Как регулировать скорость вращения

Как выбрать регулятор скорости вращения вентиляторов

Как регулировать скорость вращения

Не секрет, что высокопроизводительные микропроцессорные устройства греются при работе: чем больше нагрузка – тем сильнее. Для многих элементов современного компьютера установки на «чип» обычного радиатора уже недостаточно – требуется активный отвод тепла.

Проще всего это реализовать с помощью вентилятора (кулера): уже никого не удивляют системные блоки с суммарным числом кулеров в 8-10 шт.

Иногда на материнской плате не хватает разъемов для подключения дополнительных вентиляторов, и подключение производится через разветвитель питания или реобас.

Одиночный кулер шумит несильно и электроэнергии потребляет мало. Но если в корпусе их с десяток, шум становится уже некомфортным, да и потребление электроэнергии возрастает до вполне заметных значений.

Чаще всего необходимость изменения скорости вращения вентиляторов связана как раз с избыточной шумностью системного блока. Если эффективность охлаждения системного блока достаточно высока и перегрева каких-либо элементов компьютера не возникает даже при самых высоких нагрузках, можно попробовать снизить скорость вращения некоторых вентиляторов.

Одним из способов такого снижения является использование реобаса – многоканального регулятора скорости вращения вентиляторов.

Но этот способ – не единственный. Большинство современных материнских плат способно регулировать скорость вращения подключенных вентиляторов. Во многих случаях даже не понадобится установки какого-либо программного обеспечения – необходимая функция встроена в BIOS.

В этой модели вход в БИОС выполняется стандартно — кнопкой Del

Для входа в BIOS необходимо при загрузке компьютера нажать определенную клавишу (или сочетание клавиш), чаще всего – Delete. Если по нажатию Delete при загрузке компьютера ничего не происходит, следует посмотреть на нижние строчки экрана при загрузке – там при начале загрузки обычно выводится подсказка, какие именно клавиши следует нажимать для входа в BIOS.

Примеры страниц BIOS с настройками работы вентиляторов

В BIOS следует найти страницу с настройками работы вентиляторов (Fan Speed, Fan Control, Fan Profile и т.п.) Настройки CPU Fan относятся к кулеру процессора, Chassis Fan – к кулеру (или кулерам) корпуса.

Настройки кулера процессора следует менять только если вы точно знаете, что делаете и уверены в правильности своих действий – перегрев процессора может привести к выходу его из строя.

Настройки кулера корпуса не столь критичны, но бездумно их менять тоже не стоит; будет нелишним перед изменением записать все старые значения.

Для регулировки скорости вращения в первую очередь следует убедиться, что эта функция включена: параметр Q-Fan Control (или Fan Speed Control) должен иметь значение Enabled.

При этом становятся доступны параметры тонкой настройки вентилятора – в некоторых BIOS их много, в других меньше. Чаще всего самым простым способом снижения шума (или, наоборот, улучшения охлаждения) является смена профиля (Q-Fan Profile).

Для снижения шума следует установить его в Silent, для увеличения охлаждения – в Performance или Turbo.

После сохранения настроек и перезапуска системы следует убедиться, что настроенный кулер крутится и что не происходит перегрева системы, в обратном случае следует вернуть старые настройки BIOS.

Speed Fan — самая популярная программа управления кулерами

Если нужные настройки в BIOS не нашлись, не стоит расстраиваться – чаще всего подключенными к материнской плате вентиляторами можно управлять и с помощью специализированного ПО. Самая популярная из таких программ (и при этом абсолютно бесплатная) – это speed fan.

При запуске программы в первой же вкладке будут отображены все найденные вентиляторы, их скорости вращения и температуры элементов компьютера – на них следует ориентироваться при настройке кулеров.

Рекомендации по настройке те же – следует с осторожностью оперировать настройками CPU Fan (кулер процессора) и GPU Fan (кулер видеокарты). При изменении скоростей (от 0 до 100%) следует отслеживать воздействие этих изменений на температуру.

