PCB Design & Analyse

Nøkkel Takeaways

  • Kjølevifter er en viktig del av maskinvare, som de kjøle CPU og ventilere casing.

  • DC-vifter leveres MED LIKESTRØM fra regulert DC-forsyning eller hovedkorthodepinner. Disse viftene kalles også 3-pinners vifter, da de kommer med 3 pinner: en forsyningspinne (vanligvis 12 V DC), en jordpinne og en signalpinne.

  • PWM fans ER DC fans med en ekstra ledning FOR PWM. PWM-fans er 4-pinners fans, hvor den fjerde ledningen sender ET PWM-signal til viftemotoren. PWM-signalet er kontrollinngangen til pwm-viften.

Kjøleputer er koblet eksternt til den bærbare datamaskinen VED HJELP AV USB

en kjølepute for bærbar pc

Kjølevifter er en viktig del av maskinvare, da DE avkjøler CPU og ventilerer huset, slik at aktiv kjøling i datamaskiner. Alle datamaskiner har innebygde vifter, da de er en av de godkjente kjølemekanismer for prosessorer. Viftene i datamaskiner samler kjølig luft fra omgivelsene og utviser den varme luften utenfor. De også hjelpe arbeider av kjøleribber ved å distribuere luft over dem. Her diskuterer vi to typer kjølevifter—Pulse Width Modulated (Pwm) fans og DC fans.

DC fan kalles også 3-pinners fan

DC fan

PWM vs DC Fans I Datamaskiner

når du arbeider på en bærbar pc, kan du observere variasjoner i varmen som produseres. Denne variasjonen i varmespredning fører ofte til spørsmål om kjølevifter og deres hastighet. Når den bærbare varmen er mindre, er det ikke mye behov for å kjøre viften i full fart. Men hvis den bærbare datamaskinen er ekstremt varm, kan datamaskinen til og med trenge flere fans. Hastighetskontrollen av kjølevifter er et mye diskutert tema, OG PWM-fans og DC-fans er de mest diskuterte løsningene.

DC-Vifter Eller 3-Pinners Vifter

VANLIGVIS BRUKES DC-vifter som chassisvifter med lavt strømforbruk. De leveres MED LIKESTRØM. Disse fans er også kalt 3-pin fans, som de kommer med 3 pinner. De 3 pinnene er forsyningspinnen (vanligvis 12 V DC), jordpinne og en signalpinne. I DC-fans kan strømforsyningen være fra en regulert DC-kilde eller fra hovedkortets topptapper. Signalpinnen samler informasjon om rotasjonshastigheten til viften (turtallsutgang) selv når det ikke er implementert hastighetskontroll. Noen datamaskiner overvåker signalpinnen og signaliserer et varsel når vifteoperasjonen mislykkes.

 PWM-vifte kalles også 4-pinners vifte

PWM-vifte

hvis du vil variere hastigheten TIL DC-fans, er det eneste alternativet å variere INNGANGEN DC-tilførsel. DC-strømforsyningen kan reduseres under 12 V for lavere hastigheter. Det er fortsatt begrensninger i prosentvis reduksjon i HASTIGHETEN TIL DC-fans. ALLE DC-fansen er spesifisert med en minimumsgrense spenningsgrad; hvis spenningen faller under terskelen, begynner viften å stanse. For kontinuerlig spinnbevegelse må denne minimumsspenningen leveres.

LIKESPENNINGSKONTROLL er metoden for å variere DC-viftehastighet, og dette kan implementeres ved å inkorporere motstander i forsyningsledningen. Spenningsfallet over seriemotstanden reduserer spenningen som når vifteforsyningspinnen, og reduserer hastigheten på viften automatisk. Hvis den tilkoblede motstanden er variabel, kan viftehastigheten varieres til den står ved en minimumsgrense spenning. I dag er frittstående viftekontrollere med knapper tilgjengelig for DENNE TYPEN DC-viftehastighetskontroll.

PWM-Vifter Eller 4-Pinners Vifter

pulsbreddemodulasjon (Pwm) – vifter ER DC-vifter med en ekstra ledning FOR PWM. PWM-fans er 4-pinners vifter hvor den fjerde ledningen sender ET PWM-signal til viftemotoren. PWM-signalet er kontrollinngangen til pwm-viften. Kontrollinngangen er vanligvis en åpen avløp eller åpen kollektorutgang med en 5 V Eller 3,3 V pull-up. PWM – kontrollsignalene er firkantede bølger med høy frekvens, vanligvis 25kHz eller høyere, for å gjøre støyen fra viften over det hørbare menneskelige området. Pwm-signalet kan starte eller stoppe motoren, avhengig av den høye og lave tilstanden til den. NÅR pwm-signalet er høyt, går motoren, ellers er motoren stasjonær.

driftssyklusen TIL pwm-signalet styrer hastigheten på viftemotoren. Motoren vil bli levert med 12 V i hele, men pwm-signalets driftssyklus bestemmer hvor lenge viften skal løpe eller ikke. En driftssyklus på 40% holder viften på i 40% AV DEN totale tidsperioden FOR pwm-signalet, og de andre 60% av tiden vil den forbli av. Hastighetsvariasjonen av kjølevifter er innenfor 30-100% av nominell hastighet, MED pwm-teknikken og minimumshastigheten oppnådd AV pwm-fans er mye lavere enn DC-fans. Chassiset og CPU-temperaturen er de to faktorene som påvirker hastigheten til kjølevifter. De nye teknologiske fremskrittene har brakt fastvare – og programvarestyrte pwm-fans, hvor hastigheten styres i HENHOLD til CPU eller sakstemperatur. PWM-fansen blir ofte sett PÅ SOM CPU-kjølere med høyere strømforbruk.

DC Fan

PWM Fan

3-pin fan

4-pin fan

Spenningskontroll

PWM kontroll

forsyningsspenningen er variert for hastighetskontroll

forsyningsspenningen er konstant gjennom hele operasjonen, pwm-signalets driftssyklus styrer viftehastigheten

Presis hastighetskontroll er vanskelig

Sømløs hastighetskontroll

Begrenset i å redusere hastigheten under det som tilsvarer minimumsgrensen spenning

minimumshastigheten oppnådd kan være under DC-fans

Hastigheten kan senkes opp til 40% av nominell hastighet

den laveste hastigheten kan være mindre enn 20% av nominell hastighet

Mulighet for motor stalling under minimumsgrensen spenning

ingen sjanse for motorstopp

Vanligvis brukt som chassisvifter med lav strømforbruk

Vanligvis brukt SOM EN CPU kjøler med høyere strømforbruk

Sammenligning MELLOM DC-fans og PWM-fans

hvis DU vil implementere PWM-fans eller DC-fans for å kontrollere hastigheten på datamaskinens kjølevifte, KAN PCB-Design-Og Analyseverktøyene Fra Cadence hjelpe. OrCAD programvare Fra Cadence kan gi deg et bredere syn PÅ DC spenning kontroll eller driftssyklus kontroll. Hvis Du ønsker å lære mer om Hvordan Cadence har løsningen for deg, snakk med oss og vårt team av eksperter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.