Новинки IT-индустрии, обзоры и тесты компьютеров и комплектующих
- ПК и комплектующие
- Настольные ПК и моноблоки
- Портативные ПК
- Серверы
- Материнские платы
- Корпуса
- Блоки питания
- Оперативная память
- Процессоры
- Графические адаптеры
- Жесткие диски и SSD
- Оптические приводы и носители
- Звуковые карты
- ТВ-тюнеры
- Контроллеры
- Системы охлаждения ПК
- Моддинг
- Аксессуары для ноутбуков
- Периферия
- Принтеры, сканеры, МФУ
- Мониторы и проекторы
- Устройства ввода
- Внешние накопители
- Акустические системы, гарнитуры, наушники
- ИБП
- Веб-камеры
- KVM-оборудование
- Цифровой дом
- Сетевые медиаплееры
- HTPC и мини-компьютеры
- ТВ и системы домашнего кинотеатра
- Технология DLNA
- Средства управления домашней техникой
- Гаджеты
- Планшеты
- Смартфоны
- Электронные ридеры
- Портативные медиаплееры
- GPS-навигаторы и трекеры
- Носимые гаджеты
- Автомобильные информационно-развлекательные системы
- Зарядные устройства
- Аксессуары для мобильных устройств
- Фото и видео
- Цифровые фотоаппараты и оптика
- Видеокамеры
- Фотоаксессуары
- Обработка фотографий
- Монтаж видео
- Программы и утилиты
- Операционные системы
- Средства разработки
- Офисные программы
- Средства тестирования, мониторинга и диагностики
- Полезные утилиты
- Графические редакторы
- Средства 3D-моделирования
- Мир интернет
- Веб-браузеры
- Поисковые системы
- Социальные сети
- «Облачные» сервисы
- Сервисы для обмена сообщениями и конференц-связи
- Разработка веб-сайтов
- Мобильный интернет
- Полезные инструменты
- Безопасность
- Средства защиты от вредоносного ПО
- Средства управления доступом
- Защита данных
- Сети и телекоммуникации
- Проводные сети
- Беспроводные сети
- Сетевая инфраструктура
- Сотовая связь
- IP-телефония
- NAS-накопители
- Средства управления сетями
- Средства удаленного доступа
- Корпоративные решения
- Системная интеграция
- Проекты в области образования
- Электронный документооборот
- «Облачные» сервисы для бизнеса
- Технологии виртуализации
Наш канал на Youtube
Архив изданий
1999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- О нас
- Размещение рекламы
- Контакты
Популярные статьи
Моноблок HP 205 G4 22 AiO — одно из лучших решений для офисной и удаленной работы
В настоящем обзоре мы рассмотрим модель моноблока от компании HP, которая является признанным лидером в производстве компьютеров как для домашнего использования, так и для офисов.
Моноблок HP 205 G4 22 — модель нового семейства, которая построена на базе процессоров AMD последнего поколения и отличается неплохой производительностью вкупе с привлекательной ценойLogitech G PRO X Superlight — легкая беспроводная мышь для профессиональных киберспортсменов
Швейцарская компания Logitech G представила беспроводную игровую мышь Logitech G PRO X Superlight. Новинка предназначена для профессиональных киберспортсменов, а слово Superlight в ее названии указывает на малый вес этой модели, который не превышает 63 г. Это почти на четверть меньше по сравнению с анонсированным пару лет тому назад манипулятором Logitech G PRO Wireless
Материнская плата для домашнего майнинга ASRock h210 Pro BTC+
Как показало недавнее исследование Кембриджского университета — количество людей, которые пользуются сегодня криптовалютами, приближается к размеру населения небольшой страны и это только начало, мир меняется. Поэтому компания ASRock разработала и выпустила в продажу весьма необычную материнскую плату — h210 PRO BTC+, которую мы и рассмотрим в этом обзоре
Верхняя панель клавиатуры Rapoo Ralemo Pre 5 Fabric Edition обтянута тканью
Компания Rapoo анонсировала в Китае беспроводную клавиатуру Ralemo Pre 5 Fabric Edition. Новинка выполнена в формате TKL (без секции цифровых клавиш) и привлекает внимание оригинальным дизайном. Одна из отличительных особенностей этой модели — верхняя панель, обтянутая тканью с меланжевым рисунком
Изогнутый экран монитора MSI Optix MAG301 CR2 обеспечит максимальное погружение в игру
Линейку компьютерных мониторов MSI пополнила модель Optix MAG301 CR2, адресованная любителям игр. Она оборудована ЖК-панелью типа VA со сверхширокоформатным (21:9) экраном изогнутой формы (радиус закругления — 1,5 м). Его размер — 29,5 дюйма по диагонали, разрешение — 2560×1080 пикселов
Комплект SilverStone MS12 позволяет превратить SSD типоразмера M.2 2280 в портативный накопитель
Каталог продукции компании SilverStone пополнил комплект MS12. Он позволяет создать портативный накопитель на базе стандартного SSD типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCI Express
SSD-накопители ADATA XPG Spectrix S20G сочетают производительность с эффектным дизайном
