Управление скоростью вентиляторов: Как настроить скорость вентиляторов в ПК

Содержание

Как настроить скорость вентиляторов в ПК

Современная компьютерная техника для охлаждения системы самостоятельно регулирует обороты вентиляторов. Однако, в большинстве случаев, чтоб добиться комфортного соотношения эффективности и шума, лучше это выполнить в ручном режиме.

О способах регулирования оборотов корпусных вентиляторов и процессорного охлаждения мы сегодня и поговорим.

Зачем нужна регулировка вентиляторов?

Изначально параметры работы вентиляторов устанавливаются материнской платой в зависимости от показателей температурных датчиков и настроек BIOS.

Но не всегда автоматическая система эффективно справляется со своими функциями. Чаще всего это один из следующих сценариев:

  • Разгон компонентов системы.
  • Постоянная работа компьютера на повышенных нагрузках.
  • Замена кулеров на более мощные.
  • Изменение климата помещения.
  • Устаревшая система охлаждения.
  • Компьютер давно не чистили.

Если причиной чрезмерной работы кулеров является перегрев системы из-за жары или загрязнения системы пылью, вручную уменьшать обороты вентиляторов нельзя. Для начала следует выполнить чистку и обслуживание компьютера. Возможно понадобится заменить термопасту на процессоре. Если устройство давно не обслуживалось, эти манипуляции позволят снизить температуру рабочих узлов на 10 – 15 °С.

В случае разгона, следует уделять повышенное внимание рабочим температурам компонентов системы и своевременно принимать меры по их регулировке. Чрезмерный перегрев чреват выходом из строя разогнанных комплектующих. Если же перегрева не наблюдается, а кулеры работают на максимальных оборотах, это приводит к лишнему энергопотреблению и шумовой нагрузке.

В остальных случаях, если перегрева системы нет, а вентиляторы работают на полную мощность, выполняя более 2000 – 3000 тысяч оборотов в минуту, следует изменить параметры их работы вручную.

Сделать это можно тремя способами.

Настройка через BIOS

Перейти в BIOS можно, нажав соответствующую кнопку клавиатуры при запуске компьютера. В зависимости от модели материнской платы, это может быть F2 или Del.

Обычно раздел настройки вентиляторов находится на стартовой странице и называется «Fan Control». В разделе можно найти 3 типа устройств:

  • CPU FAN – процессорный вентилятор.
  • Chassis FAN или CHA FAN – корпусные вентиляторы.
  • AUX FAN – порты для подключения дополнительных вентиляторов. Их управление выполняется выносными регуляторами, а материнская плата только обеспечивает питание.

Возле названия каждого вентилятора указываются его обороты. Чтоб перейти к настройке, следует выбрать устройство.

Обычно настройка процессорного вентилятора реализована в виде графика, к которому предлагаются базовые режимы: Silent, Standart, Turbo или другие, на усмотрение производителя. А также ручной режим – Manual или Custom.

Для регулировки следует передвигать контрольные точки графика. Однако, полностью выставлять производительность вентилятора на минимальные значения не рекомендуется, особенно при настройке процессорного охлаждения. График должен иметь вид плавной кривой, в которой температуре 30 °С должна соответствовать минимальная скорость вентилятора, а 80 °С – максимальная. Если возможно – проверьте эффективность охлаждения в максимальной нагрузке. Из-за особенностей как самих вентиляторов, так и радиаторов разницы в эффективнойсти охлаждения между 85% скорости и 100% может и не быть, а вот шума прибавится ощутимо. Тест стоит проводить не менее 10 минут по длительности – за это время система выйдет на уровень температурной стабильности. Речь конечно-же о воздушных и 240-мм жидкостных системах. При использовании 360 и более габаритных радиаторов прогрев до состояния равновесия может занять до получаса.Промежуточные значения выбирайте исходя из параметров системы, оценивая каждый показатель и подбирая необходимое значение практическим путем под нагрузкой.

Настройка корпусных вентиляторов редко реализована визуально. Обычно предлагается вводить мощность в процентах на каждый из трех режимов работы: Min, Middle, и Max.

Регулировка при помощи утилиты SpeedFan

SpeedFan – самое популярное бесплатное приложение с русскоязычным интерфейсом. Среди его функций:

  • Определение степени загрузки процессора и каждого ядра.
  • Контроль температур основных компонентов ПК.
  • Мониторинг рабочих параметров системы.
  • Управление скоростями вентиляторов.

Программа позволяет регулировать обороты каждого вентилятора, подключенного к материнской плате, параллельно оценивая, как изменяется температура на датчиках. Можно задать необходимые уровни температур, и система будет автоматически подстраивать частоту оборотов кулеров. Также можно выставить автоматический режим. Для этого следует поставить галочку в строке Automatic fan speed (Автоскорость вентиляторов).

В большинстве случаев, если вентиляторы подключены напрямую к блоку питания, их можно регулировать только физически.

Физическая регулировка

Для управления скоростями работы вентиляторов используют специальный многоканальный регулятор скорости – реобас. Он монтируется в системный блок или на переднюю панель. Также можно встретить внешние устройства, которые закрепляются на корпусе при помощи магнитов или липучек.

В зависимости от конфигурации, реобас может выполнять сразу несколько функций:

  • Увеличивать количество разъемов для подключения кулеров.
  • Регулировать рабочие параметры вентиляторов: скорость вращения, потребляемая энергия.
  • Контролировать температурный режим системы.
  • Визуализировать показатели работы кулеров и системы.

Выбирают реобас по ряду характеристик:

  • Тип управления: ручной или автоматический.
  • Функционал.
  • Количество подключаемых вентиляторов.
  • Количество термодатчиков.
  • Наличие дисплея.

Самые простые реобасы будут показывать скорость только одного кулера, передавая значения на датчик материнской платы. С остальных кулеров показания не снимаются.

Некоторые топовые модели могут быть оснащены микрофонами и способны автоматически настраивать режим работы системы охлаждения в соответствии с шумовым фоном помещения.

Регулировка скорости вращения вентиляторов — официальный сайт VENTS

Изменение скорости вращения вентиляторов достигается использованием тиристорных или трансформаторных регуляторов скорости.

Тиристорное управление вентиляторами.

Плавные регуляторы скорости предназначены для ручного регулирования скорости вращения электродвигателей вентиляторов и, соответственно, расхода воздуха, создаваемого вентилятором. Работа регуляторов скорости основана на плавном изменении выходного напряжения с помощью симистора. Допускается управление несколькими двигателями, если общий потребляемый ток двигателей не превышает предельно допустимой величины. Эти регуляторы отличаются высокой эффективностью и точностью управления. При использовании в нижнем диапазоне скоростей может усилиться шум, издаваемый вентилятором. Поэтому данный регулятор не рекомендуется использовать в составе систем с повышенными требованиями к уровню шума. При работе электродвигателя с низким напряжением питания срок службы подшипников снижается. Рекомендуемый интервал регулирования: 60-100% от номинального напряжения.

Трансформаторное управление вентиляторами.

Работа трансформаторных регуляторов скорости основана на использовании пятиступенчатого автотрансформатора для управления напряжением питания электродвигателей (частота сети при этом остается неизменной). Они предназначены для регулирования скорости вращения электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением. С помощью одного трансформатора можно управлять несколькими вентиляторами, если общий потребляемый ток двигателей не превышает номинального тока регулятора. При регулировании скорости с помощью трансформаторов шум электродвигателя не увеличивается в нижнем диапазоне скоростей. Тем не менее, срок службы подшипников электродвигателя может уменьшиться из-за работы при низких напряжениях питания в течение длительного времени (скорость 1 или 2).

Программы для управления вентиляторами (кулерами) на компьютере

  1. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДО ЭКСПЕРИМЕНТОВ С КУЛЕРАМИ?
  2. SPEEDFAN
  3. OPEN HARDWARE MONITOR
  4. ARGUS MONITOR
  5. NOTEBOOK FANCONTROL
  6. MSI AFTERBURNER
  7. ФИРМЕННЫЕ УТИЛИТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Вентиляторы охлаждения (они же — кулеры) играют важную роль в работе компьютера, предотвращая перегрев тех его компонентов, что подвергнуты сильному нагреву. Многие пользователи и не догадываются, что кулерами можно управлять, точнее — скоростью их вращения. Но это не всегда возможно.

Если речь о вентиляторах, подключенных непосредственно к материнской плате (например, кулер центрального процессора, корпусные вентиляторы или кулеры жестких дисков), то регулировка скорости их вращения должна поддерживаться на уровне материнской платы. Если же это кулер, охлаждающий видеокарту, тогда изменение скорости вращения должно поддерживаться самим графическим адаптером.

Управление вентиляторами, подключенными к материнской плате, стандартным способом предполагает изменение соответствующих параметров в BIOS. В случае с видеокартами это осуществляется путем внесения изменений в настройки драйвера. Нестандартные же способы предполагают использование специальных утилит. Некоторые из них разработаны самими производителями системной платы, видеокарты, ноутбука и т.д., другие — сторонними разработчиками. Рассмотрим популярные программы для управления вентиляторами компьютера.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДО ЭКСПЕРИМЕНТОВ С КУЛЕРАМИ?

