Mi a PC tápegység maximális hőmérséklete?
Az emberek megszokták a PC tápegységének hűtőventilátorát. A kezdeti években a tápegység ventilátora nem rendelkezett sem intelligens leállítási technológiával, sem hőmérséklet-szabályozó fordulatszám-szabályozási technológiával, a zaj teljesen nyilvánvaló. Ez a probléma azonban az elmúlt években nagyon jól megoldódott. A főáramú tápegységek hőmérséklet-vezérelt fordulatszám-szabályozása már kötelező elem, és további intelligens istállók is készültek, amelyek közül sok viszonylag radikális, nem közelíti meg a teljes terhelést. Táp állapotában nem indul el a ventilátor, ami miatt sokakban felmerül a kérdés, hogy a táphoz tényleg kell ventilátor?

Valójában a ventilátor intelligens leállítása mellett valóban léteznek olyan tápegységek, amelyek közvetlenül eltávolítják a ventilátort, és a termikus megoldás passzív hűtés formájában történik. Például a Haiyun Prime 600 Titanium Fanless ventilátor nélküli tápegység 600 W névleges teljesítménnyel. Ez a fajta passzív hűtésű tápegység azonban nagyon ritka a piacon. Bár népszerű, nem egy mainstream design. Még akkor is, ha a ventilátorral ellátott tápegység intelligensen leáll, sokuknak kapcsológombot kell tenniük a ventilátor leállításához. A ventilátor visszakapcsolható hőmérséklet-szabályozott üzemmódba a folyamatos működés érdekében. Ezért, ha a tápegység valóban fel tudja adni a ventilátort, akkor a passzív hűtési tápegység legyen a fő áramforrás, és a ventilátor intelligens leállítására szolgáló üzemmód kapcsoló gombnak nincs értéke.
Valójában a "tápegység nem termel nagy hőt" nem helyes, mert a hője főként belül koncentrálódik, a legtöbb tápegység csak kis mennyiségű hőt mutat a burkolaton, és a tápegységen belüli hőmérsékletet nem könnyű beállítani. szoftveren keresztül figyelni. , természetesen hiányzik az intuitív érzés. Valójában a tápegység nem feltétlenül működik stabilan a hűtőventilátor nélkül, és a belső hőtermelés magasabb lehet, mint gondolná.
Hol termel hőt a PC tápegysége?
Számítógépes tápegységünk különféle alkatrészekből áll, beleértve az ellenállásokat, kondenzátorokat, induktorokat, egyenirányító hidakat, kapcsolócsöveket, transzformátorokat stb. Ezért, mielőtt a szobahőmérsékletű szupravezető technológia kereskedelmi forgalomba kerülhetne és praktikus lenne, a tápegység a munkafolyamat során bizonyosan hőt termel, és ez a hő beleszámít az áramellátási energia veszteségébe. Ez egyben a PC-tápegység teljesítménymutatója is, például az átalakítási hatékonyság. Minél nagyobb a konverziós hatásfok, annál kisebb a veszteség. A láz is csökkenni fog.

Tehát a tápegységben használt alkatrészek közül melyek termelnek viszonylag nagy mennyiségű hőt? A megítélés módja nagyon egyszerű, vagyis a tápegységben a hűtőbordával ellátott alkatrészek viszonylag nagyok, elsősorban az egyenirányító híd és a különféle kapcsolócsövek a primer oldalon és a szekunder oldalon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a többi alkatrész nem termel sok hőt. Ez elsősorban azért van így, mert a többi alkatrészt nem egyszerű hűtőbordával szerelni, és a legtöbb alkatrésznek is viszonylag magas az üzemi hőmérséklete, így nincs szükség további hűtési intézkedések konfigurálására. A transzformátor hőtermelése nem alacsonyabb, mint a primer oldali és a szekunder oldali köröké, de a legtöbb főtranszformátor nem igényel további hőleadást, illetve saját hőleadási kialakítása alapvetően kielégíti a felhasználási igényeket.
Hol koncentrálódik az áramforrásból származó hő? Valójában a tápegység fűtésének nagy része a primer oldalon és a szekunder oldalon történik. Az elsődleges oldal a nagyfeszültségű oldal, a szekunder oldal a kisfeszültségű oldal. Általánosságban elmondható, hogy a szekunder oldal fűtése magasabb lesz, mint a primer oldalé, mivel a teljesítmény ugyanaz. esetén a szekunder oldal által viselt áram nagyobb lesz, a tápegységben lévő nagyobb áram pedig gyakran nagyobb hőtermelést jelent.

