
- •Содержание
- •Глава 1. Аппаратно - программное обеспечение пк 6
- •Глава 2. Модернизация компьютера 13
- •Глава 3. Расчет потребляемой мощности компонентами пк 23
- •Введение
- •Глава 1. Аппаратно - программное обеспечение пк
- •1.1 Аппаратное обеспечение пк
- •1.2 Программное обеспечение пк.
- •Системное программное обеспечение
- •Инструментальное программное обеспечение
- •2.1 Требуемое программное обеспечение
- •2.2 Добавление компонентов
- •Выбрана память Samsung dimm ddr2 2048mb pc6400 800mHz
- •Глава 3. Расчет потребляемой мощности компонентами пк
- •3.1 Расчет потребляемой мощности компонентами пк
- •3.3 Расчет затрат на модернизацию
- •4. Охрана труда при работе с пк
- •Заключение
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/с
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=KQk*КH1 (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:
Тк=Тtк+Токр (20)
Тк= 67,3238 оС
где Токр - температура окружающей среды.
Температура нагретой зоны:
Tz=Ttz+Токр (21)
Tz= 56,7804 оС
Температура поверхности элемента:
Te=Tte+Токр (22)
Te= 61,9009 оС
Температура воздуха в блоке:
Tв=Ttв+Токр (23)
Tв= 47,5853 оС
Температура окружающей элемент среды:
Tes=Ttes+Токр (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.