Мы не зря назвали процесс контроля скорости вращения кулеров экспериментом, ведь последствия этой процедуры нельзя предсказать точно заранее. По умолчанию все вентиляторы компьютера настроены на работу в автоматическом режиме. Когда необходимо, скорость их вращения увеличивается или, наоборот, снижается. Все зависит от текущей температуры охлаждаемого компонента. Когда требуется отрегулировать скорость вращения кулеров вручную, то автоматику придется отключить. А это всегда риск.

Никогда точно неизвестно, как поведет себя вентилятор после манипуляций с его настройками — он может просто перестать вращаться или замедлиться настолько, что создаваемого им уровня охлаждения окажется недостаточным. И это не говоря еще о возможном выходе кулеров из строя, что обычно наблюдается при ручном увеличении скорости их вращения свыше значения по умолчанию (чем выше скорость, тем больше напряжения нужно подать на вентилятор, и если оно окажется слишком высоким, то устройство может и перегореть).

Но как показывает практика, негативные последствия экспериментов с управлением кулерами — довольно редкое явление, а выход из строя самих охлаждаемых компонентов компьютера — и подавно (спасибо функциям защиты устройств от перегрева, если они, конечно, не были каким-либо образом отключены).

SPEEDFAN

Бесплатная программа

SpeedFan — одна из самых известных утилит для мониторинга в режиме реального времени скорости вращения и контроля охлаждающих вентиляторов и не только. Программа рассчитана на опытных пользователей, имеющих опыт в разгоне процессора и видеокарт, однако для управления кулерами особых навыков не требуется.

1

Регулировка скорости вращения вентиляторов осуществляется путем изменения процентного значения напротив выделенных на изображении выше опций:

  • «Sys». Корпусный кулер (вытяжка, обдув), подключаемый в специальное отведенное гнездо материнской платы и обеспечивающий контроль общей температуры внутри системного блока (кейса). Текущая скорость вращения вентилятора отображается напротив строки «Sys Fan», а температура — напротив «System».
  • «AUX» (Auxiliary). Примерно то же, что и в предыдущем случае. Это также вспомогательные вентиляторы, подключаемые к специальным гнездам материнской платы. Также может относиться к небольшим кулерам охлаждения северного и южного мостов, которые бывают встроены в некоторые модели системных плат. Их можно использовать и для охлаждения жестких дисков. Т.е. точно нельзя сказать, что именно охлаждают AUX-кулеры, не взглянув внутрь системного блока.
  • «CPU». Это самый главный вентилятор любого компьютера, отвечающий за охлаждение центрального процессора. Текущая скорость его вращения отображена напротив параметра «CPU Fan», а температура процессора — напротив «CPU», «Core 0», «Core 1» и т.д. (показания для отдельных ядер процессора).
  • «GPU Fan». Кулер графического процессора или по-простому — видеокарты. Скорость вращения указана напротив одноименного параметра, а текущая температура — напртив «GPU».

Обращаем внимание, что наличие и названия тех или иных параметров в программе SpeedFan зависит от модели материнской платы и/или иных критериев. Отрицательные температуры напротив «AUX» обычно означают, что к соответствующему гнезду платы кулер не подключен.

Скачать SpeedFan

OPEN HARDWARE MONITOR

Бесплатная программа

Программа Open Hardware Monitor первоначально создана для мониторинга работы всех важных компонентов компьютера, включая скорость вращения как основных, так и дополнительных кулеров. Но у данной утилиты также присутствует функция, позволяющая вручную управлять вентиляторами.

Функция регулировки скорости кулеров (Controls) находится в том разделе главного окна, в котором приведены данные мониторинга за конкретным устройством. Т.е. если это вентилятор центрального процессора, то опция контроля его скорости будет расположена в разделе с названием модели ЦП, если видеокарта — то в разделе с названием видеоадаптера. Если же в том или ином разделе функция «Controls» отсутствует, это значит, что у устройства отсутствует поддержка управления кулером либо сама программа не поддерживает конкретную модель материнской платы, видеокарты и т.д.

Для управления вентиляторами из программы Open Hardware Monitor:

  • Находим строку «Controls» в разделе с названием устройства.
  • Если это, например, видеокарта, кликаем по опции «GPU Fan» правой кнопкой мыши, открываем подменю «Control», затем «Manual» и уже в нем выбираем желаемую скорость вращения в процентах.

Скачать Open Hardware Monitor

ARGUS MONITOR

Условно-бесплатная программа

Argus Monitor — еще одна программа для мониторинга с мощным функционалом контроля скорости вращения любых вентиляторов. Утилита имеет удобный и к тому же русскоязычный интерфейс, но она платная (30 дней можно использовать бесплатно).

Для каждого из поддерживаемых программой компонентов компьютера предусмотрена отдельная вкладка. Если нужно отрегулировать скорость вращение кулера видеокарты, заходим во вкладку «GPU», справа от графика есть выпадающий список — выставляем в нем значение «Ручное управление» (отобразится предупреждающее окно, где нужно согласиться с рисками последующих действий), задаем нужную скорость вращения кулера в процентах и нажимаем кнопку «Применить»:

Управление вентиляторами, подключенными к материнской плате (включая кулер центрального процессора), осуществляется во вкладке «Мат. плата» в подразделе «Управ. вент.». Для каждого отдельного кулера здесь предусмотрены свои профили настроек. Например, нам требуется отрегулировать вентилятор процессора: в выпадающем списке напротив строки «CPU Вент. 1» (в нашем случае) также выставляем значение «Ручное управление», задаем скорость при помощи ползунка и нажимаем кнопку «Применить». То же самое можно проделать с любым дополнительным кулером.

Приведенные выше инструкции — это простейшие способы контроля скорости вентиляторов из Argus Monitor. Но программа также способна взять контроль на себя, автоматически изменяя скорость того или иного кулера в зависимости от температуры компонента, который тем охлаждается. Для начала напротив названия устройства (вентилятора) нужно выставить значение «Упр. программой» и нажать кнопку «Кривая».

Откроется дополнительное окно с подвижным графиком (кривой). Путем перемещения точек кривой по вертикали настраивается скорость вращения кулера, а по горизонтали — задается температура, при которой программа автоматически установит заданную скорость. Всего таких точек — 7.

Подобным образом можно автоматизировать и работу вентилятора видеокарты или любого другого.

Скачать Argus Monitor

NOTEBOOK FANCONTROL

Бесплатная программа

Программа NoteBook FanControl предназначена для контроля вентиляторов у ноутбуков. Она бесплатна и предельно проста в использовании. Утилита способна контролировать скорость вращения всех кулеров, присутствующих в конструкции мобильного компьютера. Единственное условие — тот должен поддерживаться программой.

Последняя на момент написания обзора версия NoteBook FanControl имела поддержку более 200 различных моделей лэптопов производства Acer, Asus, Dell, Fujitsu, Gigabyte, HP, Lenovo, Medion, Sony, Toshiba и некоторых других компаний. Управление вентиляторами ноутбуков осуществляется в несколько простых действий:

  • Сначала нужно выбрать конфигурацию: жмем кнопку «…» напротив надписи «Select Config», выбираем модель ноутбука в списке «Config» во вновь отобразившемся окне и там же нажимаем кнопку «Apply» (если в списке отсутствует нужная модель ноутбука, программу можно закрывать).

  • Переводим переключатель «Fan control service status» в положение «Enabled» (можно сначала выставить «Read-only», чтобы просто ознакомиться с доступными функциями). Останется настроить скорость вращения кулеров, используя отобразившиеся ниже ползунки (т.к. в нашем случае утилита запускалась на стационарном компьютере, она показывает неверные данные и вообще не работает).

Более опытные и очень заинтересованные (сложноватая задача) пользователи могут самостоятельно создать конфигурацию управления кулерами для своей модели ноутбука, для чего в программе NoteBook FanControl предусмотрены соответствующие функции. Их можно найти в окне выбора модели лэптопа, кликнув по кнопке «Edit» (в новом открывшемся окне обязательно жмем кнопку «New», иначе будет отредактирована конфигурация выбранной модели).

Скачать NoteBook FanControl

MSI AFTERBURNER

Бесплатная программа

Программа MSI Afterburner предназначена, в первую очередь, для разгона (увеличения производительности) видеокарт от любых производителей (но только тех моделей графических адаптеров, что поддерживают данную возможность). Однако у нее также присутствует функция, позволяющая регулировать скорость вращения кулеров у поддерживаемых утилитой моделей видеокарт.

Пользоваться программой MSI Afterburner довольно просто:

  1. Нажимаем угловатую кнопку с надписью «Auto» напротив ползунка «Fan Speed» (это разблокирует сам ползунок, который по умолчанию неактивный).
  2. Устанавливаем нужную скорость в процентах при помощи разблокированного ползунка.
  3. Нажимаем кнопку «Применить» с изображением галочки. Готово.

