Mis on arvuti toiteallika maksimaalne temperatuur?
Inimesed on harjunud arvuti toiteallika jahutusventilaatoriga. Algusaastatel ei olnud toiteallika ventilaatoril intelligentset seiskamistehnoloogiat ega temperatuuri reguleerimise kiiruse reguleerimise tehnoloogiat, müra on üsna ilmne. Viimastel aastatel on see probleem aga väga hästi lahendatud. Temperatuuriga juhitav kiiruse reguleerimine tavalistes toiteallikates on juba kohustuslik element ja intelligentseid müügiviise on tehtud veelgi ja paljud neist on suhteliselt radikaalsed, mitte täiskoormuse lähedal. Ventilaator ei käivitu toiteallika olekus, mistõttu tekib paljudel selline küsimus, kas toiteplokk tõesti vajab ventilaatorit?

Tegelikult on lisaks ventilaatori intelligentsele seiskamisele tõepoolest olemas toiteallika tooted, mis ventilaatori otse eemaldavad ja termiline lahendus on passiivse jahutuse näol. Näiteks Haiyun Prime 600 Titanium Fanless on ventilaatorita toiteallikas nimivõimsusega 600 W. Selline passiivse jahutusega toiteallikas on aga turul väga haruldane. Kuigi see on populaarne, pole see tavapärane disain. Isegi kui ventilaatoriga toiteallikas arukalt lakkab töötamast, peavad paljud neist ventilaatori seiskamiseks tegema lülitusnupu. Ventilaatori saab pidevaks tööks tagasi lülitada reguleeritava temperatuuriga režiimi. Seega, kui toiteallikas suudab tõesti ventilaatorist loobuda, peaks passiivse jahutuse toiteallikas muutuma peavooluks ja ventilaatori intelligentse seiskamise režiimilüliti nupul pole väärtust.
Tegelikult ei ole "toiteallikas kõrge kuumuse tekitamine" õige, kuna selle soojus on peamiselt koondunud sisemusse, enamik toiteallikaid kuvab korpusel vaid vähesel määral soojust ja toiteallika sisetemperatuuri pole lihtne reguleerida. jälgida tarkvara kaudu. , loomulikult puudub intuitiivne tunne. Tegelikult ei pruugi toiteallikas ilma jahutusventilaatorita stabiilselt töötada ja sisemine soojuse teke võib olla suurem kui arvate.
Kus arvuti toiteallikas soojust toodab?
Meie arvuti toiteallikas koosneb erinevatest komponentidest, sealhulgas takistitest, kondensaatoritest, induktiivpoolidest, alaldi sildadest, lülititorudest, trafodest jne. Seetõttu tuleb enne toatemperatuuri ülijuhtimise tehnoloogia turustamist ja praktilist kasutamist toiteallikas tööprotsessi ajal tekitab kindlasti soojust ja see soojus sisaldub toiteallika energiakadudes. See on ka arvuti toiteallika jõudlusindeks, näiteks muundamise efektiivsus. Mida suurem on muundamise efektiivsus, seda väiksem on kadu. Samuti väheneb palavik.

Millised toiteallikas kasutatavate komponentide hulgast toodavad siis suhteliselt palju soojust? Hindamismeetod on väga lihtne, see tähendab, et toiteallika jahutusradiaatoritega komponendid on suhteliselt suured, peamiselt alaldi sild ja erinevad lülititorud primaar- ja sekundaarküljel. See aga ei tähenda, et ülejäänud komponendid ei tekitaks palju soojust. Põhjuseks on peamiselt see, et teisi komponente ei ole jahutusradiaatoritega lihtne paigaldada ning enamik komponente ise on suhteliselt kõrge töötemperatuuriga, mistõttu pole nende jaoks vaja täiendavaid jahutusmeetmeid seadistada. Trafo soojuse tootmine ei ole madalam primaar- ja sekundaarahela omast, kuid enamik peatrafosid ei vaja täiendavaid soojuse hajutamise meetmeid või nende enda soojuse hajumise konstruktsioon vastab põhimõtteliselt kasutusvajadustele.
Kuhu koondub toiteallika soojus? Tegelikult on suurem osa toiteallika kütmisest primaar- ja sekundaarpoolel. Primaarpool on kõrgepinge pool ja sekundaarne külg on madalpinge pool. Üldiselt on sekundaarse poole küte suurem kui primaarpoolel, kuna võimsus on sama. Juhul, kui sekundaarpool kannab voolu, on suurem ja suurem vool toiteallikas tähendab sageli suuremat soojuse tootmist.