Компания ADATA Technology анонсировала твердотельные накопители серии XPG Spectrix S20G. Они предназначены для оснащения игровых ПК и, как утверждают их создатели, сочетают высокую производительность и эффектный внешний вид
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3070 Turbo оснащена системой охлаждения с одним центробежным вентилятором
Линейку видеоадаптеров ASUS на базе графических процессоров NVIDIA пополнила модель GeForce RTX 3070 Turbo (заводской индекс TURBO-RTX3070-8G), предназначенная для оснащения игровых ПК. Одной из особенностей новинки является конструкция системы охлаждения
КомпьютерПресс использует
Греется шим контроллер питания процессора
На все материнские платы подается постоянное напряжение, которое должно обеспечивать стабильность питания всех узлов материнской платы. При этом, по каждому каналу напряжений должен обеспечиваться соответствующий необходимый потребляемый ток. Для стабильности работы всех узлов материнской платы процессора, слотов памяти, чипсета необходимо обеспечить стабильность питания, подаваемого на плату, а также преобразовать подаваемые номиналы в необходимые на данном компоненте платы. На плате находится разъём для подключения питания, на сегодняшний день стандарт предусматривает установку минимум двух разъемов — контактного ATX и 4-контактного ATX12V для дополнительной линии 12В. Питание процессора и чипсета осуществляется одним VRM, питание модулей памяти — чаще всего другим.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Плюсы и минусы многофазных импульсных регуляторов напряжения питания процессоров
- Ремонт типичных неисправностей материнских плат ноутбуков
- LA-9532P греется в районе контроллера питания
- Ремонт цепи питания МП ноутбука в Харькове
- Количество линий питания процессора
- для начинающих электронщиков !!!!. кратко пособие по ремонту ноутбуков!
- Ремонт материнской платы
- Ремонт материнской платы
- Packard bell la7912p.Греется шим питания процессора
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт системы питания процессора на материнской плате.
Плюсы и минусы многофазных импульсных регуляторов напряжения питания процессоров
Сегодняшняя наша тема — ремонт материнской платы компьютера своими руками. Согласитесь, звучит серьезно и внушительно. Не каждый день нам, даже как сам себе админам, выпадает возможность похвастаться подобным ремонтом знакомому, естественно «между делом» рассказав ему, как вчера вечером мы два часа оживляли «материнку» и, в конце-концов, она таки «завелась»! Сразу скажу, что подобным ремонтом материнских плат я не занимаюсь профессионально и тут большую роль сыграло определенного рода везение, чем мои навыки, но коль скоро мне так повезло и я все это сфотографировал , то было бы глупо не поделиться этим с нашими читателями.
Возможно, Вы почерпнете из моего рассказа что-то полезное и для себя? Ремонт материнской платы в каждом случае является, в каком-то смысле, уникальным случаем. Поясню свою мысль: материнская плата , сама по себе, вещь достаточно надежная, но содержит такое количество критически важных для своей работы элементов, что выход из строя хотя бы одного из них, может привести к полной ее неработоспособности.
Итак, нашим «пациентом» сегодня оказался компьютер Pentium 4 с частотой 1. К слову, у меня таких нерабочих материнских плат накопилось штуки три идеальный случай для ремонтника, так как есть несколько «доноров». В данном случае, «узким местом» у нас оказалась микросхема мультиконтроллера. Что нам понадобилось для диагностики неисправности? Базовые навыки владения мультиметром и способность рассуждать логически — ничего уникального!
Но обо всем по порядку! Мультиконтроллер — микросхема на материнской плате, которая, как и следует из названия, включает в себя множество контроллеров! Ласково его еще называют «мультик» :.
Раньше в дремучие времена мультиконтроллер устанавливался в компьютер в виде отдельной платы расширения под ISA разъем. Позже он же уместился всего в одну микросхему. Наверняка, Вы могли видеть подобные чипы неоднократно. Наверняка есть и другие проприетарные и менее распространенные , но в основном — именно эти. Выглядят они следующим образом:. Как видите, работы у «мультика» предостаточно и переоценить его важность в общей «обойме» других компонентов компьютера сложно! Ремонт материнской платы, в данном случае, сводится к выпаиванию данной микросхемы и «пересадке» аналогичной с подходящего «донора».
Скажу сразу, что когда у нас на руках «мертвая» плата, то со стопроцентной уверенностью сказать, что причина «вот в этом компоненте» невозможно!
