caiff ei gyfrifo mewn metrau ciwbig, mae'n CMM. Yr uned cyfaint aer a ddefnyddir yn aml ar gyfer cynhyrchion rheiddiaduron yw CFM (tua 0.028 metr ciwbig y funud). Yn gyffredinol, bydd cefnogwr CPU 50 × 50 × 10mm yn cyrraedd 10 CFM, a bydd ffan 60 × 60 × 25mm fel arfer yn cyrraedd CFM o 20-30. Pan fo deunydd y sinc gwres yr un peth, cyfaint yr aer yw'r dangosydd pwysicaf i fesur cynhwysedd afradu gwres y rheiddiadur wedi'i oeri ag aer. Yn amlwg, po fwyaf yw cyfaint yr aer, yr uchaf yw cynhwysedd afradu gwres y rheiddiadur. Mae hyn oherwydd bod cymhareb cynhwysedd gwres yr aer yn gyson, a gall cyfaint aer mwy, hynny yw, mwy o aer fesul uned amser, dynnu mwy o wres i ffwrdd. Wrth gwrs, yn achos yr un cyfaint aer, mae'r effaith afradu gwres yn gysylltiedig â llif y gwynt. Cyfaint aer a phwysedd gwynt Mae cyfaint aer a phwysedd gwynt yn ddau gysyniad cymharol. A siarad yn gyffredinol, i ddylunio ffan gyda chyfaint aer mawr, mae angen aberthu rhywfaint o bwysau aer. Os gall y gefnogwr symud llawer o aer, ond mae'r pwysedd gwynt yn isel, ni fydd y gwynt yn cyrraedd gwaelod y rheiddiadur (dyma pam mae gan rai cefnogwyr gyflymder uchel a chyfaint aer uchel, ond nid yw'r effaith oeri yn dda). I'r gwrthwyneb, os yw'r pwysau gwynt yn fawr, mae'r cyfaint aer yn fach, ac nid oes digon o aer oer i gyfnewid gwres gyda'r sinc gwres, a fydd hefyd yn achosi afradu gwres gwael. Yn gyffredinol, mae sinc gwres esgyll alwminiwm yn ei gwneud yn ofynnol i bwysedd gwynt y gefnogwr fod yn ddigon mawr, tra bod sinc gwres esgyll copr yn ei gwneud yn ofynnol i gyfaint aer y gefnogwr fod yn ddigon mawr; Yn gefnogwr â phwysedd gwynt mwy, fel arall ni fydd yr aer yn llifo'n esmwyth rhwng yr esgyll, a bydd yr effaith afradu gwres yn cael ei leihau'n fawr. Felly, ar gyfer gwahanol reiddiaduron, bydd gweithgynhyrchwyr yn cyd-fynd â chefnogwyr â chyfaint aer priodol a phwysau aer yn ôl eu hanghenion, yn hytrach na ffan sengl sy'n mynd ar drywydd cyfaint aer mawr neu bwysedd aer uchel.

Mae cyflymder ffan yn cyfeirio at y nifer o weithiau y mae llafnau'r ffan yn cylchdroi y funud, ac mae'r uned yn rpm. Mae cyflymder y gefnogwr yn cael ei bennu gan nifer y troeon y coil yn y modur, y foltedd gweithio, nifer y llafnau ffan, yr ongl gogwydd, yr uchder, y diamedr a'r system dwyn. Nid oes unrhyw gysylltiad angenrheidiol rhwng cyflymder ac ansawdd y gefnogwr. Gellir mesur cyflymder y gefnogwr gan y signal cyflymder mewnol neu'n allanol (y mesuriad allanol yw defnyddio offerynnau eraill i weld pa mor gyflym y mae'r gefnogwr yn cylchdroi, a gellir gweld y mesuriad mewnol yn uniongyrchol yn y BIOS neu drwy'r meddalwedd mesur. gwall yn gymharol fawr). ? Oherwydd gyda'r newid yn y tymheredd amgylchynol, weithiau mae angen gwahanol gefnogwyr cyflymder i gwrdd â'r galw. Mae gan rai gweithgynhyrchwyr reiddiaduron wedi'u cynllunio'n arbennig gyda chyflymder ffan addasadwy, sydd wedi'u rhannu'n rhai llaw ac awtomatig. Prif bwrpas y llawlyfr yw caniatáu i ddefnyddwyr ddefnyddio cyflymder isel yn y gaeaf i gael sŵn isel, a defnyddio cyflymder uchel yn yr haf i gael effaith oeri da. Yn gyffredinol, mae gan y rheiddiadur addasu tymheredd awtomatig synhwyrydd rheoli tymheredd, a all reoli cyflymder y gefnogwr yn awtomatig yn ôl y tymheredd gweithio presennol (fel tymheredd y sinc gwres). cydbwysedd, er mwyn cynnal y cyfuniad gorau posibl o sŵn gwynt a disipiad gwres.