Полного списка поддерживаемых программой MSI Afterburner видеокарт, по всей видимости, не существует, но точно известно, что в него включены графические адаптеры AMD (ATI) и NVIDIA, начиная с Radeon HD 3000 и GeForce 8X00, соответственно.

Скачать MSI Afterburner

ФИРМЕННЫЕ УТИЛИТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Все рассмотренные выше программы являются универсальными, т.е. они могут функционировать на разных компьютерах, независимо от производителя материнской платы, видеокарты или иных комплектующих. Но существуют и узкоспециализированные фирменные утилиты, способные управлять вентиляторами у устройств только определенного производителя. Мы не будем рассматривать их функционал, а только приведем их названия, поддерживаемое ими оборудование и ссылки для скачивания:

  • ZOTAC FireStorm. Программа служит для разгона, мониторинга и управления (в т.ч. кулерами) видеокартами производства ZOTAC. Впрочем, эта компания производит адаптеры на графических ядрах от NVIDIA. В список поддерживаемых моделей входят видеокарты серии GEFORCE GTX/GT, GEFORCE GTX 16, RTX 20 и RTX 30. По приведенной выше ссылке можно скачать программу ZOTAC FireStorm для конкретной серии видеокарт.

  • Aorus Engine. То же, что и в предыдущем случае, но для видеокарт производства Gigabyte. Последняя на момент написания обзора версия Aorus Engine поддерживала видеокарты на базе графических процессоров GeForce RTX 2070/2080/2080 Ti (но по ссылке выше также можно скачать более раннюю версию Aorus Engine для более ранних видеокарт от NVIDIA).

  • Easy Tune. Еще одна программа от Gigabyte, но для управления материнскими платами от этого производителя. Помимо прочего, в ней присутствует функционал по контролю скорости вращения кулеров охлаждения центрального процессора и дополнительных вентиляторов системной платы. Указанная выше ссылка ведет на страницу скачивания нескольких утилит от Gigabyte, в числе которых есть программа «APP Center», которую нужно установить для возможности запуска Easy Tune.

Это, конечно, не весь перечень фирменных утилит для управления вентиляторами. Рекомендуем зайти на официальный сайт производителя установленной в компьютере материнской платы или видеокарты — возможно, там можно будет скачать программу для контроля кулеров этих устройств.

Остались вопросы, предложения или замечания? Свяжитесь с нами и задайте вопрос.

Программа управления вентиляторами компьютера для снижения шума

Высокая производительность современных компьютеров имеет и обратную сторону: повышенное тепловыделение от чипов, установленных на системной плате, видеоадаптере, и даже в блоке питания. Именно поэтому, практически каждый ПК оснащен достаточно мощной системой охлаждения. Наиболее недорогой, простой и распространенный вариант — это охлаждение устройств посредством радиаторов, установленных непосредственно на чипы, и охлаждающих их вентиляторов.

Но три или больше установленных вентилятора издают достаточно сильный шум. Отключить кулеры нельзя, так как произойдет перегрев компьютера со всеми вытекающими из этого неприятностями. Но как тогда бороться с шумом, который со временем становиться все сильнее из-за износа механической части вентилятора и выработки смазки? Ответ один: взять управление вентиляторами компьютера в свои руки. О том, каким способом этого добиться, и будет наша публикация.

Способы решения проблемы

Сегодня, все материнские платы, чипсет, видеоадаптер и центральный процессор, в обязательном порядке оснащены температурными датчиками, благодаря которым можно контролировать температуру этих элементов с помощью аппаратных средств ПК или программного обеспечения. Снизив обороты кулеров, не допуская перегрева процессора и системы в целом, можно эффективно бороться с шумом создаваемым вентиляторами.

Есть и еще несколько способов: заменить вентиляторы на более тихие, или модернизировать всю систему охлаждения ПК, установив существующей элементы Пельтье. Можно приобрести дорогостоящее охлаждение на жидком азоте, вложив в это предприятие довольно крупную сумму кровно заработанных. Далее, речь пойдет о наиболее простом и дешевом способе – управления скоростью кулера процессора и других элементов вашего ПК.

Чтобы управлять вентиляторами вашего ПК существует несколько вариантов:

  1. Использовать специальное ПО.
  2. Регулировать обороты вентиляторов из BIOS.
  3. Применить устройство, под непонятным названием «Реобас».
  4. Понизить напряжение питания кулеров искусственным путем.

Какие вентиляторы поддаются регулировке

Перед тем как приступить к выбору определенного способа управления вентиляторами, следует знать, что управлять вращением устройств с 2 — проводным подключением можно только изменением питания, однако получить информацию о его скорости вращения нельзя.

Трех пиновые кулеры имеют обратную связь с управляющей платой. Но для решения этого вопроса необходимо включать устройство, чтобы получить достоверные данные о частоте вращения мотора. Это умеют делать лишь некоторые модели контроллеров.

В 4 — проводных вентиляторах помимо проводов питания, обратной связи и земли, имеется вход ШИМ, который дает возможность линейного управления питанием вентилятора, которое позволяет изменять скорость вентилятора на процессоре, устанавливая до 10 % от максимальной.

Настройка частоты вращения кулеров из BIOS

  • Перезагрузите ПК и, нажав клавишу DEL, войдите в Bios.
  • Найдите пункт, отвечающий за настройку параметров вентиляторов. На большинстве системных плат это пункт Advanced Chipset.Функция Always Fan должна быть активна (Enabled ).
  • Выберите для каждого доступного кулера показатели 50-70% и нажмите Esk.
  • Сохраните настройки, выделив Save & Exit Setup, после чего нажмите Ok.
  • После перезагрузки, шум от кулеров должен пропасть.

После изменения настроек следите за температурой процессора и материнской платы.

Настройка вращения вентиляторов при помощи стороннего ПО

Всем тем, кто не нашел нужной опции в Bios, посвящено огромное количество специализированного программного обеспечения. В этой публикации хотелось бы рассмотреть полностью бесплатную утилиту Speed Fan. Эта программа управления вентиляторами компьютера позволяет очень быстро снизить обороты некоторых кулеров и гарантированно избавить вас от раздражающего шума.

  • Войдите на сайт разработчика по адресу: www.almico.com
  • Скачайте установочный пакет Speed Fan.
  • При запуске программы появляется окно на английском языке. Для изменения языка на русский откройте вкладку «Configure» после «Options» и в окошке «Language» выбрать язык «Русский», после чего нажать Ok.
  • Русскоязычный интерфейс утилиты выглядит так:
  • Дождитесь, чтобы утилита определила тип вашей системной платы.
  • Если эта процедура не увенчалась успехом, то зайдите во вкладку «Частоты» и выберете производителя своей «материнки» вручную.

Важно! Эта утилита, как и большинство подобных для некоторых системных плат бесполезна. Следует попробовать другую программу.

  • В окошках, отражающих скорость вращения вентилятора, поставьте значение 50-60% от максимальной.
  • После этой операции сразу уменьшится шум кулеров. Это будет говорить о том, что обороты снижены.

 

 

Управление вентиляторами ПК механическими средствами

В качестве механического управления, можно использовать устройство под названием Реобас, о котором говорилось в начале статьи. Этот аппарат монтируется в лицевую панель ПК, в отсек для CDRom. Он имеет один или несколько ручных регуляторов на своей панели, с помощью которых происходит управление кулером процессора и других элементов, оборудованных вентиляторами. При необходимости мы приобретем и установим все необходимые комплектующие.

Подключаться сей девайс может напрямую в слот PCI. Дополнительное подключение к FAN разъему системной платы даст возможность контроля частоты вращения кулеров их операционной системы.

Следует понимать, что Реобас достаточно дорогая игрушка, поэтому прежде чем приобретать этот аппарат попробуйте использовать программное обеспечение, которое и быстрее установить и абсолютно бесплатно распространяется среди разработчиков.

Что делать, если инициализация ADM не удалась?



#ADM # initialize

Если вам не удается правильно инициализировать NAS, выполните следующие действия для устранения неполадок.

1. Очистите кеш браузера и повторите попытку.

2. Нажмите и удерживайте кнопку питания вашего NAS, чтобы принудительно выключить его. Включите его снова и повторите попытку.

3. Если объем памяти был расширен, переустановите память по умолчанию и повторите попытку.

4. Выключите устройство и установите другой, но совместимый жесткий диск и повторите попытку.

Нажмите здесь, чтобы убедиться, что ваш жесткий диск полностью совместим с ASUSTOR NAS.

Нажмите здесь, чтобы убедиться, что ваш M.2 SSD полностью совместим с ASUSTOR NAS.

5. Если жесткий диск ранее использовался на другом устройстве, остаточные данные могут вызвать конфликты, и может потребоваться отформатировать или обнулить жесткий диск. В качестве альтернативы также можно предпринять следующие действия:

a. Выключите NAS.

b. Извлеките все жесткие диски.

c. Включите NAS без установленных жестких дисков.

d. Когда ваш NAS загружается, используйте ASUSTOR Control Center для доступа к вашему NAS. Оказавшись внутри, установите жесткие диски и попытайтесь инициализировать NAS.

