Τη σωστή τοποθέτηση ψυκτικών. Ψυγείο για τον υπολογιστή

Καλό απόγευμα φίλοι! Σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα Ψύξη PC: Από πού προέρχεται, τι είναι γεμάτο με υπερθέρμανση του υπολογιστή και πώς να ασχοληθεί με τις υψηλές θερμοκρασίες μέσα στη μονάδα συστήματος.

Η άνετη θερμοκρασία για τον υπολογιστή δεν είναι σημαντική από ό, τι για τον ιδιοκτήτη του. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία στο δρόμο και στο δωμάτιο, το πιο έντονο το πρόβλημα της αποτελεσματικής ψύξης του υπολογιστή.

Προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της υπερθέρμανσης σωστά και με ελάχιστο κόστος, είναι απαραίτητο τουλάχιστον σε γενικές γραμμές να φανταστούμε ότι τα συστήματα ψύξης είναι, γιατί γενικά χρειάζονται υπολογιστές και στις οποίες οι συνέπειες μπορούν να οδηγήσουν "υπερθέρμανση".

Ένας υπολογιστής, όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή, διασκορπίζει ένα τμήμα της ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνεται με τη μορφή θερμότητας. Οι κύριες πηγές θερμότητας είναι ο κεντρικός επεξεργαστής, η μητρική πλακέτα και ο επεξεργαστής γραφικών της κάρτας οθόνης.

Βασικός Αιτίες παραγωγής θερμότητας Τα εξαρτήματα PC είναι:

  • την ανάπτυξη των συχνοτήτων ρολογιού του επεξεργαστή και του ελαστικού της μνήμης.
  • Αύξηση του αριθμού των κυττάρων μνήμης σε μάρκες PC.
  • Αυξήστε την ισχύ που καταναλώνονται από τα εξαρτήματα του υπολογιστή.

Έτσι, όσο πιο ισχυρό έχετε έναν υπολογιστή, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει και, κατά συνέπεια, διαθέτει περισσότερη θερμότητα. Οι τάσεις ελαχιστοποίησης μειώνονται με ελεύθερο χώρο εντός της μονάδας συστήματος και ταυτόχρονα επιδεινώνουν το πρόβλημα της θερμότητας για τους υπολογιστές.

Συνέπειες υπερθέρμανσης υπολογιστών

Πολύ συχνά είμαστε δυσαρεστημένοι με το αργό έργο του υπολογιστή ή της περιοδικής κατάψυξης. Και ο λόγος είναι συχνά ασήμαντος - ο υπολογιστής είναι "καυτός". Στην καλύτερη περίπτωση, το "Reflex" θα λειτουργήσει (το σύστημα προστασίας) και τον υπολογιστή για επανεκκίνηση και αν δεν είστε τυχεροί, τότε μπορεί να υπάρχουν διάφορα εξαρτήματα.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος υψηλών θερμοκρασιών είναι για τη βάση στοιχείων (τσιπ, πυκνωτές, τρανζίστορ κ.λπ.), ειδικά για τον σκληρό δίσκο. Υπερθέρμανση, λειτουργεί στη λειτουργία αποτυχίας (γράφει εσφαλμένα τα δεδομένα). Μετά την επανεκκίνηση και την ψύξη, υπάρχει μια πιθανότητα να μην ανιχνεύσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα σας στα μέσα ενημέρωσης των πληροφοριών.

Τώρα, μου φαίνεται ότι όλοι έχουν εμπνεύσει με τη σημασία του εξεταζόμενου θέματος.

Μέθοδοι για τον προσδιορισμό της διασποράς θερμότητας ενός υπολογιστή

1. Μπορείτε να εξερευνήσετε την τεκμηρίωση για τα εξαρτήματα PC και να υπολογίσετε τη συνολική παραγωγή θερμότητας. Αλλά δεν είναι πολύ βολικό, και τελικά θα έχουμε ένα υψηλό σφάλμα μέτρησης.

2. Σας συμβουλεύω να χρησιμοποιήσετε ιστότοπους που παρέχουν υπηρεσίες για να υπολογίσετε την παραγωγή θερμότητας και την κατανάλωση ενέργειας (για παράδειγμα, Emacs.ru/calc). Πολύ βολικό και εύκολο, η βάση συστατικών ενημερώνεται συνεχώς.

Εάν η θερμοκρασία μέσα στο μπλοκ είναι πάνω από 35 μοίρες και η θερμοκρασία του επεξεργαστή είναι περισσότερο από 60 μοίρες (για έναν σκληρό δίσκο, η θερμοκρασία είναι 45 μοίρες), είναι καιρός να λάβουν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ψύξης.

1. Σημειώστε τη θέση της μονάδας συστήματος: Παρέχετε δωρεάν αέρα σε όλες τις οπές εξαερισμού.

2. Ο ελεύθερος χώρος από το οπίσθιο τοίχωμα των "συστημάτων" πρέπει να είναι ίσο με δύο αποστάσεις της διαμέτρου του ανεμιστήρα εξαγωγής.

3. Υποχρεωτική παρουσία ψυκτικών στον κεντρικό επεξεργαστή, ο γραφικός επεξεργαστής της κάρτας οθόνης και στην τροφοδοσία ρεύματος.

4. Για πιο ισχυρούς υπολογιστές ή σε πιο ζεστές συνθήκες, χρησιμοποιούνται πρόσθετοι ψύκτες για το τσιπ της βόρειας γέφυρας, των σκληρών δίσκων και ενός επιπλέον ψυγείου εξάτμισης στο πίσω τοίχωμα του περιβλήματος PC.

5. Η πρόσληψη αέρα πρέπει να διεξαχθεί στο κάτω μέρος και μπροστά (η πιο "κρύα" ζώνη) και η απόσυρση του ζεστού αέρα γίνεται στο επάνω μέρος της τροφοδοσίας ρεύματος.

6. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα πρόσθετης πρόσληψης αέρα για τον προσαρμογέα γραφικών μέσω των PCI Plugs.

7. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα φυσικού εξαερισμού των διαμερισμάτων του σκληρού δίσκου λόγω ελαφρώς λυγισμένων βυσμάτων ελεύθερων διαμερισμάτων.

