- •Введение
- •Цели дипломной работы
- •Задачи дипломной работы
- •Ноутбук. Историческая справка
- •Устройство ноутбука
- •Классификация на основе назначения ноутбука и технических характеристик устройства:
- •Система охлаждения ноутбука
- •Пассивная система воздушного охлаждения
- •Виды систем охлаждения
- •Системы воздушного охлаждения
- •Активная система воздушного охлаждения
- •Системы жидкостного охлаждения
- •Фреоновые установки
- •Ватерчиллеры
- •Системы отрытого испарения
- •Системы каскадного охлаждения
- •Системы с элементами Пельтье
- •4. Перегрев
- •5. Причины перегрева ноутбука и способы решения
- •6. Способы понижения температуры ноутбука
- •6.1. Настроить режим энергосбережения
- •6.2. Приподнять задний торец ноутбука
- •6.3. Использовать охлаждающую подставку
- •6.4. Очистить систему охлаждения
- •6.5. Заменить термопасту
- •7. Измерение температуры ноутбука с помощью утилит
- •7.1. Температурный режим составляющих ноутбука
- •7.2. Программы для измерения температуры ноутбука
- •Заключение
- •Список использованной литературы и источников
- •Приложение а.
Фреоновые установки
Холодильная установка (рис. 8), испаритель которой установлен непосредственно на охлаждаемый компонент. Такие системы позволяют получить отрицательные температуры на охлаждаемом компоненте при непрерывной работе, что необходимо для экстремального разгона процессоров.
Рис. 8. Фреоновая установка
Недостатки:
необходимость теплоизоляции холодной части системы и борьбы с конденсатом (это общая проблема систем охлаждения, работающих при температурах ниже температуры окружающей среды);
трудности охлаждения нескольких компонентов;
повышенное электропотребление;
сложность и дороговизна.
Ватерчиллеры
Системы, совмещающие системы жидкостного охлаждения и фреоновые установки (рис. 9).
Рис. 9. Ватерчиллер
В таких системах антифриз, циркулирующий в системе жидкостного охлаждения, охлаждается с помощью фреоновой установки в специальном теплообменнике. Данные системы позволяют использовать отрицательные температуры, достижимые с помощью фреоновых установок для охлаждения нескольких компонентов (в обычных фреонках охлаждение нескольких компонентов затруднено). К недостаткам таких систем относится большая их сложность и стоимость, а также необходимость теплоизоляции всей системы жидкостного охлаждения.
Системы отрытого испарения
Установки, в которых в качестве хладагента (рабочего тела) используется сухой лёд, жидкий азот или гелий, испаряющийся в специальной открытой ёмкости (стакане), установленной непосредственно на охлаждаемом элементе. Используются в основном для экстремального разгона аппаратуры («оверклокинга»). Позволяют получать наиболее низкие температуры, но имеют ограниченное время работы (требуют постоянного пополнения стакана хладагентом).
Рис. 10. Система открытого испарения
Системы каскадного охлаждения
Эти системы включают в себя две и более последовательно включенных фреоновых установок. Для получения более низких температур требуется использовать фреон с более низкой температурой кипения. В однокаскадной холодильной машине в этом случае требуется повышать рабочее давление за счет применения более мощных компрессоров.
Альтернативный путь — охлаждение радиатора установки другой фреоновой установкой за счет чего снижается рабочее давление в системе и становится возможным применение обычных компрессоров. Такие системы позволяют получать гораздо более низкие температуры, чем однокаскадные и, в отличие от систем открытого испарения, могут работать непрерывно. Однако они являются и наиболее сложными в изготовлении и наладке.
Системы с элементами Пельтье
Элемент Пельтье (рис. 11) – еще одно устройство охлаждения, состоящее из двух полупроводниковых пластин. При пропускании через них электрического тока одна пластина начинает морозить, а другая, наоборот, излучать тепло. Причем температурный промежуток между температурами двух пластин всегда одинаков. Используется элемент Пельтье следующим образом: "морозящая" сторона крепиться на процессор.
Рис. 11. Элемент Пельтье
Опасность его использования связана с тем, что при неправильной установке элемента есть вероятность образования конденсата, что повлечет за собой выход оборудования из строя. Так что при использовании элемента Пельтье следует быть чрезвычайно аккуратным.
