Меню

Компьютер потребляемая мощность вентилятора



Вентиляторы для компьютерных корпусов

Ни для кого не секрет, что практически вся мощность, потребляемая компьютерным «железом», выделяется в тепло — «греется» процессор, «греется» видеокарта, «греются» жесткие диски и т.п. Как правило, системой потребляется и, соответственно, уходит в тепло от 40% до 80% от номинальной мощности БП, в зависимости от комплектации компьютера различными платами расширения и дополнительными устройствами. Для слабо укомплектованной системы с БП номинальной мощностью всего 200 Вт по минимуму получается уже 80 Вт, уходящих в тепло. Штатного вентилятора в блоке питания для отвода даже такой минимальной мощности может быть недостаточно. Поэтому для эффективного теплоотвода корпуса оборудуют дополнительными вентиляторами (обычно от 1 до 4 вентиляторов). Эти вентиляторы могут быть уже установлены (весьма редкое явление!) или же поставляться опционально (иными словами пользователь сам может их выбрать).

Таким образом, в более или менее путевых корпусах должны присутствовать хотя бы отсеки для установки дополнительных вентиляторов (в хороших корпусах — от двух до четырех отсеков). Если таковых нет, то не стоит обращать внимание на такой корпус. Даже если вентиляторы уже установлены, все-таки неразумно полностью доверять производителю корпуса судьбу процессора, «материнки», видеокарты и других устройств. Обязательно нужно посмотреть, какие это вентиляторы, правильно ли они установлены и соответствуют ли они требованиям качества, производительности, надежности. Не исключаю возможности, что потребуется их заменить. Если же вентиляторы не установлены, то мы можем сразу приступить к рассмотрению вопроса — что и как нам выбрать.

Не все вентиляторы одинаково полезны

Базовые сведения, а также некоторые подробности о вентиляторах и об их использовании можно получить и узнать на странице сайта Термоскоп: О вентиляторах подробнее.

Скажу сразу — не бывает дешевых вентиляторов. Бывают либо довольно плохонькие, либо достаточно дорогие 🙂 Конечно, не все дорогие вентиляторы оказываются действительно качественными — можно наткнуться на подделку (см. ниже) или на second-hand. Но, несомненно то, что большинство совсем уж дешевых вентиляторов ($1-3) всегда не заслуживают оценки выше «удовлетворительно».

Вопрос «brand name или no name«, а точнее «brand name или unknown name» (практически все вентиляторы как-то маркированы, поэтому под no name будем далее подразумевать вентиляторы производства малоизвестных фирм или же совершенно неясного происхождения) по отношению к вентиляторам решается не так уж просто. Сомнительный с виду вентилятор может оказаться просто не маркированным брэндом. И наоборот — предполагаемый брэнд может быть всего лишь архигнусной подделкой. Самое печальное в этой истории — нет абсолютно объективных признаков, позволяющих отличить действительный брэнд от изделий сомнительного качества.

Но могу вас успокоить — есть, все-таки, группа признаков, позволяющих с достаточно высокой степенью достоверности определить, что мы держим в руках действительно качественный вентилятор:

  1. Материал корпуса и крыльчатки. Пластик не должен быть слишком твердым или же слишком мягким. Вентилятор из слишком твердого материала чувствителен к механическим повреждениям (трещины, сколы и т.п.). Вентилятор из мягкого материала не сможет работать нормально при температурах выше 45 град. Алюминиевый же корпус вентилятора — это почти стопроцентная гарантия того, что вы наткнулись на очень хороший брэнд.
  2. Вес вентилятора. Если вам говорят, что это вентилятор на двух подшипниках качения, а он легкий, как пушинка, то вас, мягко скажем, вводят в заблуждение. Хорошие вентиляторы всегда достаточно тяжелые (даже модели 60х60 мм).
  3. Качество внутренней поверхности лопастей крыльчатки. Поверхность должна быть гладкой, близкой к полированной. Если же она «разлохмачена», то вы, скорее всего, наткнулись на no name.
  4. Маркированная проводка электропитания. Как правило, у no name проводка не маркирована.
  5. Дополнительные функции — вывод тахометра, термоконтроль, сигнал останова. Китайские кооператоры не утруждают себя использованием дополнительных функций в вентиляторах.
  6. Шум и вибрация. При покупке обязательно попросите включить вентилятор и подержите его в руках. Высокий уровень шума и вибрации — показатель того, что вентилятор или no name, или отъявленный second-hand.
  7. Качество печатной платы и обмотки электромагнита. С этим проблема. Думаю, ни один продавец не позволит вам вскрыть вентилятор и рассматривать печатную плату.
  8. Качественная маркировка. Не стоит доверять наклейкам, похожим на распечатку на матричном принтере.