В программе также можно задать критические температуры для всех элементов и, указав, какой кулер за какую температуру отвечает, запустить режим автоматического регулирования скорости вентиляторов.

Если же ни speed fan, ни другие аналогичные программы «не увидели» вентиляторов, или если вентиляторы вообще подключены не к материнской плате – тогда для настройки их скорости вращения потребуется реобас.

Перед рассмотрением характеристик реобасов следует упомянуть об еще одной, очень частой причине повышенной шумности вентиляторов – забивание кулеров пылью и/или загустевание в них смазки.

Если вам кажется, что раньше компьютер шумел меньше, возможно, никаких программ и устройств для снижения шума не потребуется – достаточно будет почистить кулер от пыли и (при необходимости) обновить смазку.

Характеристики регуляторов скорости вращения вентиляторов

Тип реобаса.

Основная задача разветвителя питания – обеспечить питанием дополнительные вентиляторы, для которых не нашлось разъемов на материнской плате. Разветвитель может и вообще не иметь функции управления скоростью вращения вентиляторов. Если такая функция и есть, то реализована она будет программно.

Регулятор оборотов (реобас) – обладает большей, по сравнению с разветвителем, функциональностью. Кроме подключения дополнительных вентиляторов, реобас предоставляет и некоторые дополнительные возможности, среди которых могут быть:

— контроль и отображение скорости вращения каждого подключенного вентилятора;

— контроль температуры от собственного термодатчика (или нескольких термодатчиков);

— автоматическая или ручная регулировка скоростей вращения вентиляторов;

— контроль и отображение мощности, потребляемой подключенными вентиляторами

Тип управления скоростью вращения может быть ручным или автоматическим.

При ручном управлении скорость вращения задается оператором вручную – с помощью кнопок, ручки регулятора или на сенсорном экране.

Несмотря на простоту такого способа управления, удобным он будет только в тех случаях, когда не требуется менять скорость вращения вентиляторов во время работы компьютера.

Для подстройки скорости вращения корпусных вентиляторов такой способ еще сгодится, а для управления скоростью вращения кулера процессора – уже нет.

Автоматический тип управления, предусматривающий автоматическое изменение скорости вращения кулера в зависимости от показаний термодатчика, намного удобнее в эксплуатации и обеспечивает лучшие условия работы оборудования. Для управления кулерами элементов, сильно меняющих температуру в зависимости от нагрузки, следует использовать реобасы с автоматическим типом управления.

Количество подключаемых вентиляторов определяет, какое максимальное количество вентиляторов можно подключить к реобасу. Следует иметь в виду, что с ростом количества подключенных вентиляторов, растет и потребляемая устройством мощность; у блока питания компьютера должен быть достаточный запас мощности.

Наличие дисплеяс возможностью вывода на него значений температур и скоростей вращения вентиляторов в некоторых случаях может оказаться нелишним. Дисплей может предупредить о приближающемся перегреве или неисправности вентилятора и предотвратить сбой или потерю данных. Для серверов (часто не имеющих своего монитора) такой дисплей будет особенно полезен.

Контроль температуры осуществляется по термодатчикам материнской платы либо по собственным термодатчикам реобаса. В последнем случае следует также выяснить количество каналов измерения температуры (проще говоря, количество термодатчиков). У многих реобасов контроль температуры производится по одному термодатчику.

Если к такому реобасу предполагается подключение и кулеров процессора/видеокарты, это может привести к проблемам (если установить датчик у процессора, он может «не заметить» перегрева видеокарты и наоборот). Реобасы с несколькими термодатчиками стоят дороже, но в случаях, аналогичных вышеприведенному, на этом экономить не стоит.

Разъемы для подключения вентиляторовмогут быть 2-pin 3-pin и 4-pin.

2-pin и 3-pin разъемы предполагают управление скоростью вращения вентилятора с помощью изменения его напряжения питания. Этот наиболее простой способ, поэтому реализующие его реобасы и вентиляторы недороги. Недостатками этого способа является невысокая точность задания частоты вращения и снижение крутящего момента со снижением напряжения.