Здесь нужен опыт и накопленная статистика похожих ситуаций. Также очень пригодится такая вещь, как » чуйка » :. В данном конкретном случае есть один метод, который может с большей или меньшей долей вероятности указать нам на то, что мультиконтроллер не исправен. В чем он заключается? Помните мы упоминали про навыки владения мультиметром? Вот здесь они нам и пригодятся, поскольку мы переходим к практической части нашего материала. Давайте сделаем вот что: полностью извлечем материнку из корпуса компьютера и разместим ее на деревянной поверхности.
Подключим к ней заведомо рабочий блок питания и подадим дежурное напряжение включим кнопку на БП. После этого возьмем мультиметр и выставим предел измерения постоянного тока на 20 вольт и один щуп землю прижмем к любому металлическому элементу платы, а красным коснемся одного из двух штырьков, которые отвечают за запуск компьютера.
Помните, чтобы обеспечить начальный старт ПК, в одном из уроков мы еще замыкали их между собой при помощи обычной отвертки? Как видим на фото выше, измерительный прибор показывает значение менее одного Вольта 0. Что это значит? По собственному опыту могу сказать следующее: при исправном мультиконтроллере и всех остальных элементах, напряжение на этой «ноге» должно быть в пределах от трех до пяти вольт V, плюс-минус.
Честного говоря, не знаю чем вызван подобный разброс видел и 4. Крайне низкие значения менее одного Вольта могут косвенно свидетельствовать о проблемах именно с мультиконтроллером!
Поскольку именно эта микросхема отвечает за формирование дежурного напряжения на плате, а если чип не работает, то и напряжение не формируется или в недостаточном для ее запуска объеме. Как убедиться в этом окончательно? Ответ: не знаю! Взять и заменить сам чип вдруг поможет , что, собственно, я и сделал :. Итак, возвращаемся к нашему ремонту материнской платы: вот то место, где расположена микросхема контроллера верхний левый угол :.
Это, по сути, полный аналог SMSC чипа, так что можем спокойно пробовать «приживить» его сюда с нашего донора с другой проблемой перегрев южного моста. Примечание : чтобы проверить себя, не забывайте про вот этот архиполезный ресурс datasheet-pdf. Как Вы, уверен, догадываетесь, подобный самостоятельный ремонт материнской платы с помощью простого паяльника будет, мягко говоря, затруднителен.
Чип имеет выводов и отпаивать каждый отдельно — для нервной системы вредно :. Никто так не делает! Для подобных работ существуют специальные устройства, которые называются паяльными станциями. Давайте кратко рассмотрим, какие бывают и по какому принципу работают паяльные станции? Достаточно серьезный агрегат для ремонта материнских плат, к примеру, может выглядеть следующим образом:.
В полной комплектации к «комбайну» подключается ноутбук, на котором при помощи специального программного обеспечения контролируется процесс пайки, температура нагрева и т. В общем случае, ремонт материнской платы происходит следующим образом: она помещается на устройство нижнего подогрева, равномерно «прожаривается» прогревается снизу почти до температуры плавления припоя — около градусов Цельсия , а уже затем нужной микросхеме по необходимости помогают отпаяться верхним нагревателем ручным термовоздушным или ик-феном.
При достижении нужной для полного расплава припоя температуры деталь при помощи вакуумного съемника или пинцета легко поднимается со своего посадочного места. Примечание : устройство преднагрева может быть выполнено на основе галогеновых ламп накаливания, кварцевого нагревателя, инфракрасного излучателя или с использованием термовоздушного способа обдув регулируемым потоком нагретого воздуха.
Для ремонта материнских плат используются и поистине чудо-паяльные станции, оснащенные цифровым микроскопом, сервомоторами и пультами управления см. Естественно, подобные профессиональные паяльные станции стоят очень дорого тысячи долларов , да и места занимают порядочно.
Поэтому начинающим сам себе админам мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на что-то попроще. Их паяльные станции стоят от до долларов и если Вы после этого решите, что пайка и ремонт материнских плат — это Ваше, то всегда можете перейти к чему-то более сложному.
Что мы здесь видим? Основной блок управления он же — компрессор , обеспечивающий нагрев, контроль и удержание заданной температуры плюс подачу воздуха, термовоздущный фен слева и паяльник справа. В комплекте к фену — набор сменных насадок разного диаметра.
Работа с паяльной станцией выглядит следующим образом: подключаем кабели от паяльника и фена к компрессору, включаем его в розетку, выставляем нужную температуру отдельный регулятор есть для фена и для паяльника , после этого — работаем. Также есть еще один регулятор, отвечающий за скорость подачи воздуха с какой силой фен «дует» на плату. При максимальном потоке воздуха, есть вероятность сдувания с платы мелких деталей припой к этому времени под ними уже расплавится , так что всегда учитывайте этот момент!