Sŵn ffan Yn ogystal â'r effaith oeri, mae sŵn gweithio'r gefnogwr hefyd yn bryder cyffredin. Sŵn ffan yw maint y sŵn a gynhyrchir gan y gefnogwr pan fydd yn gweithio, sy'n cael ei effeithio gan lawer o ffactorau, ac mae'r uned yn desibel (dB). Wrth fesur sŵn y gefnogwr, mae angen ei wneud mewn siambr anechoic gyda sŵn o lai na 17dB, un metr i ffwrdd o'r gefnogwr, a'i alinio â mewnfa aer y gefnogwr ar hyd cyfeiriad siafft y gefnogwr, a defnyddir y dull pwysoli A ar gyfer mesur. Mae nodweddion sbectrol sŵn y gefnogwr hefyd yn bwysig iawn, felly mae angen defnyddio dadansoddwr sbectrwm hefyd i gofnodi dosbarthiad amlder sŵn y gefnogwr. Yn gyffredinol, dylai sŵn y gefnogwr fod mor fach â phosibl, ac ni ddylai fod unrhyw sain annormal. Mae sŵn ffan yn gysylltiedig â ffrithiant a llif aer. Po uchaf yw cyflymder y gefnogwr a'r mwyaf yw cyfaint yr aer, y mwyaf fydd y sŵn. Yn ogystal, mae dirgryniad y gefnogwr ei hun hefyd yn ffactor na ellir ei anwybyddu. Wrth gwrs, bydd dirgryniad ffan o ansawdd uchel yn fach iawn, ond mae'r ddau gyntaf yn anodd eu goresgyn. I ddatrys y broblem hon, gallwn geisio defnyddio ffan maint mwy. Yn achos yr un cyfaint aer, dylai sŵn gweithio'r gefnogwr mawr ar gyflymder isel fod yn llai na sŵn y gefnogwr bach ar gyflymder uchel.

Ffactor arall yr ydym yn tueddu i'w anwybyddu yw dwyn y gefnogwr. Pan fydd y gefnogwr yn cylchdroi ar gyflymder uchel, mae ffrithiant a gwrthdrawiad rhwng y siafft a'r dwyn, felly mae hefyd yn brif ffynhonnell sŵn y gefnogwr.

Mae ffynhonnell sŵn ffan oherwydd:

1. Dirgryniad Os nad yw canol corfforol màs y rotor a chanol syrthni'r siafft cylchdroi ar yr un echel pan fydd y rotor gefnogwr yn cylchdroi, bydd yn achosi anghydbwysedd y rotor. Gelwir y pellter agosaf rhwng canol màs y rotor a chanol syrthni'r siafft gylchdroi yn bellter ecsentrig. Mae anghydbwysedd y rotor yn achosi'r pellter ecsentrig. Pan fydd y rotor yn cylchdroi, mae'r grym allgyrchol yn cynhyrchu grym ar y braced siafft cylchdroi i ffurfio dirgryniad, ac mae'r dirgryniad yn cael ei drosglwyddo i'r siafft gylchdroi trwy'r llwybr sylfaen. Rhannau mecanyddol.

