В большинстве случаев применяются пять уровней напряжения, что обозначает наличие пяти скоростей работы вентиляторов. Эти регуляторы могут быть использованы как для реверсивных вентиляционных систем, так и для различных агрегатов. Необходимо учитывать, что максимальная мощность, которую может развивать вентилятор, не должна превышать 80 Вт.
Как настроить скорость вращения кулеров (вентиляторов)
Вопрос от пользователя.
Добрый вечер.
После запуска игры на компьютере (имя игры намеренно опущено) температура процессора может достигать 70-85 градусов Цельсия в течение 40-50 минут. Я заменил термопасту и очистил систему от пыли, но температура осталась прежней.
Я предполагаю, что можно увеличить скорость работы кулера процессора, так как он не вращается так быстро, как мне кажется. Также наблюдаю, что температура процессора составляет 40°C в режиме простоя. Может ли это быть связано с высокой температурой окружающей среды? За окном сейчас около 33-36°C.
Артур, Саранская область.
Безусловно, температура в помещении, где находится компьютер, непосредственно влияет на температурные показатели его компонентов, а также на эффективность работы системы охлаждения. В результате, в жаркие летние месяцы компьютерам зачастую становится крайне сложно поддерживать оптимальную температуру, что и приводит к перегреву.
Нормальным считается температурный диапазон для компьютеров, колеблющийся от 40 до 70°C, тогда как показатели в 80-85°C уже могут быть расценены как чрезмерные. Хотя некоторые производители ноутбуков допускают такой высокотемпературный режим, это может иметь негативные последствия для долговечности устройства.
В большинстве случаев существует возможность настроить параметры охлаждения на максимальную мощность, но перед этим рекомендовано провести соответствующие измерения и оценить общую картину (вы можете ознакомиться с различной литературой и статьями, посвященными измерению температур процессора, видеокарты и жесткого диска).
К слову, следует отметить, что существует и обратная сторона: работа вентилятора на максимальной скорости зачастую сопровождается громкими шумами, при этом даже в моменты, когда пользователь не загружает компьютер, вентиляторы могут работать на меньших оборотах, значительно тише и удобнее.
В следующем разделе будет рассмотрено, как корректировать скорость вращения вентиляторов и какие меры предосторожности следует соблюдать при этом.
Увеличение/уменьшение скорости вращения кулеров
Современные компьютеры и ноутбуки часто используют систему, при которой скорость вращения кулера увеличивается в зависимости от данных с температурных датчиков. Это означает, что чем выше температура внутри корпуса, тем быстрее начинает работать кулер для поддержания оптимальной температуры.
Настройки, касающиеся основных параметров материнской платы, обычно доступны для изменения в BIOS, что является одним из способов контроля за работой вентиляторов.
*
Как измеряется скорость охлаждения вентилятора?
Эта величина измеряется в оборотах в минуту (RPM — Revolutions Per Minute). Заметим, что этот показатель также используется для измерения оборотов всех механических устройств, таких как, например, жесткие диски.
Оптимальная скорость для кулеров, как правило, колеблется в диапазоне от 1000 до 3000 об/мин, однако это лишь усреднённый показатель, и фактические параметры могут варьироваться в зависимости от типа кулера, условий эксплуатации, температуры окружающей среды и многих других факторов.
Как отрегулировать скорость?
- Изменения в BIOS (метод через интерфейс материнской платы). Этот способ не всегда является оптимальным, поскольку для доступа к BIOS потребуется войти в него, что занимает время, а изменения в настройках необходимо производить достаточно быстро. Вдобавок автоматические технологии управления (такие как Q-fan, управление вентиляторами процессора, мониторинг вентиляторов, оптимизация вентиляторов) не всегда работают наилучшим образом, что может привести к недостаточному охлаждению при повышенной необходимости.
- Для шумных вентиляторов можно рассмотреть возможность использования различных темпоральных реле или других устройств, которые позволяют регулировать работу вентиляторов. Однако этот подход может не всегда быть оправданным. Например, постоянное включение и выключение кулера для снижения температуры может привести к перегрузкам и не всегда является лучшим решением. Также стоит учитывать, что добавление более сложных систем может потребовать дополнительных затрат, и не всегда такая система совместима с существующими устройствами.
Метод 1: Регулировка скорости с помощью SpeedFan (общий метод)
SpeedFan — это бесплатный и универсальный инструмент, предназначенный для мониторинга температуры компонентов ПК и контроля работы вентилятора. Программное обеспечение достаточно гибкое и способно распознавать почти все кулеры, установленные в системе в большинстве случаев.