 

Если вам по-прежнему не удается успешно инициализировать NAS, свяжитесь с ASUSTOR для получения дополнительной технической поддержки:

https://support.asustor.com/



#ADM # initialize

Файловая система exFAT является частной собственностью Microsoft и требуется лицензия на программное обеспечение для использования в коммерческих продуктах.

Чтобы использовать устройства хранения exFAT в ADM, необходимо приобрести лицензию exFAT. Щелкните здесь, чтобы найти подробные инструкции о том, как совершить покупку и легко начать использовать внешние диски exFAT или MyArchive.

 exFAT теперь поддерживается бесплатно в ADM 4.0 в связи с изменением лицензионной политики Microsoft.

 

Примечание:

Серии AS-2, AS-3 и AS-6 не поддерживают ADM 4.0 и поэтому по-прежнему требуется лицензия exFAT.




#ADM # initialize

В этой статье объясняется, что означают разные светодиодные индикаторы состояния устройства ASUSTOR NAS для поиска причин и устранения неисправностей.

(A) AS10, AS11, AS31, AS32

Системные индикаторы на устройствах ASUSTOR NAS находятся спереди слева.

Индикатор питания – зеленый  – указывает на то, что NAS включен.

Индикатор состояния системы – зеленый – мигает при загрузке – тусклый цвет с прерывистым миганием указывает на наличие неисправности  –  горит постоянно после завершения процесса загрузки.

Индикатор сети – зеленый – указывает на то, что сетевое соединение установлено.

Как показано на изображении ниже

(B) AS33, AS40, AS52, AS53

Системные индикаторы на устройствах ASUSTOR NAS находятся спереди слева.

Индикатор питания – синий – указывает на то, что NAS включен.

Индикатор состояния системы – зеленый или красный – зеленый – мигает при загрузке – красный указывает на наличие неисправности – горит постоянно после завершения процесса загрузки.

Индикатор сети – фиолетовый и синий – указывает на то, что сетевое соединение установлено. Синий означает гигабитное подключение, фиолетовый – 10-гигабитной подключение.

Как показано на изображении ниже

(C) AS2, AS2TE, AS3, AS50, AS51, AS6, AS61, AS62, AS63, AS64, AS65, AS66, AS70, AS71

Системные индикаторы на устройствах ASUSTOR NAS находятся спереди слева.

Индикатор питания – синий – указывает на то, что NAS включен.

Индикатор состояния системы – зеленый, красный или оранжевый – зеленый – мигает при загрузке – красный указывает на наличие неисправности – горит постоянно после завершения процесса загрузки – оранжевый указывает на то, что устройство находится в режиме сна.

Индикатор сети – синий – указывает на то, что сетевое соединение установлено.

Как показано на изображении ниже



#ADM # initialize

Если обновление с ADM2.7 до более новой версии не удается, причиной этой проблемы может быть браузер Google Chrome. ASUSTOR предлагает воспользоваться Firefox и посмотреть, возникнет ли проблема снова. Также можно попробовать обновить ASUSTOR NAS с помощью AiMaster для смартфонов.


Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы устранить проблему:

1. Перезагрузите NAS и попробуйте еще раз.
2. Проверьте, не превышает ли использование жесткого диска 95%. Если использование жесткого диска превышает 95%, освободите больше места.
3. Загрузите образ с веб-сайта ASUSTOR и вручную обновите ADM.
4. Выключите NAS, отключите все жесткие диски и включите машину без жесткого диска. После загрузки подключитесь к вашему NAS. Возьмите запасной жесткий диск и вставьте его в NAS. Повторите попытку обновления и инициализации.
5. Если в результате вышеперечисленных действий не удалось обновить ADM, перейдите на нашу страницу технической поддержки, чтобы отправить запрос в службу технической поддержки.



#ADM # initialize

О.: Для того, чтобы получить доступ к файлам в вашем NAS через NFS, вначале вы должны включить службу NFS перед подключением к ней. Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным ниже, чтобы включить службу NFS.

Включение службы NFS в вашем NAS

1. Войдите в ADM и затем выберите [Службы] à [NFS]. Выберите галочкой [Включить службу NFS] и 

    нажмите [Применить]. Нажмите на предоставленную ссылку для настройки привилегий NFS.

 

2. Станет видна секция Общих Папок. Выберите папку (в нашем примере это “Public”) и затем нажмите 

    кнопку [Права доступа]. Затем нажмите вкладку [Права доступа по NFS].

3. Нажмите кнопку [Добавить] для того, чтобы добавить IP-адреса, которым вы хотите позволить обращаться 

    через NFS. По завершении нажмите [OK].

Теперь вы готовы подключиться к NAS с помощью NFS. Пожалуйста, выполните шаги, описанные ниже, для подключения к NAS.

Подключение через NFS

 

1. В командной строке Linux введите следующую команду:

mount -t nfs:/

Например, если IP-адрес вашего NAS 192.168.1.104, вы должны монтировать сетевой диск “Public” к директории Linux /mnt/pub, и затем ввести следующую команду:

mount -t nfs 192.168.1.104:/volume1/Public  /mnt/pub


Примечание: Чтобы смонтировать сетевой диск, вы должны войти в систему с помощью корневой учетной записи.



#ADM # initialize

О.: Максимальное количество поддерживаемых одновременных задач резервного копирования зависит от аппаратных спецификаций каждой модели NAS ASUSTOR. Пожалуйста, обратитесь к приведенной ниже таблице:

 

Макс. количество задач

Модели

60

AS1002T, AS1004T, AS-202T, AS-202TE, AS-204T, AS-204TE, AS-302T, AS-304T, AS-204RS

80

AS3102T, AS3104T, AS5002T, AS5004T, AS5008T, AS5010T, AS5102T, AS5104T, AS5108T, AS5110, AS-602T, AS-604T, AS-606T, AS-608T, AS6102T, AS6104T, AS6202T, AS6204T, AS-604RS, AS-604RD, AS-609RS, AS-609RD

100

AS7004T, AS7008T, AS7010T, AS7009RD, AS7009RDX, AS7012RD, AS7012RDX

 



#ADM # initialize

О.: После покупки NAS ASUSTOR вы сможете увидеть его идентификационную информацию снаружи коробки, на нижней части устройства и в ADM.

 

На коробке

 

На нижней части устройства

 

В ADM: После входа в ADM выберите [Информация о системе] à [Справка о данном сетевом хранилище].



#ADM # initialize

О.: ASUSTOR использует соглашение наименования, представленное ниже, для создания имен моделей для каждого продукта NAS. Когда вы знаете, что означает каждая часть имени модели, его очень просто понять!

 

Соглашение наименований моделей NAS ASUSTOR


1. ASUSTOR

2. Обозначает серию модели: Например, 10, 31, 32, 50, 51, 61, 62, 70 серии.

3. Обозначает количество отсеков для дисков на модели: Например, 02 означает 2 дисковых отсека, а 04 

    означает 4.

4. Обозначает тип модели:

    T = Башня (Tower)

    RS = Стоечная с одинарным источником питания (Rackmount Single Power Supply)

    RD = Стоечная с двойным источником питания (Rackmount Dual Power Supply)



#ADM # initialize

О.: Во-первых, убедитесь, что при использовании LooksGood вы используете совместимый веб-браузер. LooksGood поддерживает веб-браузеры Windows Edge, Chrome, Firefox и Safari (Mac). При использовании Firefox на Windows требуется установка браузерного плагина VLC Media Player (версия 2.2.1).

Чтобы получить больше информации о LooksGood и AiVideos, и как установить веб-браузерный плагин VLC Media Player, пожалуйста, пройдите по следующим ссылкам:

Введение в LooksGood:
http://download.asustor.com/college/en/NAS_138_Introduction_to_LooksGood.pdf

Установка веб-браузерного плагина VLC Media Player:
http://download.asustor.com/college/en/NAS_110_Installing_the_VLC_Media_Player_Web_Browser_Plugin.pdf

Настройка AiVideos и MX Player Decoder:
http://download.asustor.com/college/en/NAS_247_Configuring_AiVideos_and_MX_Player_Decoder.pdf

Транскодирование видео для более гладкого опыта воспроизведения

Аппаратное транскодирование процессорами Intel в режиме реального времени на устройствах ASUSTOR NAS позволяет видеофайлам, не поддерживаемым устройством воспроизведения, перед отправкой на устройство воспроизведения быть сначала преобразованными в воспроизводимый формат. С помощью такого мощного аппаратного обеспечения даже перекодирование видеофайлов с высоким разрешением 1080p в режиме реального времени является очень простым. Если проблемы с пропускной способностью интернета делают воспроизведение прерывистым, вы всегда можете настроить разрешение видеопотока для более гладкого опыта воспроизведения.

