
- •Содержание
- •Введение
- •Виды систем охлаждения пк
- •2. Описание систем охлаждения для пк
- •2.1 Радиаторные.
- •2.2 Воздушное охлаждение.
- •2.3 Жидкостное охлаждение.
- •3. Основные характеристики типовых систем охлаждения
- •3.1 Радиаторные системы
- •3.2 Воздушное охлаждение
- •3.3 Жидкостные системы охлаждения
- •3.4 Типовые конструктивные решения
- •3.2. Воздушное охлаждение или кулеры
- •3.3. Жидкостное охлаждение
- •3.5 Термоинтерфейс
- •4.Организация воздушных потоков в корпусе пк
- •4.1 Пассивный
- •4.2 Комбинированный.
- •5. Меры предупреждения неполадок систем охлаждения
- •5.1 Радиаторы
- •5.2 Воздушное охлаждение
- •5.3 Жидкостное охлаждение
- •Заключение
- •Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
- •1. Общие положения.
- •До начала работы.
- •Во время работы.
- •1. Общие положения:
- •2.Требовония пожарной безопасности:
- •Список литературы
Содержание
3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ 7
4.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В КОРПУСЕ ПК 17
5. Меры предупреждения неполадок систем охлаждения 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 25
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 29
Введение
Увеличение количества радиоэлементов на микросхемах настольных ПК, а также увеличение транзисторов в интегральных схемах микрочипов и других элементов на печатных платах связано с повышением требований к вычислительным мощностям компьютеров, т.к. на них возлагаются всё более сложные задачи. Это привело к повышению тепловыделения. Все эти обстоятельства послужили толчком к созданию различных систем охлаждения, без которых не обходится ни один настольный ПК на сегодняшний день, потому что без систем охлаждения они не способны отвечать требованиям современных стандартов, которые предъявляют производители и пользователи программного обеспечения.
Целью моей письменной экзаменационной работы является описание установки, настройки, диагностики и обслуживания систем охлаждения для ПК
Задачи:
Отразить основные процедуры установки и настройки систем охлаждения
Описать процессы диагностики и обслуживания систем охлаждения
Виды систем охлаждения пк
Начиная описывать виды (или классификацию) систем охлаждения встаёт вопрос: по каким критериям или признакам упорядочить это описание? Ведь у каждого вида С.О. (системы охлаждения) есть свои характеристики, также метод или способ, которым охлаждаются компоненты ПК, притом у каждой свой КПД (или эффективность), своё место внутри системного блока, т.е. С.О. может быть предназначена для охлаждения процессора, видеокарты, блока питания, а сегодня возможны варианты охлаждения жёстких дисков и оперативной памяти, не говоря об отдельных чипах на материнской плате. Рациональным здесь будет оценка исходя из того, как или каким способом охлаждается данный компонент ПК, имеется в виду то, какая эта система и при помощи чего она отводит тепло (воздух, жидкость).
Поэтому будет описание трёх основных классов:
радиаторное;
воздушное охлаждение;
жидкостное охлаждение;
Следует указать, что все эти три класса объединяет одно - в основном тепловая энергия проходит непосредственно от самого охлаждаемого элемента через термопасту на металлическую плитку, с которой эта энергия рассеивается одним из выше перечисленных способов, а термопаста является одним из важнейших элементов любой С.О., потому что без неё тепло не передастся на плитку и заданный элемент охлаждаться не будет. Ещё следует следует заметить, что в практике немало комбинаций этих классов, таких как: радиатор и вентилятор, радиатор и тепловые трубки.
2. Описание систем охлаждения для пк
2.1 Радиаторные.
Чаще всего они представляют собой металлическую пластину с большой теплопроводностью, на которой перпендикулярно припаяны металлические рёбра, Т.о.конструкция монолитна, подвижных узлов не имеет, и, как описано выше может комбинироваться с устройствами других классов, в основном используются только они. Изготавливаются радиаторы из меди, алюминия и других композитных материалов. На сегодняшний день применение радиаторов становится всё менее эффективным, потому что охладить даже самые простые и дешёвые процессоры или видеокарты при помощи радиаторов не представляется возможным. Именно поэтому чаще всего они охлаждают второстепенные компоненты, наименее нуждающиеся в охлаждении.