При использовании станции мы убиваем сразу двух зайцев. Во первых, нам не нужно думать о перегреве элементов пайки: жало обычного не регулируемого паяльника может разогреваться до ти градусов, а это уже опасно для деталей и самой платы, да и самому жалу «здоровья» не добавляет оно окисляется, чернеет, плохо забирает припой и, со временем, выгорает.
Во вторых, — это удобство в работе: согласитесь, работать с «многоногими» микросхемами при помощи одного только паяльника — затруднительно. Наверно, Вы заметили, что на фото выше нет нижнего нагрева преднагревателя. Его к данной модели станции можно отдельно докупить долларов за Ремонтировать материнскую плату без него, конечно тоже можно, но его отсутствие наносит определенные ограничения на сам процесс. Скажу так: народные умельцы вполне обходятся и так, а те кто занимается подобными ремонтами часто, мастерят нижний нагрев самостоятельно.
Каким образом? Например, используя мощные от до ватт галогеновые прожекторы. Например, вот такие:. Если сразу возьмете с регулятором мощности, еще лучше будет долларов стоит. Подобный прожектор можно, к примеру, поместить в старый компьютерный АТ корпус и использовать потом в качестве преднагревателя для различных ремонтов: материнских плат, дискретных видеокарт , сотовых телефонов и т. Процесс ремонта нагрева платы на подобном самодельном устройстве может выглядеть следующим образом:.
Посмотрите на показания термопары мультиметра. Видите, поверхность PCB printed circuit board — печатной платы нагрелась до ми градусов и это не предел! Другое дело, что здесь мы не можем контролировать температуру и существует реальная опасность все это дело перегреть, а это чревато необратимыми последствиями: отслаиванием дорожек и размягчением самого текстолита, после чего многослойную подложку может, что называется, «повести» выгнуть.
Выйти из положения можно только методом подбора мощности прожектора, высоты расположения над ним платы или приспособив самодельный регулятор мощности к прожектору. Как я уже говорил, у меня нижнего нагревателя нет не так часто я занимаюсь подобного рода ремонтами , да и работа с SMD компонентами к которым относится наш мультиконтроллер, в общем случае, не требуют его наличия.
А именно то, что электронные компоненты размещаются на не при помощи сквозного метода монтажа отверстия с запаянными в них выводами, как в случае с конденсаторами , а весь монтаж происходит с одной стороны PCB.
Примечание : Также smd компоненты иногда называют chip чип компонентами. Если же Вы хотите больше узнать о технологиях монтажа и самих типах микросхем, то можете скачать по этой ссылке небольшой PDF файл и ознакомиться.
Почему настолько дешево? Прежде всего, сама станция уж очень бюджетная. Дошло до того, что экономные китайцы вместо того чтобы интегрировать воздушный компрессор в управляющий блок , инсталлировали обычный вентилятор в прайсах гордо именуемый «турбиной» в саму ручку фена и именно он гонит нагретый воздух на плату.
Ну, вентилятор, так вентилятор. О, постите, — турбина! Видите, только два регулятора: температура от до ти градусов и сила потока воздуха. Как видите, здесь уже есть несколько регуляторов и тумблеров включения отдельно для паяльника и термофена. При необходимости, жала паяльника можно менять, что очень удобно. Правда заказывать их придется отдельно.
У нас есть вот такой их набор. Пимечание : паяльные станции с компрессором считаются производительнее своих турбинных аналогов могут работать с большей нагрузкой. С другой стороны, имеют свои недостатки:. В комплекте идут три съемные насадки, которые нужны для работы с разным типом компонентов самая тонкая — для самых мелких.
Ремонт типичных неисправностей материнских плат ноутбуков
Немного истории. Принцип действия однофазного импульсного регулятора напряжения питания. Компоненты импульсного регулятора напряжения питания. Электронный ключ и управляющий драйвер.
Так же размыкаю цепь питания на дросселе, чтобы убедится с какой Учтите: замеры приведённые выше, проводились без центрального процессора, что Возвращаем ШИМ-контроллер на прежнее место, как и Греется. 2. Все время выскакивает ошибка и он выключается. 3.
LA-9532P греется в районе контроллера питания
Когда речь заходит о материнских платах, разговор практически никогда не обходится без того, сколько фаз питания процессора применено в той или иной модели. Иногда упоминание о количестве фаз присутствует в рекламных материалах или на коробке материнской платы. Фазы питания процессора — что это, что они делают, для чего нужны и сколько их вообще надо? Давайте разбираться. Чтобы знать, о чем собственно речь, давайте обратимся к фотографии материнской платы, вернее, к части ее, расположенной возле процессорного сокета. Вот типичная картина того, что можно увидеть на любой плате. Что-то похожее вы сможете найти и на своей. Разница будет только в количестве компонентов, окружающих сокет. Если рассматривать устройство каждой фазы питания, то можно выделить несколько блоков по своему назначению. Итак, что это такое?