Поддерживаемые форматы для потокового воспроизведения и транскодирования на ASUSTOR NAS следующие:

NAS Model AS2TE / 3 AS1 / 2 / 40 / 6 / 65 / 71 AS31 / 32 / 61 / 62 AS63 / 64 AS11 / AS33 / AS52 / 53 / 66 AS50 / 51 / 70
LooksGood Server Transcoding Hyper-Transcode [1] 3GP, 3G2, ASF, WMV, AVI, FLV, F4V, MKV, WEBM, MOV, MPG, MPEG, M1V, DAT, TS, M2T, M2TS, MTS, MP4, M4V, OGG, OGV, RM, VOB, WMA, MKA, M4A, RA, RAM 3GP, 3G2, ASF, WMV, AVI, FLV, F4V, MKV, WEBM, MOV, MPG, MPEG, M1V, DAT, TS, M2T, M2TS, MTS, MP4, M4V, OGG, OGV, RM, VOB, WMA, MKA, M4A, RA, RAM, RMVB
Codec [1] (Decode) Hardware Decode Supported codecs: H.264 (AVC), MPEG-2, VC-1 up to 1080p. Supported codecs: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2, VC-1 up to 1080p. Supported codecs: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2, VC-1, VP9 up to 1080p. Supported codecs: H.264 (AVC), MPEG-2, VC-1 up to 1080p.
Software Decode Supported codecs: MPEG-1, MPEG-4 up to 1080p. Supported Codec: H.264 (AVC) up to 1080p. Supported codecs: MPEG-1, MPEG-4 up to 1080p.

Supported codecs: H.265 (HAVC), MPEG-1, MPEG-4 up to 1080p.

Web Browser [2]
(LooksGood)
Stream Original File 3GP, 3G2, ASF, WMV, AVI, FLV, F4V, MKV, WEBM, MOV, MPG, MPEG, M1V, DAT, TS, M2T, M2TS, MTS, MP4, M4V, OGG, OGV, RM, VOB, WMA, MKA, M4A, RA, RAM 3GP, 3G2, ASF, WMV, AVI, FLV, F4V, MKV, WEBM, MOV, MPG, MPEG, M1V, DAT, TS, M2T, M2TS, MTS, MP4, M4V, OGG, OGV, RM, VOB, WMA, MKA, M4A, RA, RAM, RMVB
iOS [3]
(AiVideos)
Android
(AiVideos)
Hyper-Transcode [1] 3GP, 3G2, ASF, WMV, AVI, FLV, F4V, MKV, WEBM, MOV, MPG, MPEG, M1V, DAT, TS, M2T, M2TS, MTS, MP4, M4V, OGG, OGV, RM, VOB, WMA, MKA, M4A, RA, RAM 3GP, 3G2, ASF, WMV, AVI, FLV, F4V, MKV, WEBM, MOV, MPG, MPEG, M1V, DAT, TS, M2T, M2TS, MTS, MP4, M4V, OGG, OGV, RM, VOB, WMA, MKA, M4A, RA, RAM, RMVB
Stream Original File Supported formats depend on the device. It is recommended that you install MX Player for an optimal user experience.
Chromecast
(Android AiVideos)
Hyper-Transcode [1] 3GP, 3G2, ASF, WMV, AVI, FLV, F4V, MKV, WEBM, MOV, MPG, MPEG, M1V, DAT, TS, M2T, M2TS, MTS, MP4, M4V, OGG, OGV, RM, VOB, WMA, MKA, M4A, RA, RAM 3GP, 3G2, ASF, WMV, AVI, FLV, F4V, MKV, WEBM, MOV, MPG, MPEG, M1V, DAT, TS, M2T, M2TS, MTS, MP4, M4V, OGG, OGV, RM, VOB, WMA, MKA, M4A, RA, RAM, RMVB
Stream Original File Supported video codecs: H.264 Supported audio codecs: AAC/MP3 for MP4

Примечания:

1. Для расширений файлов, таких как AVI, FLV, MOV, MP4, MKV, TS и др. форматов, если их кодек не находится в поддерживаемом списке выше, вы не сможете выполнить перекодирование. Для неподдерживаемых видео-кодеков для воспроизведения видео вы можете использовать Windows Firefox в сочетании с веб-плагином VLC v2.2.1.
2. При использовании LooksGood на Windows Firefox должен быть установлен веб-плагин VLC v2.2.1. Его можно загрузить здесь: http://download.videolan.org/pub/videolan/vlc/2.2.1/

3. Пожалуйста, выберите разрешение транскодирования 720p или ниже, если вы используете iPhone 5 (32-разрядная версия A6) или более старую модель.

4. Модели с поддержкой аппаратного транскодирования: серии AS-202TE/AS2TE / 3 / 31 / 32 / 50 / 51 / 52 / 53 / 61 / 62 / 63 / 64 / 70



#ADM # initialize

Для подключения сетевого хранилища ASUSTOR к домену AD Windows потребуется указать следующую информацию с AD сервера:

  • Имя домена
  • Домен DNS-сервера
  • Имя сервера AD
  • Имя NetBIOS-домена

На следующем примере рассматривается получение данной информации с сервера AD Windows и ее использование для подключения сетевого хранилища к домену AD Windows.

Примечание. Ваш DNS-сервер – это сервер DNS, который используется для вашего Active Directory (Активного каталога). Если вы не знаете IP-адрес своего DNS-сервера, обратитесь к системному администратору.

2.1 Получение информации для сервера AD

Шаг 1

  • На сервере AD Windows дважды щелкните пункт [Компьютер].

Шаг 2

  • Затем нажмите вкладку [Свойства системы].

Шаг 3

Отображается системный экран. На этом экране найдите имя вашего AD-сервера и имя домена. Рассмотрите следующую диаграмму:

  • A. = Имя сервера AD
  • B. = Имя домена

Шаг 4

  • Теперь выберите [Пуск]  [Программы]  [Администрирование]  [Диспетчер серверов].

Шаг 5

  • В панели слева перейдите в [Роли]  [Доменные службы Active Directory]  [Пользователи и компьютеры Active Directory]. Щелкните правой кнопкой мыши на своем домене и выберите [Свойства].

Шаг 6

В диалоговом окне «Свойства» отображается имя NetBIOS-домена. Рассмотрите следующую диаграмму:

  • C. = Имя NetBIOS-домена

2.2 Подключение сетевого хранилища к домену AD

Шаг 1

  • В ADM выберите [Управление доступом]  [AD/LDAP]. Затем под вкладкой Active Directory нажмите на [Присоединиться к домену].

Шаг 2

  • Отображается окно «Присоединиться к Active Directory». Нажмите командную кнопку [Расширенная настройка] а затем кнопку [Далее].
  • По желанию можно выбрать функцию [Быстрая настройка].

Шаг 3

  • Введите информацию, полученную в предыдущем разделе, в соответствующие поля.

Шаг 4

  • Введите имя пользователя и пароль администратора для AD-сервера и нажмите кнопку [Завершить].

Шаг 5

  • Теперь вы успешно подключены к домену AD.

2.3 Управление пользователями и группами домена AD

После успешного добавления сетевого хранилища к домену AD можно настроить права доступа пользователей и групп домена AD. Для этого выберите [Управление доступом]  [Пользователи домена] или [Управление доступом].



#ADM # initialize

О.: ASUSTOR предоставляет множество быстрых и удобных способов для инициализации NAS. После простой процедуры установки ваш NAS будет в онлайн и готов к использованию! Ниже мы иллюстрируем, как инициализировать ваш NAS, используя его ЖК-дисплей, или с помощью компьютера. Для инструкции по инициализации с использованием вашего мобильного устройства, пожалуйста, обратитесь по ссылке: http://www.asustor.com/knowledge/detail/?group_id=803&lan=rus

Инициализация с использованием ЖК-дисплея

Метод уcтановки подходит только для устройств с ЖК-дисплеями (серии AS6, AS62, AS7, AS51).

1. Вставьте жесткие диски в NAS, начиная со слота 1, и затем включите NAS.

2. ЖК-дисплей, когда он обнаружит, что NAS еще не начал инициализацию, спросит вас, хотите ли вы

инициализировать NAS.

3. Пожалуйста, используйте кнопку «↵”, находящуюся на правой стороне дисплея, для подтверждения того,

что вы хотите инициализировать NAS. Теперь система начнет процесс инициализации.

4. Инициализация завершена, когда IP адрес NAS показан на ЖК-дисплее.  Примечание:

I. Пароль для учетной записи “admin” будет установлен как “admin”.

II. NAS инициализирует ваши жесткие диски, используя следующие уровни RAID по умолчанию:

2 жестких диска = RAID 1

3 и более жестких диска = RAID 5

Инициализация с использованием вашего компьютера

1. Вставьте жесткие диски в NAS, начиная со слота 1, и затем включите NAS.

2. Убедитесь, что ваши NAS и компьютер оба соединены с вашей локальной сетью.

3. Установите утилиту Центр Управления ASUSTOR Control Center на ваш компьютер либо с установочного

CD, предоставленного в упаковке вместе с вашим NAS, либо загруженную с официального вебсайта

ASUSTOR (http://www.asustor.com/service/downloads).

4. Запустите ASUSTOR Control Center. Он автоматически начнет сканировать вашу сеть на наличие устройств

ASUSTOR NAS.

5. Выберите ваш NAS из списка. Теперь в вашем веб-браузере откроется мастер настройки ASUSTOR NAS.