Sellise termosensori pildi tegime 80Plus kullaga sertifitseeritud toiteplokis nimivõimsusega 850W. Selle toiteallika struktuur on aktiivne PFC pluss täissild LLC resonants pluss sünkroonalaldis pluss DC-DC. Enne pildistamist on toiteallikas olnud 15 minutit täisvõimsusel 850 W juures, misjärel eemaldasime toitekorpuse ja ventilaatori ning jäädvustasime 10 sekundi jooksul termopildi. On näha, et koht, kus toiteploki sisetemperatuur on madal, on ainult umbes 35 kraadi, kuid kõrgeim koht on üle 100 kraadi, peamiselt toiteallika keskel ja see asend on tegelikult pluss 12 V sünkroon alaldi ahel, peatrafo kõrval, mida saab Näha on, et ka peatrafo temperatuur on suhteliselt kõrge. Vasakul ja paremal küljel on temperatuurid alaldi silla jahutusradiaatoril ja pluss 5 V ja pluss 3,3 V DC-DC moodulid ning temperatuur on umbes 60 kraadi.

Liigutame objektiivi lähemale. Praegu, umbes 30 sekundit pärast ventilaatori eemaldamist, näeme, et pluss 12 V sünkroonse alaldi ahela kõrgeim temperatuur on 110 kraadi lähedal ja selle kõrval oleva peatrafo ülemine osa on umbes 65 kraadi, kuid gap Näeme, et ka peatrafo sees oleva mähise temperatuur on väga kõrgel tasemel. Termopildi värvus on siin väga lähedane sünkroonalaldi omale, mis tähendab, et trafo sisetemperatuur on tegelikult 100 kraadi lähedal. . Selle toiteallika pluss 12V sünkroonalaldi MosFET asub trükkplaadi tagaküljel ja juhib soojust läbi esiküljel oleva jahutusradiaatori, mis tähendab, et PCB võtab osa ka soojuse hajutamise funktsioonist. Kui esiküljel tuvastatud temperatuur on ületanud 100 kraadi, on tagaküljel asuva MosFET-i temperatuur põhimõtteliselt sellel tasemel.