Ilyen hőérzékelő képet készítettünk egy 80Plus arany minősítésű tápegységben, 850W névleges teljesítménnyel. Ennek a tápegységnek a felépítése aktív PFC plusz teljes híd LLC rezonancia plusz szinkron egyenirányítás plusz DC-DC. Fényképezés előtt a tápegység 15 percig működött teljes teljesítménnyel 850 W-on, majd eltávolítottuk a tápházat és a ventilátort, és 10 másodpercen belül hőképet készítettünk. Látható, hogy az a hely, ahol a tápegység belső hőmérséklete alacsony, csak 35 fok körül van, de a legmagasabb hely 100 fok felett van, főleg a tápegység közepén, és ez a pozíció valójában egy plusz 12 V-os szinkron. egyenirányító áramkör, a főtranszformátor mellett, ami lehet Látható, hogy a főtranszformátor hőmérséklete is viszonylag magas. A bal és a jobb oldalon a hőmérséklet az egyenirányító híd hűtőbordáján és a plusz 5V és plusz 3,3V DC-DC modulokon, és a hőmérséklet körülbelül 60 fok.

Vigyük közelebb a lencsét. Ekkor, körülbelül 30 másodperccel a ventilátor eltávolítása után láthatjuk, hogy a plusz 12 V-os szinkron egyenirányító áramkörön a legmagasabb hőmérséklet közel 110 fok, a mellette lévő fő transzformátor teteje pedig kb 65 fok, de a rés Láthatjuk, hogy a főtranszformátor belsejében lévő tekercs hőmérséklete is nagyon magas. A hőkép színe itt nagyon közel áll a szinkron egyenirányító áramköréhez, ami azt jelenti, hogy a transzformátor belső hőmérséklete valójában közel 100 fok. . Ennek a tápegységnek a plusz 12V-os MosFET szinkron egyenirányítója a NYÁK hátoldalán található, és az előlapi hűtőbordán keresztül vezeti el a hőt, ami azt jelenti, hogy a PCB a hőleadási funkció egy részét is vállalja. Ha az előlapon észlelt hőmérséklet meghaladta a 100 fokot, akkor a hátoldali MosFET hőmérséklete alapvetően ezen a szinten van.