Вам будет предоставлен выбор вида установки — либо простой [1-Click Setup] либо продвинутый [Custom

Setup]. В нашем примере мы выбираем [1-Click Setup]. Вы также можете выбрать [Custom Setup], если

вы хотите сконфигурировать дополнительные настройки.

6. Введите имя для вашего NAS, сконфигурируйте пароль и затем выберите требования к вашему

хранилищу. Обратите внимание, что все данные на жестких дисках будут удалены и не смогут быть

восстановлены. Отметьте галочкой [Я подтверждаю, что я прочитал и понял написанное выше], и

затем нажмите на указатель вправо, чтобы начать инициализацию.

7. Ваш NAS начнет инициализироваться.

8. После завершения инциализации вам будет предоставлена опция регистрации вашего NAS.

Рекомендуется зарегистрировать ваш NAS, т.к. при этом вам будет дана идентификация ASUSTOR ID.

ASUSTOR ID требуется для загрузки приложений для NAS из магазина приложений App Central, и вы

также можете использовать его для входа в центр поддержки при случае каких-либо проблем.

9. Теперь инициализация NAS должна быть завершена. Наслаждайтесь вашим ASUSTOR NAS!



#ADM # initialize

О.: ASUSTOR предоставляет пользователям Windows бесплатную утилиту Плана Резервного Копирования Backup Plan, которая упрощает резервное копирование файлов с ПК под управлением Windows на устройства NAS ASUSTOR. Backup Plan может быть использован для резервного копирования данных с Windows ПК или сервера на указанные целевые устройства, включая NAS, FTP-сервер или локальный компьютер. Backup Plan поддерживает разовое резервное копирование, запланированное резервное копирование и синхронизацию. Если ваши исходные данные повреждены, уничтожены или потеряны, Backup Plan также предоставляет удобную функцию восстановления данных.

Поддерживаемые операционные системы: Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003/ 2008/ 2012
 

Вы можете загрузить последнюю версию Backup Plan здесь: http://www.asustor.com/service/downloads

  

Интерфейс Backup Plan

Интерфейс Backup Plan включает серии кнопок, описанные ниже:

 Резервное копирование: Нажатие на эту кнопку запустит задачу резервного копирования.

 Удалить: Нажатие на эту кнопку удалит конкретный план резервного копирования.

Наведите на кнопку Экплуатация, появится выпадающее окно с выбором двух кнопок:

 Редактировать: Эта кнопка позволяет редактировать конфигурации конкретного плана резервного копирования.


 Информация: Нажатие этой кнопки выдаст вам подробную информацию о конкретном плане резервного копирования.


 Журнал: Нажатие на эту кнопку покажет вам журналы статусов и мероприятий плана резервного копирования


 Настройки: Нажатие на эту кнопку предоставляет 4 дополнительные настройки

l   Выбор языка

l   Запуск Backup Plan ASUSTOR при запуске системы

l   Поддержка резервного копирования множественных учетных записей ADM

l   Показ сетевого диска

 

Создание плана резервного копирования

В приведенном ниже примере мы научим вас, как создать запланированный еженедельный план резервного копирования, который обеспечит резервное копирование данных с Windows-компьютера на ваш NAS ASUSTOR.

 

1.      Наведите на иконку [Создать], чтобы создать план резервного копирования.


2. Выберите [ASUSTOR NAS] как место назначения резервного копирования и введите имя для своего 

нового плана.


3. Backup Plan начнет сканирование вашей локальной сети на наличие устройств NAS ASUSTOR. Выберите

NAS из листа и нажмите [Следующий].

4. Введите пользовательское имя и пароль для вашего NAS и затем нажмите [Следующий].


5. Backup Plan предоставляет 3 различных метода резервного копирования:

l   Один раз: После завершения конфигурирования Backup Plan выполнит разовое резервное копирование.

l   Синхронизация: После завершения конфигурирования Backup Plan один раз выполнит задачу резервного копирования. После этого Backup Plan продолжит следить за выбранной вами исходной папкой локального компьютера. При добавлении новых файлов в эту папку они будут автоматически синхронизироваться с назначенным NAS.

l   График резервного копирования: Этот метод позволяет планировать повторяющуюся задачу резервного копирования.

В приведенном ниже примере, мы выбираем [График резервного копирования] и приступаем к настройке [Частота резервного копирования] и [Дата].

Также, вам будут представленны дополнительные конфигурации:

l   Если файл уже существует: Вы можете выбрать [Пропустить, если не изменено] или [Перезаписать] любые уже существующие файлы.

l   Включение режима миссии позволяет настроить период времени, в соответствии с которым ваша работа резервного копирования будет активна, после которого, если она не запущена, то будет прервана.

После того, как вы закончите с конфигурациями для данного шага, нажмите [Следующий].


 

6. Backup Plan теперь будет сканировать ваш локальный компьютер на наличие папок, по отношению к 

которым можно выполнить резервное копирование. Выберите папку(папки), для которых вы хотите создать 

резервную копию из списка, и нажмите [Следующий].

Примечание: Кнопка [Фильтры] может позволить вам выбрать типы файлов, которые вы хотите включить или исключить в вашей задаче резервного копирования. Backup Plan предоставляет вам список семи различных типов файлов по умолчанию, которые можно фильтровать. Вы также сможете настроить расширения файлов, которые могут быть отфильтрованы с типом файла. (на рисунке ниже для примера мы выбрали папку “Temporary files”.)

Также, вы можете нажать кнопку [Добавить] для создания индивидуального фильтра.

 

7.      Выберите папку назначения, в которой вы хотите хранить работу резервного копирования из предоставленного списка, и затем нажмите [Завершить].

Примечание: Учетная запись пользователя, которую вы использовали при шаге 4, должна иметь для папки разрешение «чтение & запись», чтобы папка была показана в этом списке.

8. Теперь вы сможете увидеть план, который вы только что создали в интерфейсе Backup Plan.

Примечание: Backup Plan поддерживает максимум 6 различных планов резервного копирования.

Восстановление резервной копии

 

1. Для того, чтобы восстановить резервную копию, во-первых выберите план, по которому с успехом была 

создана резервная копия, и затем нажмите иконку [Восстановить].


2. Теперь вы сможете выбрать [Непосредственное восстановление резервной 

копии] или [Восстановление части резервной копии]. Выберите переключатель по вашему выбору, и 

затем нажмите на [Следующий].


3. Вы можете напрямую восстановить резервную копию по пути исходной директории, либо восстановить 

ее по другому пути в вашем локальном компьютере. Выберите переключатель, и затем выберите, хотите ли 

вы перезаписать или пропустить существующие файлы.

После того, как вы закончите, нажмите [Завершить] и Backup Plan немедленно начнет восстановление 

вашей резервной копии.



#ADM # initialize

О.: Пожалуйста, следуйте нижеуказанным шагам, чтобы инициализировать ваш ASUSTOR NAS с вашим устройством Android/iOS. Также, по данной ссылке вы можете посмотреть видео, детально описывающее этот процесс: https://youtu.be/5ZATeOwnalA

1.   Ищите “AiMaster” в Google Play или в Apple App Store. Также, вы можете использовать предоставленные ниже ссылки или QR-коды. Загрузите и установите мобильное приложение AiMaster на ваше мобильное устройство.


     AiMaster для Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=as.arc.aicontrol   

AiMaster для iOS    https://itunes.apple.com/tw/app/aimaster/id668985791?mt=8

 

2. Вставьте жесткий диск в слот 1 вашего NAS, и затем включите NAS.

 

3. Подсоедините ваш NAS к локальной сети и затем убедитесь, что ваше мобильное устройство также подключено к той же сети.

 

4. Затем, откройте AiMaster в вашем мобильном устройстве и затем выберите иконку [ + ] на панели инструментов в верхней части экрана.

 

 

5. Выберите [Автообнаружение]. AiMaster начнет сканировать локальную сеть на наличие вашего NAS.

6.      Выберите ваш NAS из появившегося списка.

 

7.      Выберите [Запустить инициализацию], чтобы начать установку. Следуйте указаниям и инструкциям для завершения процесса настройки.

8.      Теперь вам предоставлен выбор вида установки — либо простой [1-Click Setup] либо продвинутый [Custom Setup]. В нашем примере мы выбираем [1-Click Setup]. Вы также можете выбрать [Custom Setup], если вы хотите сконфигурировать дополнительные настройки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   Введите имя для вашего NAS, сконфигурируйте пароль и затем выберите требования к вашему хранилищу. После завершения настройки выберите [Запустить инициализацию].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Ваш NAS начнет инициализироваться.

11.  После завершения инциализации вам будет предоставлена опция регистрации вашего NAS. Рекомендуется зарегистрировать ваш NAS, т.к. при этом вам будет дана идентификация ASUSTOR ID. ASUSTOR ID требуется для загрузки приложений для NAS из магазина приложений App Central, и вы также можете использовать его для входа в центр поддержки при случае каких-либо проблем.

12.  Теперь инициализация NAS должна быть завершена. Наслаждайтесь вашим ASUSTOR NAS!