8. Μεγέθυνση ως αεροδυναμική αντίσταση στο εσωτερικό της μονάδας συστήματος:

  • Παρέχει εντός της θήκης του υπολογιστή είναι αρκετός χώρος για διαδρομή αέρα.
  • Βάλτε απαλά το καλώδιο μέσα στο σύστημα, χρησιμοποιώντας δεσμούς.
  • Στη θέση εισαγωγής αέρα, εγκαταστήστε ένα φίλτρο περιέκτη σκόνης (μην ξεχάσετε να το καθαρίσετε τακτικά).

9. Τακτικά (περίπου τρεις μήνες) για να καθαρίσετε τον υπολογιστή από τη σκόνη.

10. Εάν μπορείτε να αλλάξετε τη θερμική chaser μία φορά το χρόνο στον κεντρικό επεξεργαστή.

"Δεξιά" ανεμιστήρα

ΜΙ. Εάν το επίπεδο θορύβου δεν είναι πολύ σημαντικό για εσάς, μπορείτε να εγκαταστήσετε ψύκτες υψηλής πίεσης. Εάν ο υπολογιστής "θορύβου" παίζει τον τελευταίο ρόλο, τότε σας συμβουλεύω να δημιουργήσετε "παχιά" χαμηλό-ισχυρούς οπαδούς του βαθμού μεγέθους.

Επίσης, δώστε προσοχή στο χάσμα μεταξύ των λεπίδων και του χείλους του ανεμιστήρα: Δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 mm (ιδανικά, τα δέκατα του mm). Διαφορετικά, η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου ανεμιστήρα θα είναι πολύ χαμηλή.

Τι είναι καλύτερο: αέρα ή νερό;

Αυτή η ερώτηση ενδιαφέρεται πολύ συχνά για τους ανθρώπους που συλλέγουν ίδιους έναν υπολογιστή ή ενδιαφέρονται για το ζήτημα των αναβαθμίσεων του. Είναι σίγουρα καλύτερο από το νερό: η θερμική ικανότητα είναι διπλάσια από τον αέρα και η πυκνότητα είναι 800 φορές. Εκείνοι. Αναπτύξτε ίσες συνθήκες, το νερό διαρκεί 1500 φορές περισσότερη θερμότητα από τον αέρα.

Ο θόρυβος ενός τέτοιου σχεδίου είναι περίπου ο ίδιος, αλλά η πολυπλοκότητα είναι πολύ υψηλότερη. Ως εκ τούτου, το μεγάλο μείον - αλλάξτε τις διαμορφώσεις του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του συστήματος νερού ψύξης θα είναι πιο δύσκολη.

Η πιο αποτελεσματική και ενδιαφέρουσα επιλογή είναι οι θερμικοί σωλήνες.

Θερμικοί σωλήνες

Οι θερμικοί σωλήνες είναι ένας συνδυασμός δύο σωλήνων ένα προς ένα άλλο, ερμητικό και ψυκτικό υγρό γεμάτο. Λειτουργεί ως εξής: Στο θερμαινόμενο τμήμα, ο αγωγός εξατμίζεται και η μορφή του ζεύγους μεταφέρεται στην ψυχθαρή περιοχή, σχηματίζεται συμπύκνωμα εκεί, ο οποίος στον εσωτερικό σωλήνα επιστρέφει στη θερμαινόμενη περιοχή.

Τέτοιοι σωλήνες είναι συμπαγείς και πρακτικά σιωπηλοί. Η υψηλή θερμική αγωγιμότητα επιτυγχάνεται λόγω τεχνολογικών χαρακτηριστικών: η θερμότητα διαδίδεται με ηχητική ταχύτητα.

Μια απόχρωση, περίπου η οποία παράγουν παραγωγούς επιλέγονται - η αναμνηστική θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού. Συγκεκριμένα, αυτός ο δείκτης και καθορίζει το κατώτατο όριο στο οποίο οι θερμικοί σωλήνες από τους συνηθισμένους ψύκτες μετατρέπονται σε εξαιρετικά αποδοτικά συστήματα απώλειας θερμότητας. Πριν από την αγορά, εξετάστε προσεκτικά την τεκμηρίωση, η συνιστώμενη αναμνηστική θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου είναι 35-40 μοίρες.

Η θερμική χαρά γεμίζει ανωμαλίες στον τόπο επαφής του ψυγείου και του επεξεργαστή, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την αποτελεσματικότητα της μεταφοράς θερμότητας μεταξύ τους.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα θερμική πάστα, αφαιρέστε τα υπολείμματα του παλιού στην επιφάνεια του επεξεργαστή. Για να το κάνετε αυτό, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ειδικές χαρτοπετσέτες.

2. Χρησιμοποιήστε ένα θερμικό chaser με υψηλή θερμική αγωγιμότητα και χαμηλού ιξώδους.

3. Μην αραιώνετε το θερμικό κόλον, μειώστε έτσι τη θερμική του αγωγιμότητα.

4. Μην εφαρμόζετε πολύ θερμική πάστα, η απόδοση δεν θα αυξηθεί.

Δεν χρειάζεστε πτυχίο ηλεκτρικής μηχανικής για να εγκαταστήσετε σωστά το ψυγείο στον επεξεργαστή. Όπως και στην περίπτωση της εγκατάστασης πολλών εξαρτημάτων υπολογιστή, ωστόσο, η διαδικασία περιλαμβάνει ορισμένες λεπτές αποχρώσεις που μπορούν να έχουν αξιοσημείωτη επίδραση στην απόδοση του υπολογιστή. Απλώς διορθώνει τον ψυγείο επεξεργαστή, χωρίς να κάνει πρόσθετη προπαρασκευαστική εργασία, μπορεί να οδηγήσει σε ένα εντελώς άγνωστο σύστημα. Εάν κατεβάσετε το έγγραφο του Microsoft Office (για παράδειγμα, το Word Document (.doc, .docx)), τότε χρειάζεστε μια εφαρμογή προβολής (για παράδειγμα, το Microsoft Word) εγκατεστημένο για προβολή ή επεξεργασία. Αλλά τι γίνεται αν δεν έχετε εγκαταστήσει εφαρμογές για προβολή; Μην ανησυχείτε, μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε έγγραφα μέσα στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο.