Еще один важный вопрос, какой вентилятор лучше: на подшипнике скольжения или же на подшипнике качения? Вам могут ответить: «Конечно вентилятор на подшипнике качения. Лучше даже на двух подшипниках качения! Такой вентилятор долго служит и вообще он намного лучше других». В действительности, это не совсем так, а в некоторых случаях, далеко не так.

Читайте также:  Минимизатор мощности мим63а мим100а

Выбор подшипника качения или же подшипника скольжения определяют два объективных параметра — влажность и температура.

Разберемся с влажностью. Повышенная влажность достаточно серьезно влияет как на подшипник качения, так и на подшипник скольжения. Однако, подшипник скольжения подвержен такому влиянию в меньшей мере. Поэтому, если вы планируете эксплуатировать вентиляторы в условиях повышенной влажности, разумнее будет выбрать вентиляторы именно на подшипниках скольжения.

Аналогичная ситуация получается и в условиях пониженной влажности. Вентиляторы на подшипниках скольжения менее подвержены негативному влиянию излишней сухости воздуха. Соответственно, их и следует использовать в таких условиях. С температурой воздуха дела обстоят несколько иначе. В условиях средних температур (25 — 40 град) вентиляторы на подшипниках качения по сроку службы опережают вентиляторы на подшипниках скольжения лишь на пару тысяч часов. А вот при температуре 50 — 70 град вентиляторы на подшипниках качения проявляют себя в полной мере. В таких условиях срок службы вентиляторов на подшипниках качения в 3 -5 раз выше, чем у вентиляторов на подшипниках скольжения. Речь идет уже о десятках тысяч часов. На моем опыте в серьезно упакованное промышленное устройство были установлены три вентилятора на подшипниках скольжения. Температура в корпусе составляла 55 — 60 град. Уже через полгода начал сбоить один из вентиляторов. Через некоторое время за ним последовали и другие. После установки вентиляторов на подшипниках качения имеем спокойно работающие вентиляторы уже в течение почти трех лет.

Есть еще два достаточно важных фактора. Это уровень шума и, как вы правильно догадались, деньги. Вентилятор на подшипниках качения всегда «шумнее» (некоторые модели значительно шумнее). Да и по деньгам он дороже. В особенности это касается моделей 120×120 мм.

В итоге, если температура в вашем компьютерном корпусе не превышает 40 град или же в помещении слишком влажно или наоборот очень сухо, если вас раздражает шум, если вам, в конце концов, просто жалко честно заработанных «зеленых» — берите вентиляторы на подшипниках скольжения.

Если же вас не волнует шум и финансовый вопрос, если вы владеете супер-навороченной системой, выделяющей 200 Вт тепла и более, если в вашем помещении установлена система комфортного кондиционирования — берите вентиляторы на подшипниках качения.

Правильные вентиляторы

Рекомендую обратить взор на вентиляторы фирм Sunonwealth Electric Machine Industy Co., Ltd. и Nidec America Corporation. Почему? Во-первых, эти две фирмы находятся в ряду признанных лидеров «вентиляторостроения». Ну и, во-вторых, вентиляторы этих фирм широко распространены в России.

Разберемся с модельным рядом вентиляторов Sunon.

На рисунке приведена расшифровка наименования вентиляторов Sunon. В качестве суффикса обычно фигурирует следующее:

  • 6/8 — 6 или 8 полюсов электромагнита
  • A — защита двигателя
  • AS — защита двигателя в комбинации с термоконтролем
  • AM — защита двигателя в комбинации со звуковым сигналом
  • AD — комбинация AS и AM

Вентиляторы Sunon характеризуются отменным качеством и достаточно большим временем наработки на отказ. Это касается и вентиляторов на подшипниках качения, и вентиляторов на подшипниках скольжения. Также, вентиляторы Sunon характеризуются и весьма высокими значениями потока CFM и статического давления. В некоторых моделях применяется и новое технологическое решение — Vapo bearing подшипник.

Модели вентиляторов Sunon на подшипниках скольжения достойные особого внимания:

  • из ряда 60×60 мм — KD1206PTV1 (Vapo bearing подшипник)
  • из ряда 80×80 мм — KD1208PTS1-6 (41.7 CFM)
  • из ряда 92×92 мм — KD12009PTS1 (49 CFM)
  • из ряда 120×120 мм — KD1212PTS1-6A (88 CFM) и KD1212PMSX-6A (119 CFM)

Модели вентиляторов Sunon на подшипниках качения достойные особого внимания:

  • из ряда 80×80 мм — KD1208PTB1-6 (42,5 CFM)
  • из ряда 92×92 мм — KD1209PTB1 (50 CFM)
  • из ряда 120×120 мм — KD1212PTB1-6A (90 CFM) и KD1212PMBX-6A (120 CFM!)

Описания и технические характеристики основных моделей вентиляторов Sunon можно найти на странице www.sunon.com.tw/standard.htm.