С помощью данной программы можно динамически изменять скорость вращения вентиляторов в зависимости от температурных показателей компонентов системы, что делает её удобным инструментом для эффективного управления охлаждением.
Программа фиксирует все переменные значения, статистику работы системы и другие параметры в отдельном журнале. На основе собранной информации возможно построение графика зависимости температуры от скорости вращения кулера.
SpeedFan совместим с популярными версиями Windows от 7 до 11 (как 32, так и 64 бита). Для активирования русского языка интерфейса необходимо перейти в меню «Настроить» и выбрать вкладку «Параметры». (Смотрите скриншот ниже).
Выбор русского языка в SpeedFan.
Главное окно и интерфейс SpeedFan
После установки и запуска программы SpeedFan, вы увидите главное окно, содержащее вкладку под названием «Показания» (см. прикрепленный скриншот). Я условно секционировал окно на различные области, чтобы более наглядно пояснить их функции и значения.
Скриншот главного окна SpeedFan.
- Блок 1 — Поле ‘CPUUsage’ отображает загрузку процессора по ядрам. В этом блоке расположены кнопки «Минимизировать» и «Настроить», которые используются для минимизации и конфигурации программы соответственно. Также имеется флажок «Автоматическая скорость вентилятора», который регулирует скорость автоматически, в зависимости от температуры.
- Блок 2 — Содержит список обнаруженных вентиляторов с указанием их текущей скорости. Здесь каждый вентилятор помечается уникальными названиями (например, SysFan, CPU Fan и так далее), и значение скорости представлено в оборотах в минуту. Важно отметить, что некоторые датчики могут показывать нулевые значения, которые следует игнорировать.
- Блок 3 — Отобразит температурные данные большего количества компонентов: GPU – видеокарта, CPU – процессор, HDD – жесткий диск. Некоторые значения могут быть неправильными или неактуальными, например, температуры 1 и 2. Для более точных данных можно использовать утилиты вроде AIDA64.
- Блок 4 — В этом блоке можно изменить скорость вращения вентиляторов в процентах. Вы можете изменять значения в столбцах Speed01 и Speed02, позволяя определить, какой кулер именно изменил свою скорость, и каким образом это повлияло на общую температуру.
Список индикаторов скорости в SpeedFan не всегда точно соответствует конкретным кулерам, с которыми они связаны. Отчасти это может быть связано с тем, что некоторые системные сборщики подключают кулеры к неправильным разъемам по разным причинам. Например, кулер, предназначенный для охлаждения процессора, может быть подключен к вентиляционному разъему.
Поэтому рекомендуется постепенно изменять значения в интерфейсе программы и отслеживать изменения скорости вращения вентиляторов и температуру компонентов. Для большей прозрачности процессов можно открыть корпус компьютера, что позволит визуально наблюдать за работой кулера.
Регулировка скорости вращения вентилятора с помощью SpeedFan
Вариант 1.
- Например, для настройки скорости кулера процессора обратите внимание на столбец ‘CPU0 fan’. Он отображает текущую скорость вращения.
- Поочередно изменяйте значения в столбцах ‘PWM1’, ‘PWM2’ и т.д. Дождитесь некоторое время, после чего проверьте изменения скорости и температуры (смотрите следующий скриншот).
- Когда вы найдете подходящий вариант ШИМ, устанавливайте скорость кулера на максимальное значение для оптимального охлаждения (см. скриншот для наглядности).
Некоторые устройства оснащены дополнительными функциями, такими как задняя подсветка или цифровой дисплей, отображающий процент регулируемой скорости относительно максимальной. В зависимости от конструкции устройства, изменение скорости может осуществляться с помощью поворота специальной ручки или нажатием кнопки.
Элемент для уменьшения оборотов вентилятора
Скорость вращения кулеров регулируется с помощью регуляторов скорости, которые могут обеспечивать уменьшение оборотов двумя основными методами.
- Изменение частоты тока, где чем ниже частота, тем меньше оборотов делает кулер, что непосредственно влияет на скорость его работы;
- Изменение напряжения, подаваемого на вентилятор, что также влияет на его скорость вращения.
В большинстве случаев используется второй метод. Устройства, способные изменять частоту тока, как правило, стоят значительно дороже стандартных вентиляторов. Регуляторы могут быть как механическими, так и автоматическими. Первые настраиваются вручную с помощью специального колесика. В зависимости от устройства и чаще всего, если это моделирование на базе TRIAC, изменение может быть как плавным, так и дискретным. Более сложные системы могут быть укомплектованы автоматическими регуляторами, которые базируются на значениях температур, влажности, газовых датчиков и других источников. Основная их задача заключается в снижении энергопотребления без необходимости в постоянном активном охлаждении, если система функционирует на оптимальном уровне.