Вентиляторы с 3-pin разъемом вообще не могут крутиться медленнее некоторого порогового значения – крутящий момент становится настолько мал, что его не хватает для проворота крыльчатки.

Для корпусных вентиляторов и вентиляторов жестких дисков такие вентиляторы подойдут, но на процессоры уже давно принято ставить вентиляторы, подключаемые 4-pin разъемом.

4-pin разъемы предполагают управление скоростью вращения вентилятора с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

При этом питание на вентилятор подается полное — 12 вольт – но не постоянно, а импульсами, меняя продолжительность которых, можно очень точно задавать частоту вращения вентилятора.

Кроме того, при таком способе нет ограничения на минимальную скорость вращения – регулируемый таким способом вентилятор может вращаться даже со скоростью 1 об/мин. Единственный недостаток такого способа – он сложнее в реализации, а следовательно, дороже.

Разъем питания реобаса может быть 3-pin (в этом случае регулятор скорости подключается к одному из свободных 3-pin разъемов материнской платы) 4-pin Molex (питание берется с одного из разъемов блока питания) и SATA (питание берется с разъема SATA материнской платы).

Варианты выбора

Если вам нужно просто подключить пару дополнительных вентиляторов по минимальной цене – выбирайте [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9cdf216404e77/regulyatory-skorosti-vrashheniya-ventilyatorov/?p=1&stock=2&order=1&f=a5cj]разветвитель питания для вентиляторов по цене от 230 рублей.

Если какой-то из вентиляторов системного блока крутится слишком сильно, обратите внимание на [url=»https://www.dns-shop.

ru/catalog/17a9cdf216404e77/regulyatory-skorosti-vrashheniya-ventilyatorov/?p=1&stock=2&order=1&f=3cet&f=3cdy]регуляторы скорости вращения одного вентилятора с ручным управлением.

С его помощью можно будет легко подстроить скорость вращения вентилятора до требуемой и стоить он будет от 180 рублей.

Для управления несколькими корпусными вентиляторами можно приобрести [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9cdf216404e77/regulyatory-skorosti-vrashheniya-ventilyatorov/?p=1&stock=2&order=1&f=3cet&f=8bmf-3ce0-3ce1-3cdz-btuj]реобас на несколько вентиляторов с ручным управлением. В зависимости от дополнительных функций он обойдется вам в 900-3800 рублей.

Для управления всеми вентиляторами компьютера следует выбирать [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9cdf216404e77/regulyatory-skorosti-vrashheniya-ventilyatorov/?p=1&stock=2&order=1&f=3ceu&f=8bmf-3ce0-3ce1-3cdz-btuj]реобас на несколько вентиляторов с возможностью автоматического управления их скоростью вращения. Такие стоят в диапазоне 230-8000 рублей.

Источник: https://club.dns-shop.ru/blog/t-112-reobas/16762-kak-vyibrat-regulyator-skorosti-vrascheniya-ventilyatorov/

Управление скоростью вращения однофазных двигателей

Как регулировать скорость вращения

Однофазные асинхронные двигатели питаются от обычной сети переменного напряжения 220 В.

Наиболее распространённая конструкция таких двигателей содержит две (или более) обмотки — рабочую и фазосдвигающую. Рабочая питается напрямую, а дополнительная через конденсатор, который сдвигает фазу на 90 градусов, что создаёт вращающееся магнитное поле. Поэтому такие двигатели ещё называют двухфазные или конденсаторные.

Регулировать скорость вращения таких двигателей необходимо, например, для:

  • изменения расхода воздуха в системе вентиляции
  • регулирования производительности насосов
  • изменения скорости движущихся деталей, например в станках, конвеерах

В системах вентиляции это позволяет экономить электроэнергию, снизить уровень акустического шума установки, установить необходимую производительность.

Способы регулирования

Рассматривать механические способы изменения скорости вращения, например редукторы, муфты, шестерёнчатые трансмиссии мы не будем. Также не затронем способ изменения количества полюсов обмоток.