Ремонт цепи питания МП ноутбука в Харькове
Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести диагностику и выявить неисправности шим контроллера, не выпаивая его из материнской платы ноутбука. Шим контроллер расположен в цепи питания процессора. У него имеется два плеча: верхнее фото 1 и нижнее фото 2. Каждое их состоит из трех транзисторов каждый на свою фазу.
Модераторы: igils , Rom , ars44 , Ozzy.
Количество линий питания процессора
Модераторы: [ruv] Юрий Рогачевский , Аруцев Григорий. Зарегистрированные пользователи: Б. Предыдущее посещение: Пт окт 11, pm Текущее время: Пт окт 11, pm. Добавлено: Сб июн 07, am. Здравствуйте, возможно такой вопрос уже был, но не нашол его вообщем, у меня ASUS K50C на материнской плате но горит дежурное напряжение, и сильно греется ШИМ-контроллер RTA как я понимаю он и отвечает за дежурное напряжение, ноутбук включается и работает есть изображение на мониторе и винду нормально грузит, но при подключении кабеля питания этот контроллер сильно греется, его пробовали менять на другой, и тоже самое, подскажите в чем причина или хотя бы направление. И по поводу пылесоса, он у меня сгорел хз..
для начинающих электронщиков !!!!.
кратко пособие по ремонту ноутбуков!Одним из самых ответственных процессов по ремонту ноутбуков является замена и ремонт компонентов платы. Данные манипуляции требуют профессионализма, определенных знаний, аккуратности и инструментальной базы. Зато профессиональное вмешательство часто экономит время и силы, а также предотвращает сложные поломки. Достаточно часто в наш сервисный центр обращаются с просьбой заменить шим контроллер в ноутбуке. Это элемент цепи питания важных компонентов лэптопа, таких как процессор, видеокарта, оперативная память. Мы всегда используем в ремонте только высококачественные, фирменные комплектующие и ответственно подходим к улучшению девайса. ШИМ-контроллеры поддерживают в сети заданный уровень напряжения, обеспечивают правильное питания ноутбука. Поломка этой микросхемы может повлечь за собой отсутствие картинки на дисплее после запуска системы, проблемы с зарядкой, а также ноутбук может не включаться вовсе.
Купить ШИМ-контроллеры для ноутбука со скидкой в интернет-магазине КупиДеталь — доставка по России, гарантия.
Ремонт материнской платы
Здравия желаю, уважаемые читатели. Прошло чуть больше года с момента, когда я написал первую статью о ремонте видеокарт и присланную на конкурс статей. Сейчас я приятно удивлен, что она является одной из самых популярных. Прошу прощения у тех участников конференции, которые задавали мне вопросы по непонятным моментам в статье.
Ремонт материнской платы
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как проверить любой ШИМ (PWM) контроллер
Когда речь заходит о материнских платах, разговор практически никогда не обходится без того, сколько фаз питания процессора применено в той или иной модели. Иногда упоминание о количестве фаз присутствует в рекламных материалах или на коробке материнской платы. Фазы питания процессора — что это, что они делают, для чего нужны и сколько их вообще надо? Давайте разбираться. Чтобы знать, о чем собственно речь, давайте обратимся к фотографии материнской платы, вернее, к части ее, расположенной возле процессорного сокета. Вот типичная картина того, что можно увидеть на любой плате.
Дневники Файлы Справка Социальные группы Все разделы прочитаны.
Packard bell la7912p.Греется шим питания процессора
Как и в настольных материнских платах, основой материнской является чипсет, состоящий из северного и южного моста и вспомогательных контроллеров. Однако, материнские платы значительно меньше, боле хрупкие и имеют на борту графическую систему — графический чип и видеопамять, которые часто подвержены выходам из строя. Еще одно отличие мобильных материнских плат заключается в том, что по-другому реализована система питания компонентов платы. Отметим, что ток зарядки аккумулятора высок — не менее 1,5 А. На эту же материнскую плату интегрированы все контроллеры, напаяны все порты и интерфейсы, которые могут выйти из строя вследствие электрического пробоя, короткого замыкания или механического воздействия. Таким образом, схемотехника материнских плат ноутбуков значительно сложнее, чем у материнских плат ПК.
Style Arty — Обновить phpBB 3. Русская поддержка phpBB. Конфиденциальность Правила. Форум системных администраторов Форум сообщества системных администраторов и просто людей, которым не безразличен их компьютер.
Что такое 4-контактный разъем ШИМ и как он работает?
Ключевые выводы
Изучите основы того, что такое 4-контактный разъем PWM.
Понять, как работает 4-контактный PWM-вентилятор.
Узнайте, что вам нужно для разработки 4-контактного ШИМ-контроллера вентилятора.
Некоторые охлаждающие вентиляторы управляются 4-контактным ШИМ.
Если вы когда-нибудь задумывались, что делает 4-контактный ШИМ-разъем на материнской плате, вы не одиноки. Некоторым незнаком 4-контактный разъем PWM, но о его преимуществах стоит знать. В этой статье мы раскроем преимущества 4-контактного разъема ШИМ и обсудим, что вам нужно для разработки контроллера вентилятора.
Что такое 4-контактный разъем ШИМ?
4-контактный разъем PWM подключается к разъему вентилятора ПК. Чтобы понять причину его существования, лучше всего вернуться к тому, что такое ШИМ.
Широтно-импульсная модуляция
ШИМ означает широтно-импульсную модуляцию, метод, который изменяет коэффициент заполнения периодического цифрового импульса.
ШИМ обычно используется для преобразования цифрового значения в аналоговое напряжение путем отправки импульсов с рабочим циклом, который приводит к желаемому аналоговому напряжению. ШИМ также используется в приложениях, где информация кодируется в несущий импульс путем изменения интервала активного высокого состояния. Вы найдете ШИМ в управляющих устройствах, таких как серводвигатели, диммеры, зуммеры или в качестве телекоммуникационного энкодера.
Итак, почему на материнской плате существует 4-контактный разъем ШИМ?
Причина довольно проста: 4-контактный разъем PWM используется для управления охлаждающим вентилятором, прикрепленным к корпусу. Большинство современных материнских плат, вероятно, оснащены таким разъемом, который подключается к вентилятору BLDC с поддержкой ШИМ. В следующем разделе мы рассмотрим, как это работает.
Как работает 4-контактный вентилятор PWM?
ШИМ можно использовать как форму управления напряжением, и это именно то, что он делает для вентилятора ШИМ. Вентилятор вращается в соответствии с напряжением, подаваемым через штырь управления PWM. Это также способ обеспечить лучшее и более интеллектуальное управление температурным режимом материнской платы.
Центральные и графические процессоры печально известны тем, что выделяют тепло. Однако они не всегда работают на пределе своих возможностей. Известно, что охлаждающий вентилятор, вращающийся на полной скорости, шумит. Поэтому ШИМ используется для управления скоростью вращения вентилятора в зависимости от загрузки ЦП или ГП.
4-контактный ШИМ-вентилятор приводится в действие импульсами с различной скважностью.
Это подводит нас к следующему вопросу. Зачем нужно 4-контактное ШИМ-соединение, когда подойдет 3-контактный разъем?
4-контактный ШИМ-вентилятор выполняет больше, чем 3-контактный разъем для подключения питания, земли и сигналов к материнской плате — у него также есть четвертый провод, который обеспечивает обратную связь от встроенного датчика тахометра к материнской плате. Эта обратная связь полезна для материнской платы, поскольку она сообщает материнской плате, работает ли вентилятор с требуемой скоростью. Было бы опасно иметь неисправный вентилятор при незаметном повышении температуры материнской платы, так как перегрев может привести к повреждению внутренних компонентов.
Разработка 4-контактного ШИМ-контроллера вентилятора
Микроконтроллер с ШИМ-модулем можно использовать для ШИМ-управления вентилятором.
Считайте себя счастливчиком, если вам поручили разработать 4-контактный ШИМ-контроллер вентилятора. На самом деле это довольно просто, потому что вы можете найти микроконтроллеры со встроенными модулями ШИМ. Встроенные модули ШИМ избавляют вас от необходимости писать код для эмуляции программной ШИМ, что может быть утомительным и сложным.
Большинству 4-контактных PWM-вентиляторов требуется сигнал с частотой 25 кГц, что должно быть в пределах возможностей большинства младших микроконтроллеров. Что касается управления скоростью вращения вентилятора, то это вопрос записи нужного значения в регистр PWM. Вам также понадобится входной контакт, запускаемый прерыванием, чтобы можно было обнаружить обратную связь тахометра и соответствующим образом отрегулировать скорость вращения вентилятора.
Для проектировщиков печатных плат ШИМ не является исключительно сложной задачей, но все же целесообразно не допускать аналоговых сигналов к трассе ШИМ. Вы не хотите рисковать шумовой связью от ШИМ-сигнала с соседними аналоговыми трассами.
Если вы используете качественное программное обеспечение для проектирования печатных плат, вы можете установить четкие правила проектирования при работе над топологией печатной платы. Allegro PCB Designer пригодится при разработке 4-контактного ШИМ-контроллера вентилятора. Вы также можете использовать InspectAR для интерактивной оценки и улучшения процесса проектирования печатных плат с помощью дополненной реальности. Проверка, отладка, доработка и сборка печатных плат еще никогда не были такими простыми и точными.
Если вы хотите узнать больше о том, как у Cadence есть решение для вас, обратитесь к нам и нашей команде экспертов. Чтобы посмотреть видео по связанным темам или узнать, что нового в нашем наборе инструментов для проектирования и анализа, подпишитесь на наш канал YouTube.
Решения Cadence PCB — это комплексный инструмент для проектирования от начала до конца, позволяющий быстро и эффективно создавать продукты. Cadence позволяет пользователям точно сократить циклы проектирования и передать их в производство с помощью современного отраслевого стандарта IPC-2581.
Подпишитесь на LinkedIn Посетите вебсайт Больше контента от Cadence PCB Solutions
УЗНАТЬ БОЛЬШЕЧто такое ШИМ и как он работает?
*Обновлено 3 октября 2019 г.*
Возможность управления скоростью вращения вентилятора и бесшумной работы не всегда присутствовала, когда речь шла о персональных компьютерах. Ранние компьютеры x86 не имели активного охлаждения, потому что выделялось мало тепла, вплоть до появления первых моделей 486. С того времени и до сих пор энергопотребление и тепловыделение компьютеров росли в геометрической прогрессии, как и их производительность.
Начиная с самых первых процессоров Pentium, заявленных с TDP 7 Вт, и вплоть до современного процессора AMD FX 9590 с номиналом 220 Вт, охлаждение также имело свой эволюционный путь. TDP расшифровывается как «Расчетная тепловая мощность» и представляет собой максимальное количество тепла, выделяемого процессором. Если вы наткнулись на аббревиатуру, которую не понимаете, загляните на нашу страницу «Глоссарий жидкостного охлаждения», и вы, возможно, найдете правильный ответ!
4-контактный разъем PWM может автоматически контролировать скорость ваших вентиляторов и насосов.
Ранние самодельные контроллеры вентиляторов использовали простой «вольтмод», выбирая 5, 7 или 12 В от классического разъема Molex. Затем последовало использование обычных резисторов для замедления вентиляторов, вентиляторов, оснащенных терморезисторами, различных потенциометров для ручного управления скоростью в широком диапазоне и т. д.
Но в настоящее время, если вы хотите контролировать скорость своих вентиляторов и насосов , ШИМ-управление — это путь. Каждая основная материнская плата, покидающая завод сегодня, оснащена как минимум одним 4-контактным разъемом ШИМ. Материнские платы высокого класса предлагают 4-6 или даже больше таких 4-контактных разъемов вентилятора/насоса, а система ШИМ является очень эффективным и интеллектуальным способом управления вентиляторами. Однако даже сегодня, спустя много лет после появления ШИМ в 2003 году, есть пользователи, которые до сих пор не знакомы с его преимуществами. И что еще хуже, есть серьезные компании, которые производят продвинутые и хорошо спроектированные вентиляторы со старомодными 3-контактными разъемами.
Поэтому мы объясним, что такое ШИМ на самом деле, как он управляет скоростью вращения вентиляторов и насосов, а также покажем вам пример профиля ШИМ в одном из программ, предоставляемых производителями материнских плат.
По количеству проводов — контактов, которые есть у вентилятора — можно выделить три основных типа соединений. Вентиляторы с двумя проводами имеют только плюс и минус (земля) и все. Второй тип имеет три провода; два для питания вентилятора и один, который несет так называемый «тах» или тахометрический сигнал (по-английски: провод, который дает показания текущей скорости вращения вентилятора). По этому третьему проводу посылается сигнал с определенной частотой, которая пропорциональна скорости вращения вентилятора, выраженной в RPM (оборотов в минуту). Третий тип вентиляторов, использующих четыре провода, — это вентиляторы с ШИМ, о них и пойдет речь в этой статье, наряду с помпами с ШИМ.
ШИМ (широтно-импульсная модуляция) или широтно-импульсная модуляция — широко распространенный термин в мире электротехники. Он имеет широкий спектр применения, например, в области телекоммуникаций, звукового оборудования, серводвигателей и т. д. Нас, энтузиастов, интересует применение ШИМ в регулировании напряжения. Если вы следили за нашей недавней статьей в блоге о MOSFET и VRM, вы знаете, о чем мы говорим. Некоторые из вас наверняка уже знают, по какому принципу работает широтно-импульсная модуляция (ШИМ), но тем не менее мы объясним, как она на самом деле управляет скоростью вращения вентилятора или помпы.
Короче говоря, ШИМ работает как переключатель, который постоянно включается и выключается, тем самым регулируя мощность, которую получает двигатель вентилятора или насоса. Система ШИМ, которая используется для управления вентиляторами и насосами, работает с двигателем, получая либо +12 В (полная мощность), либо 0 В (без питания). Чтобы лучше понять, как это работает, взгляните на диаграмму ниже.