Снижение скорости вытяжного вентилятора.
Трубные вентиляторы находят свое применение в системах принудительного кондиционирования воздуха. В своем максимальном режиме такие агрегаты работают только в критически сложных условиях, например, в промышленных лабораториях. В офисах, торговых помещениях и даже в исследовательских центрах мощность всасывания может варьироваться в зависимости от времени суток и характера деятельности.
Для снижения скорости вращения каналов вентилятора целесообразно использовать регулятор разрыва, который понижает напряжение, подаваемое на мотор, в результате чего скорость вращения лопастей уменьшается. Регуляторы типа Trans-tier подходят для тех случаев, когда удобнее производить ручную регулировку скорости вентилятора. Эта функция может быть полезной для снижения уровня шума в течение длительного времени.
Там, где работа охладителя зависит от изменяющихся температур или влажности, устанавливаются электронные устройства с автоматическим регулированием.
Автоматические контроллеры зачастую имеют индикацию аварийных сигналов, сигнальные лампы, а также предлагают возможность гальванической изоляции от источника питания.
Назначение контроллера
Контроллеры охлаждения выполняют несколько основных функций:
- Энергосбережение — работа вентиляторов на максимальной мощности приводит к их максимальному электрическому потреблению. Это может стать серьезной проблемой. Способность понижать скорость вращения вентилятора по мере необходимости позволяет снизить суммарное потребление электроэнергии.
- Увеличение срока службы вентилятора — подвижные механизмы систем, работающих под большим напряжением, склонны к быстрым износам и преждевременным поломкам. Понижение скорости работы вентиляторов может значительно продлить срок их службы в устройствах, таких как вытяжки, кондиционеры и охладители.
- Снижение уровня шума — работа вентиляторов на максимальной скорости зачастую приводит к повышению уровня шума, который может превышать 50 дБ в случае использования нескольких устройств. При уменьшении скорости вращения шумоизоляция будет эффективнее.
- Поддержка стабильного режима работы — без контроллера вентилятор функционирует в двух режимах: включенном и выключенном, на полной мощности. В системах вентиляции устройство может переключаться между режимами включения и выключения, что приводит к перегреву и повреждению устройства. Контроллер же отвечает за плавную регулировку: скорость может как увеличиваться, так и уменьшаться без резких скачков, что положительно сказывается на стабильности работы.
Контроллеры могут быть интегрированы в различное оборудование, включая холодильники и компьютеры, а также в системы вентиляции, используемые как в бытовых условиях, так и в офисах.
Основные разновидности контроллеров скорости
Для настройки скорости вращения вентиляторов следует выбрать подходящее устройство. Существуют различные типы контроллеров, основываясь на принципе их работы. Однако все эти устройства нацелены на изменение значения напряжения, подаваемого на обмотку.
Тиристоры или симисторы
Тиристоры относятся к однофазным устройствам с защитой от перегрева, где применяется принцип фазового управления. Система состоит из двух параллельно включенных тиристоров, которые формируют симистор. Когда напряжение превышает нулевое значение, тиристоры отключают часть волны напряжения, в зависимости от используемой схемы управления, что ведет к изменению среднеквадратичного значения.
Контроллеры на базе тиристоров характеризуются высокой эффективностью, компактностью и минимальным уровнем шума. Однако их можно использовать лишь с двигателями, специально предназначенными для таких характеристик.
При частоте сети в 50 Гц эффективность тиристорных регуляторов может снижаться, и в некоторых случаях могут возникать наводки и шум.
Регуляторы частоты
Эти устройства изменяют частоту напряжения, которое подается на вентилятор. Регуляторы частоты могут обеспечивать напряжение в диапазоне от 0 до 480 В. Они являются основным способом управления инверторными агрегатами, такими как кондиционеры, однако могут использоваться только на 3-фазных двигателях, что ограничивает их применение.
Трансформаторы
Модели трансформаторов предназначены для работы с наиболее мощными вентиляторами. Они могут быть однофазными или трехфазными. Наиболее распространены ступенчатые регуляторы, которые повышают или понижают напряжение в строго установленные моменты времени. Существуют также варианты, которые обеспечивают плавное регулирование.
Трансформаторные регуляторы характеризуются большим объёмом и невысокой стоимостью. Они могут быть установлены на стены, встроены в стены или просто размещены внутри оборудования. Эти устройства способны работать с несколькими вентиляторами одновременно и отличаются высокой надежностью.