Ωστόσο, εάν χρειάζεστε κάποιο επιπλέον χρόνο για να καθαρίσετε προσεκτικά τον ενσωματωμένο νεροχύτη θερμότητας του επεξεργαστή, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε την επιφάνεια του επεξεργαστή και του ψυγείου και να εφαρμόσετε σωστά υλικό θερμικής μόνωσης υψηλής ποιότητας, η οποία θα ήταν η θερμοκρασία του επεξεργαστή σας Παρακάτω, μερικές φορές ακόμη πολύ χαμηλότερη από ό, τι είναι γραμμένο στο εγχειρίδιο επεξεργαστή.

Και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες CPU συχνά οδηγούν σε μια πιο ήσυχη λειτουργία του συστήματος, η οποία θα είναι επίσης πιο σταθερή και θα επιταχύνει εύκολα. Η ψύξη τσιπ θα αποθηκευτεί περισσότερο με μεγάλη χρήση. Όσον αφορά όλα τα πιθανά οφέλη για τη σωστή εγκατάσταση του ψυγείου επεξεργαστή, σκέφτηκα ότι δεν θα ήταν κακή ιδέα να σας ξοδέψει όλη τη διαδικασία εγκατάστασης, βήμα προς βήμα, και τα δύο με την AMD επεξεργαστές και με συστήματα Intel. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτό το άρθρο επικεντρωθείτε σε επεξεργαστές επιτραπέζιων υπολογιστών, επομένως οι δράσεις που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιούνται συνήθως για όλους τους τύπους επεξεργαστών και άλλων μικροκυκλωμάτων που απαιτούν νεροχύτη θερμότητας για να τους βοηθήσουν στην ψύξη.

Εγκατάσταση του ψυγείου στον επεξεργαστή AMD

Αν και οι σημερινοί επεξεργαστές AMD για επιτραπέζιους υπολογιστές χρησιμοποιούν αρκετούς διαφορετικούς τύπους υποδοχών (AM2, AM3, AM3 + και FM1), η διαδικασία εγκατάστασης CPU-COUPER είναι παρόμοια με αυτά.

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι ο επεξεργαστής εισάγεται πλήρως στην έξοδο

Εάν τίποτα δεν δημιουργεί παρεμβολές για τον επεξεργαστή και είναι τέλεια κάθεται στη φωλιά, το τσιπ πρέπει να καθίσει επίπεδη και ομαλά. Για να βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένο σωστά, σηκώστε το μοχλό υποδοχής κατακράτησης και εφαρμόστε μια ελαφρώς μειωμένη πίεση με ένα δάκτυλο στην CPU. Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας πίεση, κάντε κλικ στο κάτω μοχλό για να διορθώσετε τον επεξεργαστή στον τόπο. Και τελικά, ακολουθήστε την τελική οπτική επιθεώρηση με στόχο το τι έχει εισέλθει ο επεξεργαστής.

Βήμα 2: Καθαρίστεεπιφάνεια Επεξεργαστής και καλοριφέρ

Η βάση ψυγείου ψυγείου πρέπει να καθαριστεί, για βέλτιστη επαφή με τον ενσωματωμένο θερμικό νεροχύτη επεξεργαστή, και οι δύο επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και ελεύθερες από μολυσματικές ουσίες ή οποιαδήποτε σωματίδια. Χρησιμοποιήστε το ύφασμα χωρίς ένα σωρό και μια μικρή ποσότητα ισοπροπυλικής αλκοόλης (ή ένα μείγμα Βάση αλκοόλ, η οποία χρησιμοποιείται για να καθαρίσει τα ηλεκτρονικά και τα οποία δεν αφήνουν καμία υπολείμματα) για να καθαρίσει τη βάση του ψυγείου και του άνω μέρους του επεξεργαστή του ολοκληρωμένου διανομέα θερμότητας. Είναι σημαντικό να αφαιρεθεί η κόλλα ή οποιοσδήποτε άλλος δυνητικός ρύπος που μπορεί να παρεμβαίνει στις επιφάνειες να καθορίζονται σφιχτά μεταξύ τους.

Βήμα 3: Εφαρμόστε την επιφάνεια του επεξεργαστή και του ψυγείου

Μερικοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο, αλλά το έκανα εδώ και πολλά χρόνια και με μεγάλη επιτυχία. Ο λόγος για τη χρήση θερμικού υλικού διασύνδεσης ή ο Tim είναι μεταξύ του ψυγείου και του επεξεργαστή, για να ελαχιστοποιηθεί ή να εξαλείψει τυχόν τυχόν κενά αέρα. Ο Tim είναι ο καλύτερος αγωγός θερμότητας από τον αέρα και λειτουργεί ως μέσο για τη διευκόλυνση της μετανάστευσης της θερμότητας από τον επεξεργαστή στο ψυγείο. Η επιφάνεια της επιφάνειας με μικρή ποσότητα θερμικής πάστας (η επιλογή επιλογής μας) θα γεμίσει τα μικροσκοπικά μειονεκτήματα στο μέταλλο που δεν μπορεί να πληρωθεί με την τελική χρήση θερμικού αγώγιμου υλικού, καθώς ο νεροχύτης θερμότητας το συμπιέζει. Η επεξεργασία επιφανειών Και η λίπανση τους βοηθά να διασφαλίζεται ότι η τελική χρήση του TIM εφαρμόζεται πιο εύκολα και ομοιόμορφα κατά τη συμπίεση.

Η θερμότητα του επεξεργαστή εξαπλώνεται στη βάση θερμότητας βάσης, εάν έχετε εφαρμόσει μια πολύ μικρή ποσότητα θερμικής πάστας και δεν το τρίβουμε στην επιφάνεια τους με κυκλικές κινήσεις. Ο ανιχνευτής είναι να εξαλείψει τα ελαττώματα στην επιφάνεια μέχρι να δείτε τι Μοιάζει με μια μικρή ομίχλη στο μέταλλο.