Модельный ряд вентиляторов Nidec также достаточно широк. Имя модели формируется из серии и номера модели. Например: серия TA300DC, номер E34399. Все современные вентиляторы Nidec имеют общее наименование — BETA V. Оно отчетливо видно на наклейке. Если же вы встретите что-то типа BETA SL или BETA B, то это или глухой second-hand, или подделка.

Читайте также:  Почему мощность лампы не совпадает с мощностью цепи

Вентиляторы Nidec очень популярны в России. И не зря.

Инженеры Nidec проделали большую работу по модификации стандартной конструкции подшипника скольжения. В результате многие современные вентиляторы Nidec построены на серьезно улучшенном подшипнике скольжения. В таком подшипнике используется дополнительное магнитное поле, уравновешивающее ротор, что делает вентилятор хорошо сбалансированным. А усовершенствованная механическая конструкция подшипника исключает возможность утечки масла. Вентиляторы на улучшенном подшипнике скольжения имеют букву E в номере модели. Например: модель E34399.

Ничего плохого нельзя сказать и о вентиляторах Nidec на подшипниках качения.

Еще одно достоинство, довольно важное для нас — эти вентиляторы несколько дешевле, чем вентиляторы Sunon.

В вентиляторах Nidec могут присутствовать ряд опций, наиболее примечательные из них (дополнительное число после номера модели):

  • 33 — три провода (есть дополнительный вывод тахометра)
  • 34 — четыре провода (вывод тахометра и вывод сигнала останова)

Модели вентиляторов Nidec достойные особого внимания:

  • из ряда 60×60 мм (TA225DC) — M34418 (25 CFM, подшипник качения) и E34390 (улучшенный подшипник скольжения)
  • из ряда 80×80 мм (TA300DC) — M33406 (43 CFM, подшипник качения) и E34398 (улучшенный подшипник скольжения)
  • из ряда 120×120 мм (TA450DC) — B34262 (130 CFM!)

Описания и технические характеристики моделей вентиляторов Nidec можно найти на странице http://www.nidec.com/fans.html.

Все сказанное выше практически в равной степени относится и к вентиляторам для компьютерных блоков питания. Некоторые торгующие организации иногда разделяют вентиляторы на отдельные категории — или для БП, или дополнительные в корпус. На самом деле такого разделения нет. Многие модели вентиляторов можно эффективно использовать как в БП, так и в корпусе.

Эта статья ни в коей мере не ограничивает ваш выбор только вентиляторами Sunon и Nidec. Существует масса достойных моделей вентиляторов таких признанных brand name, как Matsushita Electric, NMB Technologies, Indek Corporation, Comair Rotron, Y. S. Tech. Зачастую технические параметры и эксплуатационные характеристики некоторых моделей вентиляторов этих производителей существенно лучше аналогичных моделей Sunon и Nidec. К сожалению, такие вентиляторы не получили широкого распространения в России (при очень сильном желании, конечно, можно найти). Поэтому мы вынуждены выбирать лучшее из того, что реально есть на рынке. А лучшим будет выбор именно вентиляторов Sunon и Nidec.

Источник

Anikeev’s blog

У любого компьютерного вентилятора есть разъём, чтобы подключать его к питанию. Усилием воли вентилятор крутиться не будет, поэтому надо его обеспечить электричеством. Разберёмся, что такое вольты, амперы и прочее.

В вольтах измеряется напряжение. От подаваемого напряжения зависит скорость вращения вентилятора, а от неё — эффективность охлаждения, количество продуваемого воздуха и уровень шума. Например, если на вентилятор подать не ожидаемые 12 В, а всего 9 В, то он будет медленнее крутиться и меньше шуметь.

В амперах измеряется сила тока. Она никак особо не влияет на эффективность и указывается на вентиляторах для понимания, сколько электричества будет жрать конкретный экземпляр.

Два контакта (2-pin) это плюс и минус. Может показаться, что такие модели безнадёжно устарели, но именно они устанавливаются в блоки питания. Штука в том, что блок питания — ограниченная в размерах коробочка, в которой известны все компоненты. То есть блок питания может сам себе померить температуру и, исходя из этого, подать нужное напряжение на вентилятор. Если напряжение максимальное, а температура всё равно не сбивается, значит вентилятор неисправен и надо как-то самоотключиться. Двухконтактные вентиляторы в блоках питания регулируются самим блоком питания. Но в более общем смысле это и правда тупые вентиляторы. В самих компьютерах они практически не используются и это правильно. А если и используются, то крутят постоянно на максимальной скорости. И это не хорошо.