#ADM # initialize

О.: Пожалуйста, следуйте нижеуказанным шагам, чтобы инициализировать ваш ASUSTOR NAS с вашим устройством Android/iOS. Также, по данной ссылке вы можете посмотреть видео, детально описывающее этот процесс: https://youtu.be/5ZATeOwnalA

1.   Ищите “AiMaster” в Google Play или в Apple App Store. Также, вы можете использовать предоставленные ниже ссылки или QR-коды. Загрузите и установите мобильное приложение AiMaster на ваше мобильное устройство.


     AiMaster для Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=as.arc.aicontrol   

AiMaster для iOS    https://itunes.apple.com/tw/app/aimaster/id668985791?mt=8

 

2. Вставьте жесткий диск в слот 1 вашего NAS, и затем включите NAS.

 

3. Подсоедините ваш NAS к локальной сети и затем убедитесь, что ваше мобильное устройство также подключено к той же сети.

 

4. Затем, откройте AiMaster в вашем мобильном устройстве и затем выберите иконку [ + ] на панели инструментов в верхней части экрана.

 

 

5. Выберите [Автообнаружение]. AiMaster начнет сканировать локальную сеть на наличие вашего NAS.

6.      Выберите ваш NAS из появившегося списка.

 

7.      Выберите [Запустить инициализацию], чтобы начать установку. Следуйте указаниям и инструкциям для завершения процесса настройки.

8.      Теперь вам предоставлен выбор вида установки — либо простой [1-Click Setup] либо продвинутый [Custom Setup]. В нашем примере мы выбираем [1-Click Setup]. Вы также можете выбрать [Custom Setup], если вы хотите сконфигурировать дополнительные настройки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   Введите имя для вашего NAS, сконфигурируйте пароль и затем выберите требования к вашему хранилищу. После завершения настройки выберите [Запустить инициализацию].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Ваш NAS начнет инициализироваться.

11.  После завершения инциализации вам будет предоставлена опция регистрации вашего NAS. Рекомендуется зарегистрировать ваш NAS, т.к. при этом вам будет дана идентификация ASUSTOR ID. ASUSTOR ID требуется для загрузки приложений для NAS из магазина приложений App Central, и вы также можете использовать его для входа в центр поддержки при случае каких-либо проблем.

12.  Теперь инициализация NAS должна быть завершена. Наслаждайтесь вашим ASUSTOR NAS!



#ADM # initialize

О.: Устройства ASUSTOR серий AS31/32/61/62/50/51/7 поддерживают транскодирование 4K видео с помощью приложения LooksGood.
 
Поддерживаемые кодеки:

Модели

AS31/32/61/62

AS50/51/7

Поддерживаемые кодеки

H.264 (AVC), MPEG-2, VC-1 

H.264 (AVC) 

 
Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным ниже, для транскодирования 4K видео, используя LooksGood:
 

1. На рабочем столе ADM выберите [App Central] à [ASUSTOR Apps] и ищите “LooksGood”. Как только вы нашли LooksGood, нажмите кнопку [Установить] для его установки.


2. После того, как установка завершена, вы сможете увидеть иконку LooksGood на рабочем столе ADM. Нажмите на иконку, чтобы запустить LooksGood, и выберите [Media Converter].


3. Нажмите [Добавить] и затем выберите файл или директорию, которую вы хотите преобразовать.


4. Выберите файл или директорию, которую вы хотите преобразовать, и затем нажмите [Следующий].


5. Выберите разрешения, в которые вы хотите преобразовать, и нажмите [OK].


6. Время, требуемое для конвертации, зависит от процессора NAS и длины видеофайла. Появится сообщение, показывающее вам эту информацию. Вы можете отметить галочкой [Не показывать больше это сообщение] и затем нажать [OK]. Ваш файл должен начать преобразование.




#ADM # initialize

О.: Вы можете регулировать скорость вращения вентилятора в вашем NAS, выбрав [Настройки] à [Аппаратное обеспечение] à [Управление вентиляторами] на рабочем столе ADM. Здесь вы можете выбрать нужный вам режим скорости вентилятора.

ASUSTOR NAS обеспечивает четырьмя различными режимами скорости вращения вентилятора:

Автоматически: Скорость вращения вентилятора будет регулироваться автоматически в зависимости от температур процессора и жесткого диска NAS.

Низкая скорость: Скорость вращения вентилятора будет снижена, производя меньше шума. Тем не менее, температура NAS может повыситься.

Средняя скорость: Вентилятор будет вращаться со средней скоростью.

Высокая скорость: Вентилятор будет вращаться с высокой скоростью, производя больше шума. Температура вашего NAS может снизиться.




#ADM # initialize

О.: Да, ASUSTOR NAS поддерживает чтение контента с внешних оптических приводов. Для получения списка совместимых внешних оптических приводов, пожалуйста, пройдите по данной ссылке:
http://www.asustor.com/service/opticalDrive?id=opticaldrive&lan=rus




#ADM # initialize

О.: Да, ASUSTOR NAS поддерживает файлы Direct Stream Digital (DSD) для захватывающего опыта прослушивания! Аудиофайлы DSD могут быть воспроизведены через приложение Hi-Res Player. При воспроизведении файлов DSD мы рекомендуем пользователям подключить компактный USB DAC к их NAS, что позволит воспроизводить DSD аудио напрямую.

Пожалуйста, следуйте следующим шагам для настройки приложения Hi-Res Player в вашем NAS.

1. Войдите в ADM и выберите [App Central]à [Все Apps]. Найдите Hi-Res Player и затем нажмите [Установить].


2. После завершения установки вы увидите иконку Hi-Res Player на рабочем столе ADM. Нажмите на иконку, чтобы включить Hi-Res Player. Затем нажмите на иконку настроек для изменения аудио выходов. Пожалуйста, выберите USB DAC. (Убедитесь, что ваш USB DAC подключен к NAS. В этом примере мы выбрали «iFi nano iDSD»)

Примечания:
1. DSD поддерживает DSD64, DSD128 и DSD256. Впрочем, поддержка этих форматов файлов DSD будет зависеть от используемого USB DAC и его поддержки DoP (DSD over PCM).
2. При воспроизведении файлов DSD, пожалуйста, включите только аудио выход для DAC (отключите ALSA и HTTP стриминг).

Чтобы обратиться к списку совместимости USB DAC, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.asustor.com/service/dac?id=dac&lan=rus


Программа для управления кулерами в компьютере 💻

Порой гул от системного блока не позволяет насладиться тишиной или сосредоточиться. В этой статье я расскажу как регулировать обороты кулеров с помощью специальной программы для Windows XP/7/8/10, а в конце покажу на видео более подробно весь процесс.

Почему вентиляторы шумят и какие есть способы это исправить

За исключением особых безвентиляторных модификаций, в каждом компьютере установлено два и более кулера: в блоке питания, на процессоре, видеокарте, в корпусе и другие. И каждый по-своему шумит, и это плохая новость. Многие просто привыкли к шуму своего системника и считают что так и должно быть. Может быть и должно, но необязательно! В 99% случаев шум от компьютера можно уменьшить на 10%-90%, и это хорошая новость.

Как вы уже поняли, бесшумность достигается уменьшением шума от кулеров. Это возможно с помощью применения более тихих, по своей природе, кулеров, либо с помощью уменьшения оборотов уже имеющихся. Естественно, уменьшать скорость можно до значений не угрожающих перегреву компьютера! В этой статье речь пойдёт именно об этом способе. Ещё больше снизить шум помогут программы для уменьшения треска от жёсткого диска.

Итак, чтобы уменьшить обороты вращения кулера можно использовать один из вариантов:

  1. Программа для управления скоростью вращения кулеров
  2. «Интеллектуальная» система контроля оборотов, зашитая в BIOS
  3. Утилиты от производителя материнской платы, ноутбука или видеокарты
  4. Использовать специальное устройство – реобас
  5. Искусственно занизить напряжение питания вентилятора

У кого нормально работает управление из BIOS, могут дальше не читать. Но частенько BIOS лишь поверхностно регулирует обороты, не занижая их до бесшумных, и при этом всё ещё приемлемых, значений. Утилиты от производителя, порой, единственный способ влияния на вентиляторы потому что сторонние программы часто не работают на необычных материнских платах и ноутбуках. Разберём самый оптимальный – первый способ.

Программа для управления кулерами SpeedFan

Это многофункциональная и полностью бесплатная программа. Наверное сразу немного огорчу, сказав что эта программа работает не на всех ноутбуках, но можно пробовать, и не будет регулировать обороты тех вентиляторов, которыми не умеет управлять материнская плата из BIOS. Например, из моего BIOS можно включить функцию управления кулером SmartFan только для центрального процессора. Хотя смотреть текущие обороты можно ещё для двух. Для управления кулером ноутбука есть другая программа.

Внимание: перед использованием программы отключите управление кулерами из BIOS!

Иначе может произойти следующая ситуация. В момент загрузки программы SpeedFan считываются текущие обороты и принимаются за максимальные. Соответственно, если к этому времени BIOS не раскрутит вентилятор до максимальных оборотов, то и программа не сможет это сделать.