A plusz 12V-os szinkron egyenirányító áramkört egy másik szögből fotózzuk le. Ekkor a tápegység elérte a túlmelegedés elleni védelmet és leállt, de továbbra is látható, hogy a plusz 12 V-os szinkron egyenirányító áramkör kondenzátorának felületi hőmérséklete körülbelül 65 fok, és a NYÁK maximális hőmérséklete továbbra is fennáll. . 100 fok felett a fő transzformátor belsejében a hőmérséklet még mindig 100 fok közelében van. Innen is láthatjuk, hogy a tápventilátor nem opcionális eszköz. Teljesen terhelt környezetben a tápegység ventilátorának eltávolítása esetén a tápegység túlmelegedés elleni védelmet vált ki, és rövid időn belül lekapcsolja a kimenetet. Ezért, ha a tápegység ventilátora meghibásodik. Ezt követően a számítógép stabilitása nagymértékben csökken, és nagy terhelésű programok futtatásakor könnyen ki lehet kapcsolni.
Ventilátort helyeztünk a tápegységre és hagytuk állni 5 percig, majd 10 percig teljesen feltöltöttük, majd eltávolítottuk a ventilátort és hőképeket készítettünk a többi helyről. A plusz 12 V-os szinkron egyenirányító áramkörhöz képest más helyeken nyilván jóval alacsonyabb a hőmérséklet, de egyes helyeken viszonylag magas lesz a hőmérséklet. Például az egyenirányító híd felületi hőmérséklete eléri a 85 fokot. Látható, hogy a tápegység belsejében a hőmérséklet valójában nem alacsonyabb, mint a CPU és a GPU teljes terhelés esetén, de nincs egyszerű és gyors módszerünk a tápegység belső hőmérsékletének kimutatására.
Mit tesznek a tápegységgyártók a tervezés során, hogy a tápegységet a biztonságos hőmérséklet alatt tartsák?
Mivel a tápegység hőtermelése nem lebecsülhető, milyen erőfeszítéseket tettek a gyártók a tápegység hőtermelésének csökkentése és a tápegység hőleadási hatásfokának javítása érdekében? Valójában, bár az áramellátás elvesztése nem csak hő formájában nyilvánul meg, az áramellátás hője az áramellátás kieséséből származik, így a tápellátás veszteségének csökkentése csökkentheti a tápegység hőjét. bizonyos mértékig az áramellátás. Az áramellátás elvesztésének csökkentése a tápegység átalakítási hatásfokának javítását jelenti. Emiatt sok tápegység-gyártó jobb konverziós hatékonyságú megoldásokat, például LLC rezonancia topológiát alkalmazott fő termékeinél, lehetővé téve termékeiket a 80Plustól a fehérig. A 80Plus bronzérem és a 80Plus bronzérem fokozatosan a 80Plus aranyéremig avanzsál, sőt a 80Plus platina minősítésű tápegység is hajlamos a mainstream piacra kerülni.
Természetesen ez a megközelítés valóban növeli a főáramú tápegységek árát, mert a magasabb konverziós hatásfok magasabb követelményeket jelent a tápegység szerkezetére, a kivitelezésre és az anyagokra vonatkozóan, és az összköltség természetesen emelkedni fog. Ezért ahelyett, hogy sok költséget költenénk egy kis veszteségért vagy a hőtermelés csökkenéséért cserébe, könnyebben látható a hatás azáltal, hogy közvetlenül javítja a tápegység hőelvezetési hatékonyságát. Gyakrabban használnak jobb hőelvezetési megoldásokat, beleértve a hűtőbordákat és a hűtőventilátorokat stb. Az ASUS Thunder Eagle sorozatú tápegységei például ugyanazzal a ROG Thermal Solution hűtési megoldással vannak felszerelve, mint a Thor sorozat. Az egyedi hűtőborda hőelvezetési területe nagyobb, mint a hagyományos alumínium hűtőbordáé, és Axial-Tech tengelyt is használ. Flow ventilátorok, amelyek nagyobb légmennyiséget és légnyomást tudnak hozni, mint a hagyományos lapátokat használó ventilátorok.

Az FSP Hydro PTM plus sorozatú tápegységei a léghűtéses hőleadás alapján vízhűtő modult adnak hozzá. Amikor a játékosok osztott vízhűtő rendszert szerelnek össze, nemcsak a tápegységet lehet jobban integrálni abba, így a gazdagép holisztikusabbnak tűnik, hanem a hőelvezetési teljesítményben is valós javulást eredményezhet, amiről elmondható, hogy szolgál. több cél egy csapásra. Az OC 3 "hét magos" sorozatú tápegységei saját szabadalmaztatott hővezető szilikon töltési technológiát alkalmaznak a szabaddá vált elektronikus alkatrészek csapjainak beburkolására, amely megakadályozza a nedvességet, oxidációt, kártevőket és egyéb problémákat, ugyanakkor egyenletesen képes elosztja a hőt és felgyorsítja a héjhoz való vezetést, ezáltal javítja a nagy hőt kifejtő alkatrészek hőelvezetési hatékonyságát.
Valójában a tápegység által termelt hő nem alacsony, de a legtöbb tápegység nem tudja figyelni a hőmérsékletet olyan szoftvereken keresztül, mint a CPU és a GPU, így a legtöbb ember számára nincs intuitív koncepció. Nem kell azonban aggódnia a tápegység hőelvezetése miatt. A tápegységen belüli alkatrészek többsége magasabb hőmérsékleten is normálisan működik. A gyártó által a tápegységhez konfigurált hőleadási sémát is régóta tesztelték. A védelem állapota valójában nagyon nehéz. Csak hát nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tápegység hőleadását. A napi használat során továbbra is figyelnünk kell, hogy a ventilátornyílás vagy a tápegység hőleadó nyílása nincs-e eltömődve. Az alváz vásárlásakor próbáljon olyan termékeket választani, amelyek optimalizálják a tápegység hőelvezetését, mint például a független hőleadó csatornák és A független tápegység rekesz alváza előnyös a tápegység hőelvezetése és a tápegység stabil működése szempontjából. egész gép.