Рассмотрим способы с изменением электрических параметров:

  • изменение напряжения питания двигателя
  • изменение частоты питающего напряжения

Регулирование напряжением

Регулирование скорости этим способом связано с изменением, так называемого, скольжения двигателя — разностью между скоростью вращения магнитного поля, создаваемого неподвижным статором двигателя и его движущимся ротором:

S=(n1-n2)/n2

n1 — скорость вращения магнитного поля

n2 — скорость вращения ротора

При этом обязательно выделяется энергия скольжения — из-за чего сильнее нагреваются обмотки двигателя.

Данный способ имеет небольшой диапазон регулирования, примерно 2:1, а также может осуществляться только вниз — то есть, снижением питающего напряжения.

При регулировании скорости таким способом необходимо устанавливать двигатели завышенной мощности.

Но несмотря на это, этот способ используется довольно часто для двигателей небольшой мощности с вентиляторной нагрузкой.

На практике для этого применяют различные схемы регуляторов.

Автотрансформаторное регулирование напряжения

Автотрансформатор — это обычный трансформатор, но с одной обмоткой и с отводами от части витков. При этом нет гальванической развязки от сети, но она в данном случае и не нужна, поэтому получается экономия из-за отсутствия вторичной обмотки.

 На схеме изображён автотрансформатор T1, переключатель SW1, на который приходят отводы с разным напряжением, и двигатель М1.

Регулировка получается ступенчатой, обычно используют не более 5 ступеней регулирования.

 Преимущества данной схемы:

      • неискажённая форма выходного напряжения (чистая синусоида)
      • хорошая перегрузочная способность трансформатора

 Недостатки:

      • большая масса и габариты трансформатора (зависят от мощности нагрузочного мотора)
      • все недостатки присущие регулировке напряжением

Тиристорный регулятор оборотов двигателя

В данной схеме используются ключи — два тиристора, включённых встречно-параллельно (напряжение переменное, поэтому каждый тиристор пропускает свою полуволну напряжения) или симистор.

Схема управления регулирует момент открытия и закрытия тиристоров относительно фазового перехода через ноль, соответственно «отрезается» кусок вначале или, реже в конце волны напряжения.

Таким образом изменяется среднеквадратичное значение напряжения.

Данная схема довольно широко используется для регулирования активной нагрузки — ламп накаливания и всевозможных нагревательных приборов (так называемые диммеры).

Ещё один способ регулирования — пропуск полупериодов волны напряжения, но при частоте в сети 50 Гц для двигателя это будет заметно — шумы и рывки при работе.

Для управления двигателями регуляторы модифицируют из-за особенностей индуктивной нагрузки:

  • устанавливают защитные LRC-цепи для защиты силового ключа (конденсаторы, резисторы, дроссели)
  • добавляют на выходе конденсатор для корректировки формы волны напряжения
  • ограничивают минимальную мощность регулирования напряжения — для гарантированного старта двигателя
  • используют тиристоры с током в несколько раз превышающим ток электромотора

Достоинства тиристорных регуляторов:

      • низкая стоимость
      • малая масса и размеры 

  Недостатки:

      • можно использовать для двигателей небольшой мощности
      • при работе возможен шум, треск, рывки двигателя 
      • при использовании симисторов на двигатель попадает постоянное напряжение
      • все недостатки регулирования напряжением

Стоит отметить, что в большинстве современных кондиционеров среднего и высшего уровня скорость вентилятора регулируется именно таким способом.

Транзисторный регулятор напряжения

Как называет его сам производитель — электронный автотрансформатор или ШИМ-регулятор.

Изменение напряжения осуществляется по принципу ШИМ (широтно-импульсная модуляция), а в выходном каскаде используются транзисторы — полевые или биполярные с изолированным затвором (IGBT).

Выходные транзисторы коммутируются с высокой частотой (около 50 кГц), если при этом изменить ширину импульсов и пауз между ними, то изменится и результирующее напряжение на нагрузке. Чем короче импульс и длиннее паузы между ними, тем меньше в итоге напряжение и подводимая мощность.