Итак, на двигатель подаются импульсы мощности. Представьте это так же, как если бы вы крутили колесо рукой. Вы можете толкать колесо каждые 5 секунд с одинаковой силой, и оно будет продолжать вращаться. Вы также можете ускорить интервал, когда вы нажимаете на колесо; скажем, вы подталкиваете его каждые 3 секунды. В этом случае вы заметите, что колесо вращается немного быстрее, и почти так же, как работает широтно-импульсная модуляция. Скорость двигателя, т. е. вентилятора или насоса, определяется шириной ШИМ-сигнала — продолжительностью времени, в течение которого он включен.
Как видно из приведенной выше диаграммы, рабочий цикл 10 % дает всего несколько импульсов мощности в течение определенного периода времени, что означает, что двигатель будет вращаться медленно, а рабочий цикл 100 % означает, что вентилятор/насос будет работать с полная скорость, постоянно включенный.
Важно знать, что здесь не используется регулировка напряжения, а при использовании ШИМ-регулирования на двигатель постоянно подается 12 вольт. По этой причине 4-контактный разъем материнской платы следует использовать только для одного вентилятора или, в конечном итоге, для двух с помощью Y-разветвителя. Помпы с водяным охлаждением имеют значительно большее энергопотребление, поэтому питание в основном подключается к разъему molex, а два других провода тача и ШИМ подключаются к разъему материнской платы для ШИМ-управления и считывания скорости.
Если ШИМ-сигнал отсутствует, почти все вентиляторы будут работать на 100% мощности, тогда как большинство насосов, используемых в водяном охлаждении, будут работать на некоторой средней скорости. Это означает, что если вы хотите запустить насос на полную мощность, вам нужно подключить его к ШИМ-сигналу, который установлен на 100% рабочий цикл.
Вентиляторы более высокого качества имеют свои собственные специальные микросхемы драйвера ИС внутри втулки двигателя, которые генерируют наклонный ШИМ-сигнал вместо плоского прямоугольного. Плоские прямоугольные сигналы имеют тенденцию создавать неприятные щелчки, когда вентилятор работает на низких скоростях. Внезапное повышение мощности при подаче на двигатель +12 вольт приводит к рывкам ротора, что в некоторых случаях создает щелкающий звук. Использование специальных интегральных схем обеспечивает более мягкое включение двигателя при каждом подаче импульса. Это не то, что вам действительно нужно знать, но здесь вы поймете, почему качественные вентиляторы PWM стоят немного дороже.
Почему ШИМ так важен? Ну, почти все вентиляторы «умирают» при понижении напряжения ниже 5В, но с ШИМ-управлением вентиляторы могут достигать очень низких рабочих скоростей в 300-600 об/мин. Они не умирают буквально; они просто отключаются и перестают крутиться, и именно поэтому зачастую заявленный диапазон скоростей вращения вентилятора может быть достигнут только при использовании ШИМ-регулирования. На этих скоростях вентиляторы абсолютно бесшумны, а некоторые вентиляторы можно даже полностью отключить с помощью ШИМ-регулирования. Еще одна очень интересная особенность ШИМ-регулирования заключается в том, что вы можете использовать один ШИМ-сигнал для управления всеми вашими вентиляторами. Поскольку на вентиляторы постоянно подается 12 вольт, можно использовать специальные разветвители концентраторов вентиляторов, которые будут посылать один ШИМ-сигнал на все подключенные вентиляторы или даже помпы. Таким образом, все ваши вентиляторы и насосы будут работать в гармонии.
Давайте взглянем на некоторые программы, которые производители материнских плат предоставляют для регулирования ШИМ. Почти каждый производитель материнских плат очень серьезно относится к регулированию ШИМ, и поэтому у нас есть очень подробные настройки, что действительно хорошо. Все ваши компоненты, производящие шум, можно поддерживать на низких скоростях, и вы можете настроить кривую рабочего цикла ШИМ в соответствии с показаниями температуры. В приведенном выше примере Gigabyte EasyTune профиль PWM настроен на работу вентиляторов примерно на 55% скорости при температуре процессора 60°C или ниже. Когда температура достигает 70°C, вентиляторы ускоряются до 100% рабочего цикла. Простой и очень эффективный способ получить бесшумный компьютер, конечно, если у вас есть качественные PWM-вентиляторы и качественные PWM-насосы.
Все продукты EK, например, вентиляторы и насосы, имеют функцию PWM, и вам просто нужно найти следующий значок в нашем магазине! 🙂
Узнайте больше о продуктах EK
Посетите магазин EK
Просмотрите наши высокопроизводительные линейки продуктов Quantum, Lignum и Classic, комплекты и аксессуары.
Перейти в магазин EK
Готовые ПК Fluid Gaming
Не умеете делать своими руками? Ознакомьтесь с нашими сборными ПК с полным водяным охлаждением.
Посетите EK Fluid Gaming
Следуйте за нами
Обслуживание и поддержка
Варианты оплаты
Служба быстрой доставки
Спасибо!
Благодарим вас за то, что выбрали EK в качестве поставщика решений для охлаждения.