2. Pan fydd y gefnogwr sŵn gwynt yn gweithio, mae'r llafnau o bryd i'w gilydd yn destun grym pulsating y llif aer anwastad yn yr allfa, gan arwain at sŵn; Mae sŵn cylchdro yn cael ei ffurfio; yn ogystal, mae sŵn fortecs yn cael ei gynhyrchu oherwydd yr haen wyneb cythryblus, y fortecs a'r gwahaniad fortecs pan fydd y nwy yn llifo trwy'r llafn, sy'n achosi curiad y gwasgedd ar y llafn. Gellir galw'r sŵn a achosir gan y tri rheswm hyn gyda'i gilydd yn "sŵn torri gwynt". Yn gyffredinol, mae gan gefnogwyr sydd â chyfaint aer a phwysau mawr sŵn gwynt torri mawr.

3. Mae'r sain annormal a sŵn gwynt yn swnio fel sain gwynt syml yn unig, ond mae'r sain annormal yn wahanol. Pan fydd y gefnogwr yn rhedeg, os oes synau eraill yn ychwanegol at sŵn y gwynt, gellir barnu bod gan y gefnogwr sain annormal. Gall synau annormal ddigwydd oherwydd gwrthrychau tramor neu anffurfiadau yn y Bearings, yn ogystal â gwrthdrawiadau a achosir gan gydosod amhriodol, neu weindio'r modur yn anwastad, gan arwain at llacrwydd, a all achosi synau annormal. Bywyd gwasanaeth y gefnogwr Mae bywyd gwasanaeth y gefnogwr yn cyfeirio at amser gweithio di-drafferth y cynnyrch rheiddiadur, ac yn gyffredinol gall bywyd gwasanaeth y cynnyrch o ansawdd uchel gyrraedd degau o filoedd o oriau. Yn achos pris a pherfformiad tebyg, mae dewis cynnyrch â bywyd gwasanaeth hir yn amlwg yn fwy amddiffynnol o'n buddsoddiad.

Mae bywyd y gefnogwr yn cynnwys amrywiol ffactorau megis bywyd y modur, yr amgylchedd defnydd, a'r cyflenwad pŵer. Y math o gyflenwad aer a ddefnyddir fwyaf yw chwythu i lawr gyda ffan echelinol (hynny yw, y math mwyaf cyffredin o gefnogwr), sydd mor boblogaidd oherwydd ei effaith gyffredinol dda a'i gost isel. Os caiff cyfeiriad y gefnogwr llif echelin ei wrthdroi, mae'n dod yn ddrafft ar i fyny, a ddefnyddir mewn rhai modelau arbennig o reiddiaduron. Mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau fath o gyflenwad aer yn gorwedd yn y gwahanol ffurfiau llif aer. Wrth chwythu, mae'r llif cythryblus yn cael ei gynhyrchu, ac mae'r pwysau gwynt yn fawr ond mae'n hawdd dioddef colled gwrthiant; pan fydd yr aer wedi blino'n lân, mae'r llif laminaidd yn cael ei gynhyrchu, ac mae'r pwysau gwynt yn fach ond mae'r llif aer yn sefydlog. Mewn theori, mae effeithlonrwydd trosglwyddo gwres llif cythryblus yn llawer mwy nag effeithlonrwydd llif laminaidd, felly mae wedi dod yn ffurf dylunio prif ffrwd. Ond mae symudiad y llif aer hefyd yn uniongyrchol gysylltiedig â'r sinc gwres. Mewn rhai dyluniadau heatsink (fel esgyll sy'n rhy dynn), mae llif yr aer yn cael ei rwystro'n fawr gan y heatsink, ac efallai y byddai'n well defnyddio gwacáu yn yr achos hwn. O ran dyluniad y chwythwr ochr, fel arfer nid oes unrhyw wahaniaeth yn effaith y chwythwr uchaf. Dull gwella mwy effeithiol yw sefydlu dwythell aer oeri pwrpasol ar gyfer y CPU, fel na fydd yr aer poeth ger y CPU yn effeithio arno, sy'n cyfateb i leihau'r tymheredd amgylchynol.

Er bod cefnogwyr echelinol yn cael eu defnyddio'n helaeth, mae ganddynt hefyd ddiffygion cynhenid. Mae'r gefnogwr llif echelinol yn cael ei rwystro gan leoliad y modur, ac ni all y llif aer fynd yn esmwyth trwy ganol yr ardal chwythu, a elwir yn "barth marw". Ar sinc gwres nodweddiadol, yr asgell ganol yn union sydd â'r tymheredd uchaf. Oherwydd y gwrth-ddweud hwn, nid yw effaith afradu gwres y sinc gwres yn ddigonol pan ddefnyddir y gefnogwr llif echelinol.