Для двигателя, на частоте в несколько десятков кГц, изменение ширины импульсов равносильно изменению напряжения.

Выходной каскад такой же как и у частотного преобразователя, только для одной фазы — диодный выпрямитель и два транзистора вместо шести, а схема управления изменяет выходное напряжение.

 Плюсы электронного автотрансформатора:

        • Небольшие габариты и масса прибора
        • Невысокая стоимость
        • Чистая, неискажённая форма выходного тока
        • Отсутствует гул на низких оборотах
        • Управление сигналом 0-10 Вольт

 Слабые стороны:

        • Расстояние от прибора до двигателя не более 5 метров (этот недостаток устраняется при использовании дистанционного регулятора)
        • Все недостатки регулировки напряжением

Частотное регулирование

Ещё совсем недавно (10 лет назад) частотных регуляторов скорости двигателей на рынке было ограниченное количество, и стоили они довольно дорого. Причина — не было дешёвых силовых высоковольтных транзисторов и модулей.

Но разработки в области твердотельной электроники позволили вывести на рынок силовые IGBT-модули. Как следствие — массовое появление на рынке инверторных кондиционеров, сварочных инверторов, преобразователей частоты.

На данный момент частотное преобразование — основной способ регулирования мощности, производительности, скорости всех устройств и механизмов приводом в которых является электродвигатель.

Однако, преобразователи частоты предназначены для управления трёхфазными электродвигателями.

Однофазные двигатели могут управляться:

  • специализированными однофазными ПЧ
  • трёхфазными ПЧ с исключением конденсатора

Преобразователи для однофазных двигателей

В настоящее время только один производитель заявляет о серийном выпуске специализированного ПЧ для конденсаторных двигателей — INVERTEK DRIVES.

Это модель Optidrive E2

Для стабильного запуска и работы двигателя используются специальные алгоритмы.

При этом регулировка частоты возможна и вверх, но в ограниченном диапазоне частот, этому мешает конденсатор установленный в цепи фазосдвигающей обмотки, так как его сопротивление напрямую зависит от частоты тока:

Xc=1/2πfC

f — частота тока

С — ёмкость конденсатора

 В выходном каскаде используется мостовая схема с четырьмя выходными IGBT транзисторами:

Optidrive E2 позволяет управлять двигателем без исключения из схемы конденсатора, то есть без изменения конструкции двигателя — в некоторых моделях это сделать довольно сложно.

Преимущества специализированного частотного преобразователя:

        • интеллектуальное управление двигателем
        • стабильно устойчивая работа двигателя
        • огромные возможности современных ПЧ:
          • возможность управлять работой двигателя для поддержания определённых характеристик (давления воды, расхода воздуха, скорости при изменяющейся нагрузке)
          • многочисленные защиты (двигателя и самого прибора)
          • входы для датчиков (цифровые и аналоговые)
          • различные выходы
          • коммуникационный интерфейс (для управления, мониторинга)
          • предустановленные скорости
          • ПИД-регулятор

 Минусы использования однофазного ПЧ:

        • ограниченное управление частотой
        • высокая стоимость

Использование ЧП для трёхфазных двигателей

Стандартный частотник имеет на выходе трёхфазное напряжение. При подключении к ему однофазного двигателя из него извлекают конденсатор и соединяют по приведённой ниже схеме:

Геометрическое расположение обмоток друг относительно друга в статоре асинхронного двигателя составляет 90°:

Фазовый сдвиг трёхфазного напряжения -120°, как следствие этого — магнитное поле будет не круговое , а пульсирующее и его уровень будет меньше чем при питании со сдвигом в 90°.

В некоторых конденсаторных двигателях дополнительная обмотка выполняется более тонким проводом и соответственно имеет более высокое сопротивление.

