Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рабочая тетрадь на контрольную работу готовая2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
895.49 Кб
Скачать

2.2 Добавление компонентов

Замены памяти ОЗУ

Выбрана память Samsung dimm ddr2 2048mb pc6400 800mHz

Энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой временно хранятся входные, выходные и промежуточные данные; программы процессора.

Рисунок 3. Память Samsung DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz

Добавлен внутренний привод Blu-ray Pioneer BDR-208DBK

Внутренний привод Blu-ray; Позволяет читать и записывать однослойные и двухслойные BD-R/RE, DVD-R/RW, +R/RW и CD-R/RW

Рисунок 4. Внутренний привод Blu-ray Pioneer BDR-208DBK

Добавлено устройство для захвата аналогового видео ICONBIT TV-HUNTER ANALOG RECORDER U55

Устройство для захвата аналогового видео PAL/SECAM/NTS С Запись дисков в форматах: VCD, SVCD, miniDVD, DVD-Video, DATA CD/DVD

Рисунок 5.Устройство для захвата аналогового видео ICONBIT TV-HUNTER ANALOG RECORDER U55

По результатам расчетов (см. п.3.1) произведена замена компьютерного блока питания ,POWER SUPPLY CROWN CM-PS700Вт

Компьютерный блок питания — вторичный источник электропитания, предназначенный для снабжения узлов компьютера электрической энергией постоянного тока, путём преобразования сетевого напряжения до требуемых значений.

Рисунок 6. POWER SUPPLY CROWN CM-PS700Вт

Глава 3. Расчет потребляемой мощности компонентами пк

3.1 Расчет потребляемой мощности компонентами пк

Стабильность любой компьютерной системы во многом зависит от правильного выбора и обоснованного расчета необходимой мощности потребления. Мощность необходимого блока питания рассчитывается из суммарного энергопотребления всех компонентов системы. Коэффициент полезного действия блока питания характеризуется отношением выделяемой в ходе преобразования энергии потребляемой мощности. КПД характеризует эффективность преобразования. При выборе блока питания необходимо оставлять определенный запас мощности.

Это связано не только с возможностью будущей модернизации и установкой дополнительного оборудования. Производитель завышает указанную мощность на 30-50 Вт от реальной мощности.

Для расчета потребляемой мощности компонентами ПК необходимо воспользоваться таблицей потребления тока.

Результат температурного расчета блока приведены в таблице 14.

Таблица 14 - Расчет потребляемой мощности

Устройство

Мощность (Вт)

1

2

Материнская плата

120

Процессор

85

ОЗУ

8

Накопитель на жестких дисках

10

Оптический привод

29

Видеоадаптер

106

Вентиляторы

11

Клавиатура стандартная

8

Манипулятор «мышь»

8

Привода Blu-ray

27

Устройство Видео захвата

20

Итого

432

Р = (1)

Р1 =120

Р2 =85

Р3=8

Р4-5=39

Р6-7=127

Р8 =8

Р9=8

Р10=27

Р11=20

Р=432

Исходя из полученных данных, должно выполняться следующее условие:

Ррасх = Р+50 (2)

Рн > Ррасх (3)

Ррас =432+50=480

700(Вт) > 480 (Вт)

Из расчётов следует, что система потребляет 480 ВТ при максимальной нагрузке.

Учитывая, что производители блоков питания выдают потребляемую мощность за выходную, завышая тем самым реальную мощность на 30-50 Вт, а также исходя из того, что будет выполняться последующая модернизация системы, можно сделать вывод, что мощности блока питания (700 Вт) будет достаточно для стабильной работы данного компьютера.

3.2 Расчёт теплового режима

Соблюдение теплового режима элементов ПК — это залог его правильной работы в течение эксплуатации, поэтому разработчики уделяют большое внимание системам охлаждения. Существует множество методик расчёта теплового режима по разным элементам, однако в нашем случае, тепловой режим будет рассчитан по методике расчёта герметичного блока с внутренним перемешиванием по элементу, в данном случае процессору.

Исходные данные необходимые для расчёта:

L1 = 0,49(м)

L2 = 0,42(м)

L3 = 0,18(м)

Kz= 0,7

Tокр = 20 (°C)

GB= 0,0552(м3)

Se=0,081(м2)

Tp. max= 69,2(°C)

Ре=85(Вт)

Р=432(Вт)

Расчёт теплового режима блока:

Поверхность корпуса блока:

Sk=2(L1L2+(L1+L2)L3) (4)

Sk=2*(0,49*0,42+(0,49+0,42)*0,18)=0,7392м2

Условная поверхность нагретой зоны:

Sz=2(L1L2+(L1+L2)L3Kz) (5)

Sz= 0,6409м2

Удельная мощность корпуса блока:

QK=P/SK (6)

QK= 584,4156 Вт/см2

Удельная мощность нагретой зоны:

QZ=P/SZ (7)

QZ= 674,0311Вт/см2

Коэффициент KQk, зависящий от удельной мощности блока:

KQk=0,1472* QK - 0,2962*10-3 * QK2 + 0,3127∙10-6 * QK3 (8)

KQK= 47,2770

Коэффициент KQz, зависящий от удельной мощности нагретой зоны:

KQz=0,139 * Qz - 0,1223*10-3 * Qz2 + 0,0698*10-6 * Qz3 (9)

KQz= 59,0474

Коэффициент Кh1 зависящий от давления среды вне корпуса блока Н1:

КH1=0,82 + 1/(0,925 + 4,6 * 10-5 * Н1)=1,00099 (10)

Объем воздуха в блоке:

Vв=L1*L2*L3*(1-Kz) (11)

Vв= 0,0111 м3

Средняя скорость перемешивания воздуха в блоке:

W=0,6*GB/VB (12)

W= 2,9802 м3

где GB - производительность вентилятора в блоке (м /с)

Коэффициент зависящий от средней скорости перемещения в блоке:

Kw=0,08+1/(1,04+0,27*W) (13)

Kw= 0,6221

Перегрев корпуса блока:

Ttk=KQkH1 (14)

Ttk =47,3238 оС

Перегрев в нагретой зоны:

Ttz=KQk*(КH1-1)+KQz*Kw (15)

Ttz= 36,7804 оС

Средний перегрев воздуха в блоке:

Ttb=0,75* Ttz (16)

Ttb= 27,5853 оС

Удельная мощность элемента:

Qe=Pe/Se (17)

Qe= 1049,3827 кВт/м2

Где Pe мощность рассеиваемая элементом

Se – площадь поверхности элемента (вместе с радиатором)

Перегрев поверхности элемента:

Tte=Ttz*(0,75+0,25*Qe/Qz) (18)

Tte= 41,9009 оС

Перегрев окружающей элемент среды:

Ttes=Ttв*(0,75+0,25*Qe/Qz) (19)

Ttes= 31,4257 оС

Температура корпуса блока:

Ткокр (20)

Тк= 67,3238 оС

где Токр - температура окружающей среды.

Температура нагретой зоны:

Tz=Ttzокр (21)

Tz= 56,7804 оС

Температура поверхности элемента:

Te=Tteокр (22)

Te= 61,9009 оС

Температура воздуха в блоке:

Tв=Tокр (23)

Tв= 47,5853 оС

Температура окружающей элемент среды:

Tes=Ttesокр (24)

Tes= 51,4257 оС

Tpmax > Te

69,2>61,9009

Из расчетов видно, что максимальная температура процессора 69,2оС, а температура процессора при максимальной нагрузке составляет 61,9009оС. Поэтому условие выполняется, и в более мощном охлаждении нет необходимости.