Pildistame pluss 12V sünkroonalaldi vooluringi teise nurga alt. Praeguseks on toiteallikas saavutanud ületemperatuuri kaitse ja lakanud töötamast, kuid siiski on näha, et pluss 12 V sünkroonalaldi kondensaatori pinnatemperatuur on umbes 65 kraadi ja trükkplaadi maksimaalne temperatuur jätkub. . Üle 100 kraadi on peatrafo sees temperatuur endiselt 100 kraadi lähedal. Siit näeme ka seda, et toiteallika ventilaator ei ole valikuline seade. Täielikult koormatud keskkonnas põhjustab toiteallika ventilaatori eemaldamine toiteallika kaitse ülekuumenemise eest ja katkestab lühikese aja jooksul väljundi. Seega, kui toiteallika ventilaator ebaõnnestub Pärast seda kipub arvuti stabiilsus oluliselt vähenema ja suure koormusega programmide käivitamisel on lihtne välja lülitada.
Panime ventilaatori toiteallikale ja lasime sellel 5 minutit seista, seejärel laadisime selle 10 minutit täielikult, seejärel eemaldasime ventilaatori ja tegime ülejäänud asukohast termopildid. Võrreldes pluss 12 V sünkroonse alaldi ahelaga on teistes kohtades temperatuur ilmselt palju madalam, kuid mõnes kohas on temperatuur suhteliselt kõrge. Näiteks alaldi silla pinnatemperatuur ulatub 85 kraadini. On näha, et temperatuur toiteploki sisemuses ei ole tegelikult täiskoormuse korral madalam kui protsessoril ja GPU-l, kuid meil puudub lihtne ja kiire viis toiteploki sisetemperatuuri tuvastamiseks.
Mida teevad toiteallikate tootjad projekteerimisel, et hoida toiteallikat ohutu temperatuuri all?
Kuna toiteallika soojuse tootmist ei saa alahinnata, siis milliseid jõupingutusi on tootjad teinud, et vähendada toiteallika soojuse tootmist ja parandada toiteallika soojuse hajumise efektiivsust? Tegelikult, kuigi toiteallika kadu ei väljendu ainult soojusena, tuleneb toiteallika soojus siiski toiteallika kadumisest, nii et toiteallika kadumise vähendamine võib vähendada toiteallika soojust. teatud määral toiteallikas. Toiteallika kadumise vähendamine tähendab toiteallika muundamise efektiivsuse parandamist. Sel põhjusel on paljud toiteallikate tootjad rakendanud oma põhitoodetele parema muundamise efektiivsusega lahendusi, näiteks LLC resonantstopoloogiat, võimaldades oma tooteid alates 80Plusist kuni valgeni. 80Plusi pronksmedal ja 80Plusi pronksmedal liiguvad järk-järgult 80Plusi kuldmedalile ning isegi 80Plusi plaatina sertifikaadiga toiteallikal on kalduvus siseneda tavaturule.
Loomulikult tõstab selline lähenemine tavaliste toiteallikate hinda, sest suurem konversioonitõhusus tähendab kõrgemaid nõudeid toiteallika struktuurile, töötlusele ja materjalidele ning üldkulud loomulikult tõusevad. Seega, selle asemel, et kulutada palju kulusid vastutasuks väikese kadu või soojuse tootmise vähenemise eest, on lihtsam näha mõju, parandades otseselt toiteallika soojuse hajumise efektiivsust. Levinud on paremate soojuse hajutamise lahenduste kasutamine, sh jahutusradiaatorid ja jahutusventilaatorid jne. Näiteks ASUSe Thunder Eagle seeria toiteallikad on varustatud sama ROG Thermal Solution jahutuslahendusega, mis Thori seerial. Kohandatud jahutusradiaatori soojuseraldusala on suurem kui tavalisel alumiiniumist jahutusradiaatoril ja see kasutab ka Axial-Tech võlli. Vooluventilaatorid, mis võivad tuua suurema õhuhulga ja õhurõhu kui tavalisi labasid kasutavad ventilaatorid.

FSP Hydro PTM plus seeria toiteallikad lisavad vesijahutusmooduli õhkjahutuse soojuse hajumise alusel. Kui mängijad panevad kokku jagatud vesijahutussüsteemi, ei saa mitte ainult toiteallikat sellesse paremini integreerida, muutes hosti terviklikumaks, vaid ka see võib kaasa tuua tõelise paranemise soojuse hajumises, mis võib öelda, et see teenib. mitu eesmärki ühe hoobiga. OC 3 "seitsme südamiku" seeria toiteallikad kasutavad oma patenteeritud soojusjuhtivast silikoonist täitetehnoloogiat, et ümbritseda avatud elektrooniliste komponentide tihvtid, mis võivad takistada niiskust, oksüdatsiooni, kahjureid ja muid probleeme ning samal ajal ühtlaselt. jaotavad soojust ja kiirendavad juhtivust kestale, suurendades seeläbi kõrge kuumusega komponentide soojuse hajumise efektiivsust.
Tegelikult ei ole toiteallika poolt tekitatav soojus madal, kuid enamik toiteallikaid ei suuda temperatuuri jälgida tarkvara kaudu, nagu protsessor ja graafikaprotsessor, seega puudub enamiku inimeste jaoks intuitiivne kontseptsioon. Siiski ei pea te muretsema toiteallika soojuse hajumise pärast. Enamik toiteploki sees olevaid komponente võivad kõrgematel temperatuuridel normaalselt töötada. Tootja poolt toiteallika jaoks konfigureeritud soojuse hajumise skeemi on samuti pikka aega katsetatud. Kaitseseisund on tegelikult väga raske. Lihtsalt me ei saa eirata toiteallika soojuse hajumist. Igapäevasel kasutamisel peame siiski tähelepanu pöörama sellele, kas ventilaatori port või toiteallika soojuseraldusava on ummistunud. Šassii ostmisel proovige valida tooteid, mis optimeerivad toiteallika soojuse hajumist, näiteks sõltumatud soojuse hajumise kanalid ja Sõltumatu toiteploki šassii on kasulik toiteallika soojuse hajutamiseks ja toiteallika stabiilseks tööks. terve masin.