При работе без конденсатора это приведёт к:

  • более сильному нагреву обмотки (срок службы сокращается, возможны кз и межвитковые замыкания)
  • разному току в обмотках

Многие ПЧ имеют защиту от асимметрии токов в обмотках, при невозможности отключить эту функцию в приборе работа по данной схеме будет невозможна

 Преимущества:

          • более низкая стоимость по сравнению со специализированными ПЧ
          • огромный выбор по мощности и производителям
          • более широкий диапазон регулирования частоты
          • все преимущества ПЧ (входы/выходы, интеллектуальные алгоритмы работы, коммуникационные интерфейсы)

Недостатки метода:

          • необходимость предварительного подбора ПЧ и двигателя для совместной работы
          • пульсирующий и пониженный момент
          • повышенный нагрев
          • отсутствие гарантии при выходе из строя, т.к. трёхфазные ПЧ не предназначены для работы с однофазными двигателями

Источник: https://MasterXoloda.ru/4/upravlenie-skorostyu-vrashheniya-odnofaznyh-dvigatelej

Как настроить скорость кулера компьютера — SpeedFan — Заметки Сис.Админа

Как регулировать скорость вращения

Доброго времени суток, дорогие друзья, читатели, посетители и прочие личности. Сегодня поговорим про программу SpeedFan, что понятно из заголовка.

Думаю, что все Вы помните статью «Температура компонентов компьютера: как измерить и какими должны быть», которая рассказывала Вам много всякой полезной информации о нагреве содержимого Вашего железного друга и несколько слов о том как с этим нагревом бороться, а именно, например, путем очистки пыли или заменой систем охлаждения.

Но что делать, если с температурами все более чем нормально, а компьютер гудит как проклятый? Ответ прост: нужно как-то регулировать скорость вращения вентиляторов, ведь именно они являются причиной шума в большинстве случаев. Как раз о том как это сделать и пойдет речь в данной статье.

Поехали.

Начнем с того как вообще происходит регулировка, если она есть вообще.

Изначально скорость вращения определяется и устанавливается мат.платой на основе показателей о температуре и настроек, указанных в BIOS.

Мат.плата в свою очередь делает это путём изменения напряжения/сопротивления и прочих нюансов, умно контролируя число оборотов (RPM), опираясь на заданные Вами настройки, а так же температуру компонентов компьютера как таковую и внутри корпуса вообще.

Однако, далеко не всегда, не смотря на всякие технологии умной регулировки (Q-Fan и иже с ними), оная внятно делает свою работу, а посему крутилки на системах охлаждения, либо вкалывают излишне сильно (часто именно так и бывает), что создает не иллюзорный шум, либо слишком слабо (редко), что повышает температуры.

Как быть? Варианта, как минимум, три:

  • Попытаться настроить всё в BIOS;
  • Воспользоваться специализированными программами;
  • Либо физически ковырять что-то с питанием (или купив всякие там реобасы и другие физические устройства).

Вариант с BIOS, далеко не всегда оправдан, ибо, во-первых, подобная технология не везде есть, во-вторых, она далеко не так интеллектуальна как кажется, а, в-третьих, бывает необходимо менять всё вручную и на лету.

Опять же, далеко не все кулера бывают воткнуты в мат.плату (особенно это актуально в случае с корпусными), т.е BIOS не знает о их существовании, а посему не может и управлять сими, т.е они крутятся на полную мощность, зачастую вхолостую и, опять же, повышая общий уровень шума (об этом, т.е о подключении, см.ниже по тексту).

Вариант с физическим решением довольно.. Жесток, ибо резать провода негуманно, да и это скорее не метод регулировки, а принудительное снижение характеристик, ибо, опять же, по потребностям так не нарегулируешься — ковырять провода каждый раз замучаешься.

Можно конечно купить реобас (как на скриншоте ниже), к которому всё подключить и радоваться жизни, но это, опять же, деньгозатраты, да и тянуться к корпусу всякий раз, когда нужно изменить скорость вращения, бывает лениво.

Посему, в связи с вышесказанным, для многих будет актуален вариант с использованием специализированных программ, благо они есть и они бесплатны. В рамках данной статьи я расскажу о старой и очень известной утилите под названием SpeedFan.