Mae cefnogwyr allgyrchol yn hollol wahanol i gefnogwyr echelinol, ac fe'u defnyddir yn raddol hefyd mewn oeri CPU. Fe'u gelwir fel arfer yn "gefnogwyr turbo" gan ddefnyddwyr cyfrifiaduron. Mantais y gefnogwr hwn yw ei fod yn datrys y broblem "parth marw" yn dda iawn. Y gwahaniaeth rhwng gefnogwr allgyrchol a ffan traddodiadol yw bod cylchdroi'r llafnau yn cael ei wneud mewn awyren fertigol, ac mae'r fewnfa aer wedi'i lleoli ar ochr y gefnogwr. Mae'r llif aer a dderbynnir gan ochr isaf y rheiddiadur wedi'i ddosbarthu'n fwy cyfartal. Nid oes unrhyw rwystrau i gyfeiriad chwythu'r gefnogwr allgyrchol, felly mae'r un llif aer ym mhob sefyllfa. Ar yr un pryd, mae ei bwysau aer a'i ystod addasu cyfaint aer hefyd yn fwy, ac mae'r effaith rheoli cyflymder yn well. Mae'r effeithiau negyddol yr un fath â chefnogwyr echelinol pŵer uchel - pris uchel a sŵn uchel. Gwella dyluniad dwythell aer Ffordd arall o ddatrys man dall y gwynt yw newid cyfeiriad gwynt y gefnogwr. Y ffordd draddodiadol o osod heatsink yw gyda'r llif aer yn wynebu i lawr, hy yn berpendicwlar i'r CPU. Ar ôl gwella'r dyluniad dwythell aer, caiff y gefnogwr ei newid i chwythu i'r ochr, fel bod cyfeiriad y llif aer yn gyfochrog â'r CPU. Prif fantais chwythu ochrol yw datrys y man dall gwynt yn llwyr, oherwydd bod y llif aer yn mynd trwy'r esgyll afradu gwres yn gyfochrog, a chyflymder y llif aer yw'r cyflymaf ar bedair ochr yr adran llif aer, a phwynt gwres y CPU wedi ei leoli ar un ochr yn unig. Yn y modd hwn, gellir tynnu'r gwres sy'n cael ei amsugno gan sylfaen oeri y CPU mewn pryd. Mantais arall yw nad oes unrhyw bwysau gwynt adlam (fel arfer wrth chwythu i lawr, mae rhan o'r llif aer yn rhuthro i wyneb gwaelod y sinc gwres ac yn bownsio, a fydd yn effeithio ar gyfeiriad symudiad llif aer yn y rheiddiadur, ac effeithlonrwydd gwres bydd cyfnewid yn cael ei golli). Mae'r effeithlonrwydd cyfnewid gwres yn uwch na chwythu i lawr

Dosbarthiad cefnogwyr oeri micro:

1. Yn ôl foltedd gweithio'r gefnogwr oeri: gefnogwr oeri AC (AC FAN); Cefnogwr oeri DC (DC FAN)

2. yn ôl y modur gyriant y gefnogwr oeri: DC brushless oeri gefnogwr (DC BRUSHLESS FAN); gefnogwr oeri DC brwsio (DC BRUSH FAN); ffan oeri AC brushless (AC BRUSHLESS FAN).

3. Yn ôl y system dwyn modur gefnogwr: math sy'n dwyn olew (DYLANWAD LLYS); math o ddwyn pêl (DYLANWAD PÊL); math nano-dwyn ceramig (DYLANN NANOMETER CERAMIG).

4. yn ôl cyfeiriad llif stêm: ffan llif echelinol (AXAL FAN); gwyntyll allgyrchol (CHwythwr FAN); ffan trawslif (CROSS FAN).

Gyda datblygiad technoleg, mae cefnogwyr diddos a ddefnyddir mewn dŵr hefyd wedi'u cynhyrchu, y gellir eu hystyried yn garreg filltir yn hanes cefnogwyr!

image

Anfon ymchwiliad

whatsapp

teams

E-bost

Ymchwiliad