PC fans - alt hvad du har brug for at vide

Indholdsfortegnelse:
- Hvor vigtige er fans på en pc
- Joule Thomson-effekten
- Diameter og typer
- Ventilatorens ydeevne og egenskaber
- Bladdesign og nummer
- lejer
- RPM
- Type elektrisk forbindelse
- Luftstrøm og statisk tryk Hvilken er bedre?
- støj
- RGB-oplyste fans
- Sådan får du den bedste luftstrøm i et chassis
- Konklusion og guide med de bedste fans til pc
Hvis du er her, skyldes det, at du ikke undervurderer betydningen af fans på din pc. Nogle elementer, som vi kun husker, når de begynder at mislykkes og laver støj. Men intet længere fra virkeligheden, kvaliteten og ydeevnen for fansen kan afhænge af, hvordan vores pc fungerer korrekt , og netop det er det, vi vil prøve at gøre klart her.
Vi vil se og forklare praktisk talt alt, hvad der er at vide om en fan, der altid lykkes med vores køb. Brugen af dette er meget tydelig, de er elementer, der takket være rotationen af en propell og dens høje omdrejninger genererer en tvungen strøm af luft, der direkte påvirker en varm metaloverflade. På grund af en temperaturforskel mellem luften og elementet overføres en del af varmen til strømmen, hvorved temperaturen på kølelegemet sænkes og følgelig CPU, RAM, grafikkort eller hvor vi har placeret det.
Indholdsindeks
Hvor vigtige er fans på en pc
Nå, den gode afkøling af komponenterne afhænger delvist af dem. Det siger sig selv, at elektroniske komponenter fungerer ved høje frekvenser og med stærk strømstyrke. Dette sammen med en minimumsoverflade får temperaturerne i dem til at stige, hvilket kræver køleplader. Til gengæld er disse kølelegemer i stand til at tage al den varme, der genereres af chippen, og distribuere den i en utallig mængde kobber- eller aluminiumfinner i dem. Hvad er så mange finner til? Nå, så en tvungen luftstrøm kommer ind i dem og tager al mulig varme ind i miljøet.
Hvis der ikke er nogen ventilatorer, vil varmen stadig være i kølelegemet og vil kun gå i den rolige luft omkring det i meget mindre mængde på grund af naturlig konvektion. På denne måde fortsætter chippen med at akkumulere temperatur, og systemet til at beskytte den sænker drastisk spændingen, som vi kalder Thermal Throttling, for at kontrollere den varme, den genererer. Så resultatet er en langsommere, varmere computer med mindre forventet levetid. Overbevist om betydningen af fans?
Joule Thomson-effekten
Du har bestemt placeret en ventilator foran dit ansigt en gang, og du vil bemærke, at luften, der kommer ud af det, er lidt køligere end miljøet. Faktisk, jo højere hastighed det er, jo koldere vil det synes for os. Dette skyldes Joule-Thomson-effekten.
Dette fysiske fænomen forklarer den proces, hvor lufttemperaturen falder eller stiger på grund af dens spontane ekspansion eller kompression ved konstant entalpi. Enthalpy er dybest set den energi, som systemet (luft) udveksler med resten af miljøet. Hvis luften komprimerer, stiger den i temperatur, mens den ekspanderer, falder den. Dette kan bevises meget let: åbn munden og blæse luft i hånden, vil du se, at det er varmt (ca. 36, 5 ° C, hvis du ikke har feber). Gør nu det samme med din mund næsten lukket, du vil se, at luften kommer meget koldere ud, endda mere end den omgivende luft. Tillykke! Joule Thomson-effekten er med dig.
I en fan har vi begge fænomener; når den passerer gennem propellerne, komprimerer luften og øger dens temperatur lidt, mens den udvises, den falder. Jo mere luftstrøm en ventilator har, jo mere kølekapacitet vil den have, da jo mere energi den vil udveksle med miljøet (køleren).
Diameter og typer
diametre
En meget vigtig faktor i valg af en ventilator vil være dens diameter og dens konfiguration eller type operation.
Det er to meget lette faktorer at forstå. Den første henviser til, hvor stor ventilatoren er, jo mere diameter, jo større vil dens klinger være, og følgelig, jo større luftstrømning genererer den. Vi vil ikke gå ind på tekniske aspekter som flowtype, laminær eller turbulent, men vi ved godt, at en stor langsom ventilator vil køle meget bedre end en lille hurtigere.
Det, der virkelig interesserer os brugere på dette tidspunkt, er, at den ventilator, vi køber, kommer ind i vores chassis eller vores kølelegemet for det, hvad vi bliver nødt til at gøre, er blot at gå til specifikationerne i vores chassis og se ventilatorernes diametre. det indrømmer. De kan stort set være i tre størrelser: 120 mm, 140 mm og 200 mm. Det er standardmålingerne og dem, der i øjeblikket bruges undtagen til brugerdefinerede konfigurationer. Brug venligst ikke 80 mm ventilatorer, de er meget gamle, enkle og laver kun støj.
Hvad angår typer af fans, har vi følgende:
- Centrifuger eller turbiner: disse ventilatorer er dem, der bruges i blæser type køler. Finnerne, der opsamler luften, er placeret helt lodrette i forhold til rotationsaksen, så luftstrømmen genereres i en retning på 90 o i forhold til indløbet (den kommer vandret ind og går ud fra fronten). Generelt er de mere støjsvage og mere effektive fans, men inden for elektronik er dette ikke den mest anbefalede konfiguration, da luften kommer ud med mindre hastighed og ved lavere tryk, så den samler lidt varme.
Turbinventilator
- Aksial: disse er fans af alt liv, deres klinger placeret i en vinkel forlader rotoren direkte for at generere en strømning vinkelret på dem og uden at ændre banen. De er mere støjende og kræver mere kraft, men lufttrykket og strømmen er højere, så de er mere effektive på finnede køleplader.
Axial ventilator
- Helisk: det er en variant af aksiale fans, hvor knivene i stedet for at være lige, er buede på sig selv. Disse ventilatorer genererer en stor luftstrøm ved lavere tryk, hvilket gør dem mere støjsvage. De er ideelle til at komme luft ind og ud af chassiset.
Ventilatorens ydeevne og egenskaber
Lad os nu se nærmere på de vigtigste egenskaber ved pc-fans, da de vil være vigtige for dens holdbarhed og ydeevne.
Bladdesign og nummer
Vi har allerede set, hvordan aksiale og spiralformede fans er meget ens, og det er kun et spørgsmål om at differentiere designet til deres klinger. Disse har ansvaret for at få luften til at bevæge sig i den angivne retning, og på denne måde er der en acceleration af luften, der omsættes til støj, som fabrikanterne forsøger at eliminere for enhver pris.
De fleste af disse har brugerdefinerede blæse fans i deres arsenal, inklusive ribber på indersiden eller spoilere på bagsiden for at forhindre, at lufturbulance kan omdannes til støj. Antallet af dem vil også være vigtigt, da jo mere vi har, jo mere luft kan de bevæge sig ved lavere omdrejninger, så du skal altid finde en balance mellem dem.
lejer
Lejer eller lejer er den mekanisme, der er ansvarlig for at tillade bevægelse af en ventilator gennem motoren. I disse meget små ventilatorer er rotationsaksen og de elektriske spoler eller statorer normalt adskilt, normalt sidstnævnte er faste. Dette er netop det modsatte af en normal motor, for eksempel dem, der bruger legetøj. Med denne formel opnås det, at aksen har mindre inerti, når spolerne er fastgjort, og vi kan lægge væske inde i den for at eliminere lyden og maksimere holdbarheden.
Dette er de lejer, der er mest brugt i pc-fans:
- Muffe eller glideleje: Ventilationsakslen har et glideleje med smøring og smøring for at lette rotation. Spolerne danner en ydre ring på 4 eller 6 afhængigt af producenten. De er temmelig stille, lette at fremstille og holder temmelig godt i omkring 25.000-30000 timer, før deres smøring slides, deres svageste punkt. Smørede kugler er placeret for at forbedre og fjerne denne slid på det foregående leje for at sikre kontakt med drejecylinderen. De tilbyder større holdbarhed og tåler højere temperaturer, men er noget støjende på grund af friktion af kuglerne, som efter et slag kunne bevæge sig og mislykkes. Væskedynamisk leje: Endelig har vi det mest komplekse af alle, det, der bruger et olie -forkammer under tryk omkring lejet for at maksimere holdbarhed og smøring. De er også meget stille og giver en gennemsnitlig levetid på 150.000 timer. Disse er vidt brugt af Noctua.
RPM
Dette er de omdrejninger pr. Minut, hvormed en ventilator roterer. Hver revolution er en komplet drejning, så jo flere sving der er på et minut, jo hurtigere vil den gå, og jo mere luftstrøm vil den generere.
Type elektrisk forbindelse
Vejen til at forbinde ventilatoren til vores pc er også meget vigtig. Måske har du bemærket, at fansen ikke altid har det samme strømstik, nogle gør det gennem en 3-polet header, andre med en 4-pin header og endda de mest basale har et to-pin stik ved siden af en MOLEX.
- Molex- eller LP4-forbindelse: det er den mest basale, to ledere, positive og negative, vil være forbundet til den del af hovedet på det tilsvarende bundkort eller direkte til et MOLEX-hoved på PSU. Disse modtager et konstant elektrisk signal, 5V eller 12V, så de altid roterer med deres maksimale omdrejningstal. DC-forbindelse: dette er meget almindeligt for ventilatorer i mellemafstand, der er integreret i chassiset eller tilsluttet til basiske mikrokontrollere. Denne gang har vi tre ben i stedet for to, og tilføjer en rotationshastighedskontrol afhængigt af procentdelen af spænding, der kommer ind i motoren. Styring udføres analogt og tillader brugerinteraktion, hvis controlleren er kompatibel. PWM-forbindelse: Endelig har vi den mest komplette af alle, ved hjælp af 4 ben, er det muligt at kontrollere motorens rotation ved hjælp af pulsbreddemodulation (PWM). Spændingen genereres af et digitalt signal dannet af impulser, jo højere pulstæthed, jo højere er den gennemsnitlige udgangsspænding, og jo hurtigere roterer den. Dette system er meget nyttigt til at kontrollere ventilatorens CFM baseret på den forbrugte strøm.
Luftstrøm og statisk tryk Hvilken er bedre?
Efter at have set på de grundlæggende funktioner og konstruktion, er det tid til at se på de forskellige ydelsesmålinger for fansen. De, der uden tvivl vises mest, er luftstrømmen og dens statiske tryk.
Luftstrøm eller strømning er den mængde luft, der cirkulerer gennem ventilatoren. I fluidmekanik måles det i form af strømning (Q), der er proportional med sektionen af kanalen (S) og lufthastigheden (V), Q = S * V. Der er en anden foranstaltning, der er vidt brugt til denne type digitale fans, CFM eller Cubit Fod per minut eller kubikfod per minut, en britisk foranstaltning. I dette tilfælde måles luftstrømmen gennem et afsnit pr. Tidsenhed.
For dem, der vil overføre det til enheder i det internationale system, er dette ækvivalensen:
Statisk tryk er på den anden side den kraft, som luft er i stand til at udøve på et objekt, lad os sige, at det er den magt, hvorpå luft forlader ventilatoren. Jo højere det statiske tryk er, desto vanskeligere vil det være at bryde luftstrømmen. Det måles i mmH20 eller millimeter vand.
Nu kommer den vigtige ting for brugeren, vil vi have mere flow eller mere pres? Det afhænger godt, men det er bedst at have begge dele. På markedet er der specifikke fans til hver type måling, dem med flere klinger (9 eller mere) har en højere CFM, mens dem med mindre klinger, men bredere (8 eller mindre) er specialiserede i mmH2O. Når du i et brand, for eksempel Corsair, ser du SP- eller AF-serien, vil det betyde, at de er "Statisk tryk" eller "Luftstrøm".
AF-fans er mere orienterede om deres anvendelse i chassiset for at få luft ind og ud, da større strømning giver os mulighed for at fornye mere luft inde i kabinen. På den anden side anbefaler SP-fans dem til køleplader og radiatorer for at kunne fjerne mere varme fra overfladen. Praksis siger, at jo højere de to parametre er, jo bedre vil ventilatoren være, så med CFM lige, skal du tage blæseren med den højeste mmH2O, og hvis mmH2O kun varierer en enhed, skal du tage den med den højeste strømning. For eksempel:
Corsair SP120 RGB |
Corsair AF120 LED |
1, 45 mmH20 52 CFM € 17, 9 |
0, 75 mmH2o 52, 19 CFM € 22, 90 |
Værste mulighed |
Bedste valg |
støj
Den støj, der genereres af en ventilator, afhænger delvis af de ovennævnte parametre og også af typen af intern bærer, den har. Jo mere omdrejningstal, jo mere støj, fordi mere luft cirkulerer. Olieledende ventilatorer er de mest støjsvage.
Den genererede støj måles i decibel (dB), selvom vi normalt ser den med en A foran (dBA). Dette betyder, at værdien er blevet vægtet for at passe til den menneskelige høreevne. DB dækker alle de tilgængelige lydfrekvenser, mens dBA tilpasser sig området 20 - 20.000 Hz, som mennesket hører.
RGB-oplyste fans
Allerede en grundlæggende del af fansen er inkluderingen af RGB-lyssystemer. At have RGB øger selvfølgelig dramatisk al ventilatorens ydeevne (kidding). Under alle omstændigheder kan vi ikke benægte, at vi alle er ramt af RGB, og vi ønsker, at vores chassis skal være det bedste af alle.
I det aktuelle scenarie har næsten alle producenter deres egne belysningsteknologier med LED'er, der er i stand til at give op til 16, 7 millioner farver. Den vigtigste ting er at have et system, der giver os mulighed for at tilpasse det gennem software, så vi skal sørge for, at de er ARGB (adresserbar RGB) med 4-pin-headere.
Sådan får du den bedste luftstrøm i et chassis
Endelig studerer vi hurtigt og giver nogle tip til, hvordan du får den bedste luftstrøm i et chassis. Mange gange handler det ikke om antallet af fans, men snarere om deres kvalitet eller hvor godt de er placeret. I det væsentlige kan vi generere tre typer luftstrømme i et chassis; vandret strømning, lodret strømning og blandet flow. Lad os altid huske, at varm luft vejer mindre end koldt, så det vil altid have tendens til at gå op.
Lodret strømning
Vi skaber det ved at trække luft fra bunden af chassiset og tage det ud ovenfra. Dette ville være den mest optimale strømning af alle, da vi letter luftcirkulationen maksimalt. Problemet er, at få chassis er åbne nedenunder, fordi de bærer PSU-dækslerne, der isolerer det fra det centrale rum. Den vigtige ting er at vide, at de øverste fans altid skal trække luft, og de nederste ventilatorer skal bringe den ind.
Horisontal strømning
På den anden side har vi tårne, der er lukket både under og ovenover. I dette tilfælde er der et panel af fans på fronten, der vil være åbent eller halvåben. Disse må vi altid placere dem for at sætte luft ind, mens vi bagpå har en anden ventilator, der tager al denne luft ud.
Ideelt bruges ventilatorer med en stor CFM, så varm luft ikke sidder fast i den øverste del, især bagpå.
Blandet flow
Disse chassis er langt den mest almindelige i dag. De har bundområdet lukket med PSU-dækslet, men både fronten og toppen er åbne såvel som bagsiden.
Igen vil det ideelle være at sætte fans, der sætter luft i fronten, og forlader ryggen og toppen for at udvise den varme luft. Det er en vandret strømning men hjulpet af en super meget åben del og ideel til flydende køleradiatorer.
Konklusion og guide med de bedste fans til pc
Hvis du troede, at det at købe en fan ikke havde mange hemmeligheder, her har vi vist dig, at det også har sin krummer. Vi bør ikke undervurdere dens betydning på en pc, især hvis vi har meget kraftig hardware, eller hvis vi har et chassis af dårlig kvalitet. Høje temperaturer kan ødelægge vores komponenter. Nu overlader vi dig med vores guide.
Hvor mange fans bruger du i dit chassis, og hvor store er de? Har du nogensinde stoppet for at tænke, hvorfor der er så mange fanmodeller på markedet?
Ting, du har brug for at vide om windows 10

Windows 10 har overrasket brugere med nyheder som ankomsten af den virtuelle Cortana-assistent og en erstatning for Internet Explorer.
Hvad du har brug for at vide om root, su og sudo i linux

En attraktion ved Linux er det ekstra lag af sikkerhed. I dette indlæg finder du, hvad du har brug for at vide om root, su, sudo og rootkits.
Hdmi: alle de oplysninger og hvad du har brug for at vide ??

HDMI-stikket er ikke stoppet med forbedring gennem årene, og vi vil opdatere dig med alt hvad du har brug for at vide.