Скачать SpeedFan можно по этой ссылке. Само собой программа полностью бесплатна, правда, не поддерживает русский язык, но не беда ибо, в общем-то и так всё понятно ;)

Установка предельно проста и я на ней останавливаться не буду, а посему перейду сразу к использованию.

При первом запуске может вылезти такое вот окошко:

Смело жмем галочку «Do not show again» и тыркаем в кнопочку «Close».

Перед собой мы далее увидим такое вот окно программы:

Давайте разберемся, что тут к чему, как в более новой версии программы SpeedFan (она на скриншоте выше), так и более старой (на скриншоте ниже). Они немного отличаются подписями значений, но принцип работы схож:

Поле «Cpu Usage» и индикаторы рядом показывают текущую загрузку процессора и его ядер. Кнопки «Minimize» и «Configure» позволяют свернуть программу, либо открыть её настройки.

Галочка «Automatic fan speed» включает автоматическую регулировку вращения. Пользоваться можно, но смысла, как такового, в общем-то нет, иначе зачем Вы вообще ставили эту программу, если Вас всё устраивало как есть?

ВАЖНО! Список показателей не обязательно относится к тому или иному кулеру, как он подписан в программе! Т.е, если это CPU или Fan1, — не значит, что это скорость именно процессорного кулера, т.

к всё зависит от того в какое гнездо вентилятор подключен сборщиком (или Вами) непосредственно на мат плате и насколько корректно программа считывает данные о об этом разъёме! В идеале определять скорость, изменяя значение и глядя в открытый корпус.

Дальше идет набор текущих показателей скоростей вращения тех или иных вентиляторов (слева) и температур комплектующих (справа).

Подробности по различным регуляторам в SpeedFan

Рассказываю, что есть что в случае с показателем скорости вращения (измеряется в RPM, т.е в количестве оборотов в минуту):

  • SysFan (Fan1), — показывает скорость вращения крутилки (я имею ввиду вентилятор), подключенного к гнезду SysFan на мат.плате. Это может быть как кулер, установленный на чипсете, так и любой другой, попросту воткнутый в этот разъем (все разъемы на мат.плате подписаны соответствующим образом);
  • CPU0 Fan (Fan2), — показывает скорость вращения крутилки на процессоре, т.е вентилятора воткнутого в разъем CPU_Fan на мат.плате;
  • Aux0 Fan (Fan3), — рассказывает о текущей скорости вращения вентилятора, подключенного к разъему AUX0;
  • CPU1 Fan (Fan4), — аналогично CPU0, но только если у Вас есть второй процессор или разъем для кулера с меткой CPU1_Fan;
  • Aux1 Fan (Fan5), — аналогично Aux0, т.е показывает скорость вращения для кулера, воткнутого в разъем AUX1_Fan;
  • PWR Fan (Fan6), — бывает, что здесь указана скорость вращения кулера, установленного в блоке питания (не всегда), либо попросту скорость того вентилятора, что воткнут в разъем PWR_Fan на там.плате.

Еще раз отмечу, что каждому параметру тут соответствует разъем на мат.плате и почти любой кулер можно воткнуть в любой из оных и тогда его показатель будет отображаться в соответствующей графе.

Естественно, что оный должен быть воткнут через маленький 3-pin-разъем в мат.плату, а не запитан от блока питания. Чтобы было наглядно давайте покажу Вам фото.

Правильный разъем и правильное гнездо (гнездо на картинке 4-pin, а разъем 3-pin), чтобы возможно было смотреть и регулировать скорость вращения:

«Неправильный» разъем, т.е запитка от блока питания, которая не позволяет (см.примечание выше) мониторить и, часто, изменять скорость вращения с помощью программы, биоса и чего-либо еще:

Тобишь, если при сборке у Вас часть кулеров (например корпусных) запитана от БП вышепоказанным разъемом, то рекомендую залезть в компьютер и перевоткнуть оные в мат.плату, дабы можно было рулить вентиляторами как вздумается.