Три контакта (3-pin) это ранний «стандарт» компьютерных вентиляторов. Помимо двух проводов питания появился третий — по нему считываются показания о частоте вращения. Вероятно, эта схема пришла из серверного оборудования, где надо вовремя понять, что вентилятор не крутится (ибо сдох) или крутится значительно медленнее (оброс пылью). В первую очередь таким вентилятором обзавёлся процессор, ведь если вертушка не крутится, то это тревожно — значит, надо контролировать обороты.

Читайте также:  Частота вращения активной мощности

Начиная с трёхпиновых моделей компьютеры научились управлять скоростью вращения. Ну, не прямо уж управлять. Просто в биосе появилась возможность выбрать одно из трёх значений, обычно они были такие:

  • Silent — тихий, самое низкое напряжение, что-то около 7 В
  • Normal — золотая середина с напряжением в районе 9 В
  • Performance — производительный режим с чистыми 12 В

Штука в том, что полноценный вентилятор на 12 В при подаче такого напряжения очень сильно шумел, на 7 В был практически бесшумен, а на 5 В просто отказывался раскручиваться.

Вот ещё проблема — ни ты, ни компьютер не знают, с какой скоростью должен вращаться конкретный вентилятор. Для одного норма 600 оборотов в минуту, для другого — 1600. Поэтому трёхпиновая система лишь следила, чтобы обороты просто присутствовали и этот мониторинг работал только для процессорного разъёма CPU_FAN, ведь в него уж точно что-то должно быть подключено. В остальные разъёмы на материнской плате дополнительные вентиляторы подключались по желанию, поэтому они не мониторились — ну какой смысл вопить, что SYS_FAN2 не крутится, если в этот разъём вообще ничего не подключено?

Четыре контакта (4-pin) — это современный компьютерный стандарт. Четвертый контакт используется для передачи температуры и управляющих сигналов. Теперь материнка знает, с какой скоростью крутится вентилятор и может регулировать его обороты в более широких пределах. При первоначальном включении на такие вентиляторы подаётся максимальное напряжение, чтобы наверняка их стартануть, а уже потом напряжение снижается, чтобы не созжавать лишнего шума. И вообще — смотрите видео! 🙂

Смотрите также

Разъем питания RTX 3080 и его перегрев

Что такое KVM свич, зачем он нужен и как работает

Как быть эффективным управленцем и распустить отдел за месяц

Что делать, если новый холодильник греется и долго гудит

Источник

Энергопотребление кулеров разных размеров для компьютеров

Здравствуйте! Сегодня вы узнаете, сколько энергии потребляет кулер для компьютера — корпусный и для процессора, какое минимальное и максимальное значение, как рассчитать его энергопотребление, можно ли снизить и есть ли смысл. О том, сколько охладителей должно быть в компьютере, читайте вот здесь.

Потребляемая мощность вентилятора

На ПК или ноутбуке габариты и конструкция кулеров приблизительно одинаковые, разница только в мелких деталях. Нет разницы в типе питания, и при подключении через Молекс, и напрямую к материнской плате с помощью 3 pin и 4 pin расход электричества будет почти одинаковый.

Разница зависит от размера крыльчатки — если она больше, то чтобы ее раскрутить, нужен электромотор большей мощности. Однако разница и в этом случае мизерная. Так, небольшие вентилятора диаметром 40, 80 или 92 мм в среднем потребляют около 3 Ватт. Если кулер размером 120 или 140 мм, он потребляет 4 Ватта.

Вентиляторы большего диаметра обычно для охлаждения корпуса не используются, так как нет подходящего посадочного места. Столько же, как указано выше, потребляет крыльчатка, охлаждающая центральный и графический процессор. Заметьте, каждая. Если на видеокарте 3 мощных вентилятора, каждый будет потреблять 3–4 Ватта.

Как посчитать расход энергии

Зная, силу тока, который потребляет крыльчатка, несложно методом умножения на 12 высчитать итоговое значение в Ваттах. Почему 12? Это напряжение тока, который используется для питания охладителей. Кто еще не вспомнил, то это я привожу формулу из школьного курса физики, P = I*U.

Например, кулер рассчитан на силу тока 0,3 Ампера. Умножив, получаем 3,6 Ватт. Как правило, сила тока, на которую рассчитана крыльчатка, указана на наклеенном на ней шильдике.

Как снизить расход энергии

Изменить силу тока, который курсирует внутри системника, невозможно. Однако в случае с кулером можно снизить подаваемое на него напряжение. Соответственно, это уменьшит количество его оборотов и создаваемый при работе шум.

Заморачиваться этим вопросом советую только в разрезе необходимости снижения шума. На фоне прочих компонентов потребление энергии крыльчатками мизерное, так что вряд ли получится сэкономить таким способом, а вот перегреть комп вы рискуете.

Также советую почитать «Какой лучше подшипник для кулера». Подписывайтесь на меня в социальных сетях, чтобы вовремя получать уведомления о новых публикациях. До скорой встречи!

Источник