Βήμα 4: Εφαρμόστε το υλικό αγωγής θερμότητας

Όταν ο επεξεργαστής και ο βασικός νεροχύτης θερμότητας είναι καθαροί και τους προετοιμάζεστε, ήρθε η ώρα να εφαρμόσετε θερμικό υλικό διασύνδεσης, κατά προτίμηση θερμική πάστα υψηλής ποιότητας ή αργύρου. Σύμφωνα με το κέντρο, ο ενσωματωμένος νεροχύτης θερμότητας του επεξεργαστή, ισχύει Μια μικρή ποσότητα θερμικής πάστας - αρκεί για να καλύψει την μεταλλική επιφάνεια του λεπτού στρώματος της πάστας λεπτού στρώματος. Όταν εξαπλώνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια του επεξεργαστή. Εφαρμόστε λίγο περισσότερο πάστα, αλλά λιγότερο από ένα μπιζέλι. Δεν θέλετε να έχετε ένα επιπλέον ζυμαρικά από τις πλευρές κατά την τοποθέτηση του νεροχύτη θερμότητας. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί η μικρότερη ποσότητα θερμικής πάστας, η οποία μπορεί να επικαλυφθεί με την επιφάνεια του ενσωματωμένου νεροχύτη θερμότητας, να εξαλείψει έτσι τα κενά αέρα και να εξασφαλιστεί η μέγιστη μεταφορά θερμότητας μεταξύ του ενσωματωμένου νεροχύτη θερμότητας και του νεροχύτη θερμότητας του ψυγείου. Χρησιμοποιώντας πάρα πολύ τη θερμική πάστα μπορεί να μειώσει την παραγωγικότητα, οπότε να είστε έξυπνοι στην εφαρμογή του.

Βήμα 5: Ψυγείο επεξεργαστή

Οι περισσότερες μηχανές ψύξης αέρα για τους επεξεργαστές AMD χρησιμοποιούν ένα απλό κλιπ, έναν μηχανισμό ασφάλισης για τη διασφάλιση της θερμικής νεροχύτης του συγκροτήματος σε μια υποδοχή. Η εγκατάσταση της εγκατάστασης είναι να μειώσει το νεροχύτη θερμότητας στη θέση του, με ένα μηχανικό κλείδωμα δύο κλιπ στο Ο βραχίονας τοποθέτησης γύρω από την υποδοχή του επεξεργαστή και επιδιορθώνει σταθερά το ψυγείο με τον μηχανισμό κλειδώματος που είναι εγκατεστημένο στο ψυγείο, κατά κανόνα, ένα μοχλό με ένα έκκεντρο ή βίδα.

Χρησιμοποίησα το μοντέλο Cooler Thermaltake, είχε ένα απλό μοχλό έκκεντρου. Για να το εγκαταστήσετε, το εγκατέστησα στη σωστή θέση, προσπαθώντας να το κρατήσω στο επίπεδο και να το κρατήσω στο επίπεδο και παράλληλα με την επιφάνεια του επεξεργαστή έτσι ώστε η θερμική διασπορά να κατανέμεται ομοιόμορφα Όλες οι κατευθύνσεις. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκα μεταλλικούς σφιγκτήρες στα άγκιστρα στο βραχίονα στήριξης και όταν χρησιμοποιούσα μια μικρή πίεση στο ψυγείο, γύρισα το μοχλό στην κλειστή θέση. Ο πόνος μοχλού είναι σε επαφή με ένα μέταλλο στη θέση του στήριξης και ισχύει Σταθερή πίεση στο νεροχύτη θερμότητας έτσι ώστε να κάνει καλή επαφή με την επιφάνεια του επεξεργαστή. Εγκαταστήστε τη βύσμα ψυγείου, εγκαθιστώ τον σύνδεσμο του ανεμιστήρα ψύξης στον πίνακα για να συνδέσετε τους οπαδούς στη μητρική πλακέτα και όλα είναι έτοιμα.

Ο υπολογιστής είναι μια πολύπλοκη συσκευή με ένα πλήθος εξαρτημάτων που πρέπει να λειτουργούν συνεχώς. Η ψύξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνόλου του σύνθετου συστήματος, αφού κάθε λεπτομέρεια δίνει θερμότητα, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν δεν υπήρχε ψύξη, τότε ο κίνδυνος ξαφνικής "καύσης" θα αυξήσει δέκα φορές. Αλλά πώς να ενεργήσετε αν η παλιά ψύξη απέτυχε; Σίγουρα, πρέπει να αναζητήσετε μια αντικατάσταση και να αναλάβετε την εγκατάσταση. Πώς να εγκαταστήσετε τους οπαδούς σωστά στην υπόθεση του υπολογιστή; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση σε αυτή την ερώτηση σε αυτό το άρθρο.

Δεν θα είναι μυστικό για όσους όλα τα συστατικά ενός προσωπικού υπολογιστή έχουν ένα ακίνητο για να ζεσταθεί. Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία ζεσταίνουν πάρα πολύ. CPU, GPU και Motherboard είναι τα χειρότερα μέρη μέσα στη μονάδα συστήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε χρήστης πρέπει να φροντίσει τη σωστή ροή θερμότητας ψύξης και υψηλής ποιότητας.

Τις περισσότερες φορές στους υπολογιστές εφαρμόζει ψύξη αέρα, καθώς είναι πολύ πρακτικό και φθηνό. Η αρχή της λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανισμού είναι πολύ απλή: τα στοιχεία δίνουν θερμότητα γύρω από τον εαυτό τους, και ήδη ζεστό αέρα φυσάει έξω από το περίβλημα του συστήματος που χρησιμοποιεί ανεμιστήρες. Επίσης, αρκετά συχνά, τα στοιχεία του υπολογιστή παρέχονται με στοιχεία θερμότητας (καλοριφέρ).

Επιλέξτε νέα εξαρτήματα

Πριν πάρετε για την αναζήτηση πρόσθετων ψυκτικών, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά το gadget σας:

  • Αφαιρέστε το κάλυμμα του περιβλήματος της μονάδας συστήματος, αποφασίστε τον αριθμό των θέσεων για την εγκατάσταση πρόσθετων εξαρτημάτων.
  • Αξίζει επίσης να κοιτάξετε τη μητρική πλακέτα, επειδή είναι σε όλα όσους συνδέσεις για λεπτομέρειες.

Εδώ είναι μερικές συμβουλές για να βοηθήσετε κατά την επιλογή:

  • Είναι καλύτερα να επιλέξετε συσκευές με το μεγαλύτερο κατάλληλο μέγεθος.
  • Προτιμήστε τα όργανα με πολλές λεπίδες. Τέτοιες συσκευές λειτουργούν πιο ήσυχο.
  • Όταν αγοράζετε αξίζει να δώσετε προσοχή σε αυτοκόλλητα στις συσκευές, επειδή υποδεικνύονται από το επίπεδο θορύβου.
  • Εάν η μητρική σας πλακέτα είναι εξοπλισμένη με υποδοχές τεσσάρων ακίδων, τότε θα πρέπει να αγοράσετε έναν ανεμιστήρα τεσσάρων καλωδίων.

Εάν αγοράσουν όλες οι συσκευές, τότε θα πρέπει να αναρωτιέστε πώς να εγκαταστήσετε σωστά τους ψύκτες στη μονάδα συστήματος. Τώρα θα απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση.

Εγκαταστήστε νέα εξαρτήματα

Προκειμένου να δημιουργηθούν λεπτομέρειες στον υπολογιστή, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με αρκετές κύριες παραλλαγές τοποθεσίας. Η ομιλία εδώ θα πάει μόνο για τα τυποποιημένα κτίρια, καθώς όλοι είναι ξεχωριστά.

Όταν δεν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία ψύξης στην περίπτωση

Αυτή η διάταξη είναι στάνταρ για όλους σχεδόν τους σύγχρονους προσωπικούς υπολογιστές που πωλούνται σε ηλεκτρονικά καταστήματα τεχνολογίας. Ο ζεστός αέρας ανεβαίνει πάντα και ο ανεμιστήρας στην BP (τροφοδοτικό) εμφανίζεται έξω.

Σπουδαίος! Μια τέτοια διάταξη έχει ένα απτό μειονέκτημα - όλα είναι ζεστά, που περνάει μέσα από το bp, μόνο ισχυρότερο θερμαίνει. Επίσης, η ανταλλαγή θερμότητας επιδεινώνεται λόγω του γεγονότος ότι ο ψυχρός αέρας απορροφάται στο περίβλημα είναι χαοτικά και από όλες τις πλευρές.

Αλλά ακόμα και αυτή η μέθοδος είναι καλύτερη από τη λανθασμένη διάταξη του πρόσθετου εξοπλισμού.

Έχοντας ένα δροσερό στο πίσω μέρος της θήκης

Αυτή η μέθοδος σχετίζεται μόνο αν έχουμε μόνο ένα μέρος για ένα επιπλέον ψυγείο. Η συσκευή πρέπει να είναι απλή κάτω από την BP, η οποία θα συμβάλει στην εξασφάλιση της σωστής κυκλοφορίας αέρα χωρίς σοβαρές συνέπειες για την προαναφερθείσα BP.

Σπουδαίος! Και υπάρχει ένα μείον - η σκόνη θα συσσωρευτεί το ταχύτερο από το συνηθισμένο και το σφάλμα αυτών των αυξημένων υποθέσεων.

Πώς να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο ψυγείο στη μονάδα συστήματος με άλλο τρόπο; Διαβάστε περισσότερα!

Θέση στο μπροστινό μέρος της μονάδας συστήματος

Αυτή η επιλογή είναι επίσης κατάλληλη για εκείνα τα περιβλήματα στα οποία υπάρχει μόνο ένας τόπος προσγείωσης. Ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος του περιβλήματος του υπολογιστή, αλλά να τοποθετείται στο "Blowing". Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε το στοιχείο έτσι ώστε να είναι απέναντι από τον σκληρό δίσκο, αφού ο κρύος αέρας, ο οποίος εισέρχεται στη συσκευή, θα τα φυσάει.

Σπουδαίος! Αυτή η εγκατάσταση είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές, επειδή η χρήση του επιτυγχάνεται με σχεδόν την ιδανική κυκλοφορία των ροών ψυχρού αέρα και η σκόνη μέσα δεν θα καθυστερήσει. Το επίπεδο του κοινού θορύβου είναι πολύ χαμηλό.

Βάλτε δύο ψύκτες σε μια περίπτωση

Φυσικά, αυτή η μέθοδος θα είναι η πιο αποτελεσματική από όλα. Εδώ η διαδικασία εγκατάστασης είναι αρκετά απλή:

  1. Ένας ανεμιστήρας είναι εγκατεστημένος στον μπροστινό τοίχωμα του περιβλήματος, που λειτουργεί με το "Blowing".
  2. Ο δεύτερος ψύκτης είναι εγκατεστημένος στον πίσω πίνακα της προσωπικής θήκης του υπολογιστή, αλλά ήδη στο "Blowing Out".


Σπουδαίος! Μέσω της συσκευής σας θα κυκλοφορήσει μια μόνιμη κατεύθυνση αέρα, η οποία θα βοηθήσει στην αποφυγή υπερθέρμανσης σε οποιοδήποτε μέρος του υπολογιστή. Η σκόνη δεν θα εγκατασταθεί καθόλου στο περίβλημα, το συνολικό επίπεδο θορύβου θα μειωθεί και η πίεση στο εσωτερικό σταθεροποιείται.

Τώρα ξέρετε πώς να εγκαταστήσετε ένα επιπλέον ψυγείο στη μονάδα συστήματος, αλλά τι αξίζει να φοβηθεί κατά την εγκατάσταση; Ας μιλήσουμε για εσφαλμένη εγκατάσταση.

Σπουδαίος! Η υπερθέρμανση του συστήματος οφείλεται επίσης στο αυξημένο φορτίο από την άποψη της απόφραξης του λειτουργικού συστήματος με αρχεία απορριμμάτων.

Πώς δεν χρειάζεται να βάλετε ψύκτες;

Για να καταλάβετε, δώστε λίγη προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις εσφαλμένης εγκατάστασης.

Ψυγείο από πίσω έργα για "Blowing"

Αυτή η ψύξη δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα, επειδή όλη η θερμότητα που δίνει το BP του περιβάλλοντος θα απορροφήσει αμέσως και στο κάτω μέρος του συστήματος, ο αέρας δεν θα κινηθεί καθόλου. Αυτός ο τρόπος δεν είναι κατάλληλος για κανέναν.

Το ψυγείο βρίσκεται μπροστά και λειτουργεί για το "Blowing"

Έτσι, η τοποθεσία που θα μετατρέψετε τον υπολογιστή σας στον πιο πραγματικό συλλέκτη σκόνης, αφού μέσα στην περίπτωση θα υπάρξει πολύ σπάνια πίεση. Οι οπαδοί θα λειτουργούν σε λειτουργία υπερφόρτωσης και όλα τα γειτονικά συστατικά είναι τρομερά υπερθερμανόμενα.

Το ψυγείο βρίσκεται στο πίσω μέρος που εργάζεται πάνω στο "Blowing", και μπροστά - στο "Blowing"

Αυτή η τοποθεσία δημιουργεί ένα κλειστό δακτύλιο αέρα, το οποίο εμποδίζει την άνοδο του ζεστού αέρα. Με αυτόν τον ρυθμό, μπορεί να επιτευχθεί μόνο αυξημένη υπερφόρτωση χαμηλής πίεσης, η οποία, και πάλι, θα επηρεάσει την καθαρότητα.

Και τα δύο εξαρτήματα εργάζονται για το "Blowing"

Σε αυτή την περίπτωση, η πίεση θα είναι απολύτως μεγάλη, η οποία επηρεάζει άμεσα το φορτίο στους ψύκτες.

Και τα δύο εξαρτήματα εργάζονται για το "Blowing"

Την πιο επικίνδυνη λειτουργία για το σύστημα ψύξης. Η χαμηλή πίεση εμποδίζει την κανονική λειτουργία όλων των εξαρτημάτων, ο αέρας δεν κυκλοφορεί καθόλου, γεγονός που οδηγεί σε πολύ γρήγορο υπερθέρμανση.

βίντεο

Λοιπόν, συναντήσατε τις βασικές βασικές στιγμές που πρέπει να γνωρίζετε αν αποφασίσετε να κάνετε το σύστημα ψύξης μόνοι σας. Τώρα γνωρίζετε την απάντηση στο ερώτημα πώς να εγκαταστήσετε σωστά τους οπαδούς στην περίπτωση του υπολογιστή και μπορείτε να απαντήσετε σε οποιονδήποτε. Ακολουθήστε τις συμβουλές που είναι πάνω, και στη συνέχεια ο προσωπικός σας υπολογιστής θα σας εξυπηρετήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι χρήστες που είναι μόνοι τους στη δική τους συναρμολόγηση ο υπολογιστής συχνά προκύπτουν το ζήτημα του πώς να εγκατασταθούν σωστά τους ψύκτες του σώματος στη μονάδα συστήματος, ώστε η ψύξη να εργαστεί όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο σε αυτό, απλά πρέπει να επιλέξετε ένα κατάλληλο δροσερό και να το ρυθμίσετε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ενοχλεί τη φυσική κίνηση του αέρα.

Για να εγκαταστήσετε σωστά το δροσερό στη μονάδα συστήματος, ο ψυγείο πρέπει να έχει ένα κατάλληλο μέγεθος. Επομένως, μετρήστε το μέγεθος των καθισμάτων στη μονάδα του συστήματός σας και καθορίστε το μέγιστο μέγεθος ψυγείου, το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί πάνω τους. Για ένα ακριβές καθιστικό, μπορείτε να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ των οπών τοποθέτησης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Μετά τις μετρήσεις, ο ψυγείο μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα. Είναι καλύτερο να επιλέξετε τους πιο μεγάλους ψύκτες από εκείνους που μπορούν να εγκατασταθούν. Μετά από όλα, τόσο πιο δροσερό, όσο περισσότερο ο αέρας μπορεί να περάσει από τον εαυτό του. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο ψυγείο μπορεί να λειτουργήσει σε χαμηλές αναβαθμίσεις και ψύξη είναι επίσης αποτελεσματικά ως ένα μικρό ψυγείο με τη μέγιστη ταχύτητα. Τι με τη σειρά του επιτρέπει τη μείωση του επιπέδου θορύβου από τον υπολογιστή.

Απόσταση μεταξύ οπών τοποθέτησης Μέγεθος ψυγείου
32 mm 40 × 40 mm
50 mm 60 × 60 mm
71,5 mm 80 × 80 mm
82,5 mm 92 × 92 mm
105 mm 120 × 120 mm
125 mm 140 × 140 mm
154 mm 200 × 200 mm
Πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των ψυγείων λαμβάνονται από τους ιστότοπους noctua.at και arctic.ac.

Εκτός από το μέγεθος του ψυγείου, είναι επίσης απαραίτητο να δοθεί προσοχή στον τύπο του ρουλεμάν, το οποίο χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό του. Οι πιο προσιτές ψύκτες παράγονται με συρόμενα ρουλεμάν. Αυτός ο τύπος εδράνου παρέχει χαμηλό επίπεδο θορύβου, αλλά χρησιμεύει πολύ καιρό. Οι ψύκτες από το μέσο εύρος τιμών είναι συνήθως χτισμένες με τη χρήση ρουλεμάν (τροχαίο ρουλεμάν). Το ρουλεμάν που χαρακτηρίζεται από μια μακρύτερη διάρκεια ζωής, αλλά δίνει αισθητά μεγαλύτερο θόρυβο. Σε ψύκτες από το υψηλότερο εύρος τιμών, το υδροδυναμικό ρουλεμάν χρησιμοποιείται συχνότερα. Αυτός ο τύπος ρουλεμάν συνδυάζει τα οφέλη των κυλιόμενων ρουλεμάν και των ρουλεμάν. Τα υδροδυναμικά έδρανα έχουν μια μακρά διάρκεια ζωής και ταυτόχρονα εργάζονται πολύ ήσυχα.

Πρέπει επίσης να αποφασίσετε εκ των προτέρων με τον τρόπο σύνδεσης των ψυκτικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ψύκτες είναι εξοπλισμένοι με έναν από τους ακόλουθους συνδετήρες: σύνδεσμος 3 ακίδων, συνδετήρα 4 ακίδων ή υποδοχή MOLEX (στην παρακάτω εικόνα που άφησε-δεξιά). Οι ψύκτες με συνδετήρες 3 και 4 ακίδων συνδέονται με τη μητρική πλακέτα και οι ψύκτες Κ με τη φίσα MOLEX σε.

Εάν υπάρχει συνδετήρας 4 ακίδων στη μητρική πλακέτα κάτω από τους ψύκτες του σώματος, τότε είναι καλύτερο να επιλέξετε ένα ψυγείο με έναν τέτοιο σύνδεσμο. Αυτή η μέθοδος σύνδεσης θα σας επιτρέψει να ρυθμίσετε την ταχύτητα ψυγείου ανάλογα με τη θερμοκρασία του υπολογιστή, η οποία θα μειώσει το επίπεδο θορύβου.

Σωστή εγκατάσταση ψυκτικών στη μονάδα συστήματος

Μετά την επιλογή των ψυγείων και αγοράζονται μπορούν να ξεκινήσουν να τα εγκαταστήσουν στη μονάδα συστήματος. Για τη σωστή εγκατάσταση, είναι σημαντικό να καταλάβετε πώς κινείται ο αέρας μέσα στον υπολογιστή και πώς οι ψύκτες θα το επηρεάσουν. Υπό την επίδραση της μεταφοράς, η ίδια η ίδια ο αέρας ανεβαίνει στην κορυφή της υπόθεσης και για την πιο αποδοτική ψύξη, οι ψύκτες πρέπει να εγκατασταθούν έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται και να ενισχύουν αυτή τη φυσική κίνηση αέρα και να μην αντιταχθούν.

Επομένως, παραδοσιακά στο άνω μέρος της στέγασης, οι ψύκτες είναι εγκατεστημένοι σε εμφύσηση, αυτό επιτρέπει την απομάκρυνση του θερμού αέρα από την περίπτωση. Και στο κάτω μέρος της θήκης, οι οπαδοί εγκαθίστανται σε φυσάει, καθώς ενισχύει τη φυσική κίνηση του αέρα από την κορυφή προς τα πάνω. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τα πιθανά μέρη για την εγκατάσταση των ψυκτικών και η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να οδηγήσουν τον αέρα. Ένα τέτοιο σχήμα για την εγκατάσταση ψυκτικών στη μονάδα συστήματος θεωρείται η πιο σωστή.

Εάν αγνοήσετε τη φυσική κίνηση του αέρα και, για παράδειγμα, στην κορυφή της συστημικής εγκατάστασης του ψυγείου κατά την εμφύσηση, μπορεί ακόμη και να αυξηθεί. Ειδικά κακή θα είναι οι σκληροί δίσκοι στους οποίους το ρεύμα ζεστού αέρα από τον ψυγείο επεξεργαστή θα επικεφαλιστεί.

Η διαδικασία εγκατάστασης του ψυγείου στη μονάδα συστήματος δεν είναι περίπλοκη. Το ψυγείο είναι εγκατεστημένο στο εσωτερικό της μονάδας συστήματος, μετά την οποία είναι σταθερή με 4 βίδες από το εξωτερικό. Κατά την τοποθέτηση, είναι σημαντικό να ανιχνεύσετε έτσι ώστε ο ψυγείο να καθοδηγήσει τον αέρα στην επιθυμητή πλευρά. Για να το κάνετε αυτό, υπάρχει συνήθως ένα βέλος στο ψυγείο, το οποίο υποδεικνύει πού θα μετακινηθεί ο αέρας.

Μετά την εγκατάσταση του ψυγείου, πρέπει να συνδεθεί στη μητρική πλακέτα (εάν χρησιμοποιείται ο σύνδεσμος 3 ή 4 πείρος) ή στη μονάδα τροφοδοσίας υπολογιστή (εάν χρησιμοποιείται η υποδοχή MOLEX).

Φυσικά, όλες αυτές οι ενέργειες πρέπει να εκτελεστούν σε ένα πλήρως απενεργοποιημένο και έναν απενεργοποιημένο υπολογιστή. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος επιβλαβών στοιχείων ή να πάρει ένα σοκ.

Κάθε σπίτι έχει πολλούς οπαδούς υπολογιστών: Ψύκτες από τον επεξεργαστή, κάρτα βίντεο και τροφοδοσία ρεύματος PC Power Power. Μπορούν να αντικατασταθούν από το καμένο και μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας στην τροφοδοσία ρεύματος. Εφαρμογές Αυτό μπορεί να είναι μάζα: ως φυσώντας σε ζεστό καιρό, αερίζοντας το χώρο εργασίας από τον καπνό κατά τη συγκόλληση, σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και ούτω καθεξής.

Οι ανεμιστήρες έχουν συνήθως τυπικές διαστάσεις, από τις οποίες σήμερα είναι τα πιο δημοφιλή είναι 100 mm και 120 mm ψύκτες. Η σύνδεση είναι επίσης τυποποιημένη, οπότε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε είναι ένα pinout 2, 3 και 4 του συνδετήρα επαφής.

Στις σύγχρονες σανίδες συστήματος με βάση την έκτη ή την έβδομη γενιά επεξεργαστών της Intel, κατά κανόνα, προγραμματίζονται μόνο 4 συνδέσεις ακίδων και 3 καρφίτσες πάνε ήδη στο παρελθόν, οπότε θα τα δούμε μόνο σε παλιές γενιές ψυκτικών και οπαδών. Όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης - σε BP, προσαρμογέα βίντεο ή επεξεργαστή, δεν έχει σημασία δεδομένου ότι η σύνδεση είναι στάνταρ και ο κύριος υποδοχής εδώ είναι ο σύνδεσμος.

Coupletling Couple Wires 4 PIN

Εδώ, η ταχύτητα περιστροφής δεν μπορεί να διαβάσει μόνο, αλλά και να αλλάξει. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός παλμού από τη μητρική πλακέτα. Είναι ικανό να επιστρέψει πληροφορίες στον Taengeerator σε πραγματικό χρόνο (3 ακίδων σε αυτό δεν είναι σε θέση, αφού ο αισθητήρας και ο ελεγκτής κάθεται σε ένα τμήμα ισχύος).

Coupletling ζευγάρι 3 Pin

Ο πιο συνηθισμένος τύπος ανεμιστήρα είναι 3 ακίδων. Εκτός από το μείον και το καλώδιο 12 volt, το τρίτο, το "Taho" -wings εμφανίζεται εδώ. Βρίσκεται ακριβώς στο πόδι του αισθητήρα.

  • Μαύρο σύρμα - Γη (έδαφος / -12V);
  • Κόκκινο σύρμα - συν (+ 12V).
  • Κίτρινο σύρμα - κύκλος εργασιών (rpm).

Σύζευξη σύνδεσης 2 ακίδων

Το απλούστερο ψυγείο με δύο καλώδια. Η πιο κοινή χρωματικότητα: μαύρο και κόκκινο. Μαύρο - Εργασία "μείον" Τέλη, Κόκκινο - Τρόφιμα 12 V.

Εδώ τα πηνία δημιουργούν ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο προκαλεί τον περιστροφικό ρότορα μέσα στο μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τον μαγνήτη και ο αισθητήρας Hall εκτιμά την περιστροφή (θέση) του ρότορα.

Πώς να συνδέσετε ένα ψυγείο 3 ακίδων σε 4 ακίδες

Για να συνδέσετε ένα ψυγείο 3 ακίδων σε μια υποδοχή 4 ακίδων στη μητρική πλακέτα, ένα τέτοιο σχήμα χρησιμοποιείται για τη δυνατότητα προσαρμογής λογισμικού των περιστροφών:

Με την άμεση σύνδεση του ανεμιστήρα 3 καλωδίων στον συνδετήρα των 4 ακίδων στη μητρική πλακέτα, ο ανεμιστήρας θα περιστρέφεται πάντα, επειδή η μητρική πλακέτα δεν θα είναι σε θέση να ελέγξει τον ανεμιστήρα 3 pin και να ρυθμίσει τον αριθμό της ταχύτητας ψυγείου.

Σύνδεση ψυγείου σε BP ή μπαταρία

Για να συνδεθείτε με την τροφοδοσία, χρησιμοποιήστε τους τυποποιημένους συνδετήρες, αν χρειαστεί να αλλάξετε τον αριθμό των περιστροφών (ταχύτητα) - απλά πρέπει να μειώσετε την τάση που παρέχεται στο ψυγείο και αυτό γίνεται πολύ απλά - η αναβολή της καλωδίωσης στη φωλιά :

Έτσι, μπορείτε να συνδέσετε οποιονδήποτε ανεμιστήρα και την λιγότερη τάση - τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα, αντίστοιχα, το έργο του. Εάν ο υπολογιστής δεν είναι ιδιαίτερα ζεστός, αλλά πολύ θόρυβος - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο.

Για να το παραλάβετε από μπαταρίες ή μπαταρίες, απλά σερβίρετε ένα συν σε κόκκινο και μείον στο μαύρο καλώδιο του ψυγείου. Αρχίζει να περιστρέφεται από 3 βολτ, η μέγιστη ταχύτητα θα είναι κάπου 15. Η περισσότερη τάση δεν μπορεί να αυξηθεί - η περιέλιξη του κινητήρα από υπερθέρμανση θα καεί. Το τρέχον ρεύμα θα είναι περίπου 50-100 milliam.

PC συσκευή και επισκευή

Για να αποσυναρμολογήσετε τον ανεμιστήρα, πρέπει να αφαιρέσετε τη κολλημένη πινακίδα από τα καλώδια ανοίγοντας την πρόσβαση στο καουτσούκ, το οποίο αφαιρείται.

Παίρνει τον πλαστικό ή το μέταλλο μισό κίνδυνο οποιουδήποτε θέματος με οξεία άκρο (ένα μαχαίρι χαρτικής, ένα ωριαίο κατσαβίδι με μια επίπεδη υποδοχή κ.λπ.) και αφαιρέστε από τον άξονα. Ο πολτός ανοίγει έναν κινητήρα που λειτουργεί από DC στην αρχή χωρίς ψήκτρες. Σε ένα δρομέα με βάση πλαστικό με μια πτερωτή σε έναν κύκλο γύρω από τον άξονα, σταθεροποιείται ένας μαγνήτης όλων των μεταλλικών, στον στάτορα - ο μαγνητικός πυρήνας στο πηνίο χαλκού.

Στη συνέχεια, καθαρίστε την οπή κάτω από τον άξονα και η πτώση υπάρχει ένα κομμάτι λάδι μηχανής, συλλέξτε πίσω, βάλτε το βύσμα (έτσι ώστε η σκόνη να μην φράξει) και να χρησιμοποιήσετε έναν πολύ πιο ήσυχο ανεμιστήρα περαιτέρω.

Σε όλους τους οπαδούς αυτούς, ο ανεπιθύμητος μηχανισμός περιστροφής: είναι η αξιοπιστία, η αποδοτικότητα, η σιωπηλή και η δυνατότητα προσαρμογής των περιστροφών.

Οι σύγχρονοι ψύκτες έχουν πολύ μικρότερο μέγεθος, όπου η πρώτη επαφή είναι αριθμημένη και είναι ένα "μείον", το δεύτερο "συν", το τρίτο μεταδίδει δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα ταχύτητα περιστροφής της πτερωτής και το τέταρτο ελέγχει την ταχύτητα περιστροφής.

Συνεχίζοντας το θέμα:
Λειτουργός

Έχω μια υπηρεσία Web που εγγράφηκα μέσω "Προσθέστε έναν σύνδεσμο στην υπηρεσία" για την οποία απαιτείται https και πιστοποιητικό. Παρακάτω είναι ο κώδικας μου για τη δημιουργία μιας στιγμής ...

Νέα άρθρα
/
Δημοφιλής