Справа от вышеописанных значений, как я уже говорил, указаны температуры. Лично по мне, они снимаются недостаточно точно и адекватно, а посему рекомендую пользоваться аналогами вроде HWMonitor или AIDA64 и уже на базе них делать выводы.

А теперь самое вкусное. Ниже, напротив каждой надписи Speed01-06 (или в более поздних версиях программы это может быть Pwm1-3, Pwm1-3), есть стрелочки, нажимая на которые мы можем регулировать скорость вращения того или иного вентилятора. Собственно, они то нам и нужны. Попробуйте поиграться с оными, подвигав их вверх-вниз и Вы увидите насколько тише/громче может работать Ваш компьютер.

К слову, чтобы понять какая графа скорость какого кулера регулирует просто наблюдайте за изменением значений RPM. Естественно, что не рекомендуется отключать вентиляторы совсем, дабы не спалить чего-нибудь и, само собой, что необходимо одновременно смотреть на температуры при регулировке значений.

В зависимости от типа мат.платы, версии и типа её BIOS и других факторов, программа может не работать, если в BIOS включена или выключена регулировка автоматически или на основе заданных шаблонов.

Поэтому, возможно, если Вы сталкиваетесь с проблемами в работе программы и она работает (или не работает), или же Вы хотите доверить управление мат.плате, то может потребоваться включить или выключить встроенную в BIOS систему регулировки. Примерно, в зависимости от версии, это делается так:

Т.е Q-Fan в положении Enable включает автоматическое управление на основе заданных параметров в BIOS, а Disable отключает этот параметр. В зависимости от типа BIOS, как видите на скриншотах выше, этот параметр может находится на разных вкладках и выглядеть по разному. Возможно так же, что требуется переключить CPU Fan Profile с Auto на Manual или наоборот.

К сожалению, невозможно рассмотреть все вариации, но так или иначе, эта вкладка обязательно присутствует в любом компьютере (за исключением, разве что, ноутбуков) и Вы можете её там найти. В частности, не всегда это называется Q-Fan, это может быть что-то вроде CPU Fan Contol, Fan Monitor и аналогичным образом.

В двух словах как-то так. Давайте переходить к послесловию.

Послесловие

Как-то так. Про всякие глубокие настройки и другие вкладки, в рамках этой статьи, я рассказывать не буду, благо они не особенно нужны. Остальные вкладки отвечают за разгон, информацию и другие полезные данные (об этом позже).

В рамках следующей статьи из этого цикла я рассказал подробно как отрегулировать скорость вращения кулера на видеокарте, ибо оные имеют свой собственный BIOS и вентилятор, запитанные не от мат.платы или БП, а от самой карточки, а посему контролировать их через SpeedFan или мат.плату не получится.

Как и всегда, если есть какие-то вопросы, мысли, дополнения, комментарии и всё такое прочее, то добро пожаловать в комментарии к этой записи.

Источник: https://sonikelf.ru/reguliruem-skorost-vrashheniya-kullerov-speedfan/

Как настроить скорость вращения кулеров (вентиляторов)

Как регулировать скорость вращения

Вопрос от пользователя

Добрый день.

Поиграв минут 40-50 в одну компьютерную игру (прим.: название вырезано) — температура процессора вырастает до 70-85 градусов (Цельсия). Поменял термопасту, почистил от пыли — результат такой же.

Вот думаю, можно ли увеличить скорость вращения кулера на процессоре до максимума (а то на мой взгляд он слабо вращается)? Температура без загрузки процессора — 40°C. Кстати, такое возможно из-за жары? А то у нас около 33-36°C за окном…

Артур, Саранск

Доброго дня!

Конечно, от температуры помещения, в котором стоит компьютер — сильно зависит и температура компонентов, да и нагрузка на систему охлаждения (поэтому, с перегревом чаще всего, приходится сталкиваться в летнее жаркое время).

Источник: https://ocomp.info/kak-nastroit-skorost-kulera.html

Делаем просто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: