- •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
2.2 Воздушное охлаждение.
Этот класс представлен специальными вентиляторами с лопастями соответствующей формы. В ПК могут использоваться для всех охлаждаемых компонентов, но в основном это в комбинации с радиатором для более эффективного охлаждения. Рисунок 1. Штатный кулер с радиатором для для сокета LGA 775 для ПК с процессорами Intel.
Рису. 2. Штатный кулер с радиатором для для сокета LGA 775 для ПК с процессорами Intel.
Лопасти приводятся в движение при помощи двигателей разных типов и конструкций (о двигателях в следующей главе). Кулеры не потребляют много энергии и стоят довольно дёшево. Но в минусы таких систем может входить высокий уровень шума.
2.3 Жидкостное охлаждение.
Представлены самым разнообразным перечнем устройств, поэтому следует отметить основной принцип охлаждения. Охлаждение производится за счёт циркулирования жидкости по так называемому контуру охлаждения, т.е. по всей ёмкости, по которой может циркулировать жидкость. Жидкость поступает к охлаждаемому элементу, нагревается или доводится до кипения, затем отводится или конденсируется в области контура, где может стоять радиатор или комбинация радиатора и кулера. Без комбинирования жидкостной С.О. с системами других классов её эффективность резко падает или сводится к нулю.
Жидкость должна обладать высокой теплопроводностью, используются жидкости: чаще всего - дистиллированная вода, часто с добавками имеющими бактерицидный и/или антигальванический эффект; иногда - масло, жидкий металл, другие специальные жидкости.
Типовые жидкостные С.О. могут состоять из:
1. Помпы - насоса для циркуляции воды;
2. Теплообменника (ватерблока, водоблока, головки охлаждения) - устройства, отбирающего тепло у охлаждаемого элемента;
3. Специального радиатора для рассеивания тепла охлаждающей жидкости;
4. Резервуара с жидкостью;
5. Шлангов или труб;
6. Контурные тепловые трубы.
Ни одна активная С.О. не обходится без термопасты.
Также они делятся на активные (в которых есть какие-либо подвижные части и они потребляют определённое количество энергии) и пассивные (обычно это радиаторы, которые энергии не употребляют вообще).
3. Основные характеристики типовых систем охлаждения
В этой главе будут рассматриваться основные характеристики всех трёх выше представленных классов. Это описание будет иметь свои особенности, о которых нельзя не оповестить.
В перечень основных характеристик входят линейные размеры какой-либо системы охлаждения, но для водяной С.О. не целесообразно описывать линейные размеры её трубок или шлангов, так же не имеет большого значения описывать длину рёбер радиатора, когда следует говорить о его площади, с которой он отдаёт тепловую энергию в окружающую среду. Такие нюансы следует либо опускать, либо делать более адекватную оценку.
3.1 Радиаторные системы
А) В первую очередь - это линейные размеры, т.е. длина, ширина, высота.
Б) Металл - в основном алюминий, медь. Их теплопроводность.
В) Площадь рассеивания тепловой энергии в квадратных сантиметрах. Это площадь граней всех рёбер.