У меня так один раз случилось, что в момент загрузки программы кулер на процессоре крутился со скоростью 1100 об/мин, и SpeedFan не мог установить бОльшее значение. В итоге процессор нагрелся до 86 градусов! А заметил я это случайно, когда в момент большой нагрузки не дождался шума от вентилятора. Благо ничего не сгорело, а ведь компьютер мог больше не включиться…

Запуск и внешний вид программы

Скачайте и установите приложение с официального сайта.

Скачать SpeedFan

При первом запуске возникнет обычное окошко с предложением помощи по функциям программы. Можете поставить галочку, чтобы оно больше не появлялось и закройте его. Далее SpeedFan считает параметры микросхем на материнской плате и значения датчиков. Признаком успешного выполнения будет список с текущими значениями оборотов вентиляторов и температур компонентов. Если вентиляторы не обнаружены, значит программа вам ничем не сможет помочь. Сразу перейдите в «Configure -> Options» и поменяйте язык на «Russian».

Как видим, здесь также показана загрузка процессора и информация с датчиков напряжения.

В блоке «1» располагается список обнаруженных датчиков скорости вращения кулеров с названиями Fan1, Fan2…, причём их количество может быть больше, чем есть на самом деле (как на картинке). Обращаем внимание на значения, например Fan2 и второй Fan1 имеют реальные показатели 2837 и 3358 RPM (оборотов в минуту), а остальные по нулям или с мусором (на картинке 12 RPM это мусор). Лишние мы потом уберём.

В блоке «2» показываются обнаруженные датчики температур. GPU – это графический чипсет, HD0 – жёсткий диск, CPU – центральный процессор (вместо CPU на картинке Temp3), а остальное мусор (не может быть 17 или 127 градусов). В этом недостаток программы, что нужно угадывать где что (но потом мы сами переименуем датчики как нужно). Правда, на сайте можно скачать известные конфигурации, но процедура не из простых и усложнена английским языком.

Если непонятно какой параметр за что отвечает, то можно посмотреть значения в какой-нибудь другой программе для определения параметров компьютера и датчиков, например AIDA64 и сравнить с теми что определила программа SpeedFan, чтобы точно знать где какие показания скорости и температуры (на видео под статьёй всё покажу).

И в блоке «3» у нас регулировки скоростей Speed01, Speed02…, с помощью которых можно задавать скорость вращения в процентах (может показываться как Pwm1, Pwm2…, подробнее смотрите на видео). Пока что нам надо определить какой Speed01-06 на какие FanX влияет. Для этого меняем значения каждого со 100% до 80-50% и смотрим изменилась ли скорость какого-нибудь Fan. Запоминаем какой Speed на какой Fan повлиял.

Повторю, что не все вентиляторы будут регулироваться, а только те, которыми умеет управлять материнская плата из BIOS.

Настройка SpeedFan

Вот и добрались до настроек. Нажимаем кнопку «Конфигурация» и первым делом назовём все датчики понятными именами. На своём примере я буду программно управлять кулером процессора.

На вкладке «Температуры» находим определённый на предыдущем шаге датчик температуры процессора (у меня Temp3) и кликаем на него сначала один раз, а потом через секунду ещё раз – теперь можно вписать любое имя, например «CPU Temp». В настройках ниже вписываем желаемую температуру, которую будет поддерживать программа с минимально-возможной скоростью вращения кулера, и температуру тревоги, при которой включаются максимальные обороты.

Я устанавливаю 55 и 65 градусов соответственно, но для каждого это индивидуально, поэкспериментируйте. При сильно низкой установленной температуре, вентиляторы будут крутиться всегда на максимальных оборотах.

Далее разворачиваем ветку и снимаем все галочки, кроме той Speed0X, которая регулирует FanX процессора (это мы уже определили ранее). В моём примере это Speed04. И также снимаем галочки со всех остальных температур, которые мы не хотим видеть в главном окне программы.

На вкладке вентиляторы просто находим нужные вентиляторы, называем их как хочется, а ненужные отключаем.

Идём дальше на вкладку «Скорости». Становимся на тот Speed0X, который отвечает за нужный кулер, переименовываем его (например в CPU Speed) и выставляем параметры:

  • Минимум – минимальный процент от максимальных оборотов, который программа сможет установить
  • Максимум – соответственно максимальный процент.

У меня минимум стоит 55%, а максимум 80%. Ничего страшного, что программа не сможет установить значение на 100%, ведь на вкладке «Температуры», мы задали пороговое значение тревоги, при котором принудительно будет 100% оборотов. Также для автоматического регулирования не забываем поставить галочку «Автоизменение».

В принципе это всё. Теперь переходим в главное окно SpeedFan и ставим галочку «Автоскорость вент-ров» и наслаждаемся автоматической регулировкой скорости вращения 🙂 С первого раза не получится оптимально настроить под себя, поэкспериментируйте и оставьте подходящие параметры, оно того стоит!

Дополнительные параметры

Программка SpeedFan имеет ещё кучу функций и параметров, но я не буду в них углубляться, т.к. это тема отдельной статьи. Давайте поставим ещё несколько нужных галочек на вкладке «Конфигурация -> Опции»

  • Запуск свёрнуто – чтобы SpeedFan запускался сразу в свёрнутом виде. Если не поставить, то при запуске Windows главное окно программы будет висеть на рабочем столе. Если программа не запускается вместе с Windows, то просто добавьте её ярлык в автозагрузку.
  • Static icon – предпочитаю установить, чтобы в системном трее вместо цифр отображался просто значок программы
  • Сворачивать при закрытии – установите чтобы при нажатии на «крестик» программа не закрывалась, а сворачивалась в системный трей (возле часиков)
  • Полная скорость вентиляторов при выходе – если не установить, то после выхода из программы обороты кулеров останутся в том состоянии, в котором были на момент закрытия. А так как управлять ими больше будет некому, то возможен перегрев компьютера.

Ну как, всё получилось, программа работает, обороты регулируются автоматически? Или может вы используете другие способы? Надеюсь, информация оказалась для вас полезной. Не поленитесь поделиться ей с друзьями, я буду вам премного благодарен!

А теперь видео с подробной настройкой SpeedFan. Примечание: на видео произошёл небольшой сбой. После ручного регулирования вентилятора процессора Fan1 его значение не вернулось в 3400 RPM, а осталось почему-то в 2200 RPM. После перезапуска программы всё нормализовалось. В последних версиях SpeedFan на моём компьютере такого не было.

be quiet! — бесшумные БП, корпуса и системы охлаждения ПК. Калькулятор мощности и проверка совместимости с вашим ПК

Исключительно тихая работа

Продукция be quiet! соответствует своему имени: 20 лет исследований в области снижения уровня шума и достижения абсолютной тишины сделали продукцию be quiet!, вероятно, самой тихой на рынке.

Вентиляторы являются неотъемлемым фактором в минимизации уровня шума во всех типах и классах устройств be quiet!. Во всем ассортименте нашей продукции используются специально разработанные Silent Wings и другие вентиляторы be quiet!, обладающие множеством технологий для снижения шума. Благодаря специальным подшипникам, плавной работе моторчика, оптимизации воздушного потока и изолированной конструкции вентиляторов, продукты be quiet! достигают идеального баланса отличной эффективности охлаждения и практически бесшумной работы.

Покупатели продуктов be quiet! гарантировано получат проверенное временем качество и характерную be quiet! бесшумную работу.

 

Номер 1 на рынке блоков питания в Германии

High-end игровые системы, разогнанные ПК или практически бесшумные домашние кинотеатры: благодаря наличию широкого ассортимента продуктов, be quiet! предлагает лучшее решение для любых потребностей. Не имеет значения, предпочитаете вы процессорный кулер, одну или несколько независимых линий питания БП, midi- или full-tower корпус. Покупателям не приходится идти на компромисс между лучшей производительностью и полным отсутствием шума.

Оглушительный успех продуктов be quiet! делает наш бренд лидером рынка блоков питания Германии из года в год, начиная с 2007. Этот статус подтверждается постоянными многочисленными наградами от сообщества European Hardware Association, а также отзывами пользователей, обзорами и результатами тестирования блоков питания, корпусов и систем охлаждения be quiet! от международных профильных СМИ.

Многократный победитель

Постоянный успех в обзорах и опросах читателей — серьезный показатель одобрения компании be quiet! сообществом и международной профессиональной прессой. В Германии be quiet! избирался в качестве «Производителя года» каждый год начиная с 2006 читателями престижного онлайн издания PC Games Hardware (PCGH). А три продукта be quiet! получили “European Hardware Community Awards 2015/16” от EHA, которая представляет аудиторию из более чем 22 миллионов энтузиастов по всему континенту.

 

 

Гарантия производителя и поддержка

Регулярные публикации, конкурсы и пресс-релизы предоставляют сообществу самую актуальную информацию. Вся техническая документация доступна online, включая материалы для B2B покупателей, в нашем ЦЕНТРЕ ЗАГРУЗОК: руководства пользователей, изображения в высоком разрешении и видеоматериалы.

Кроме качества продукции мирового класса и 10 летней гарантии, be quiet! также знаменит выдающейся поддержкой своих клиентов. Контактные формы, электронная почта или телефоны позволяют напрямую связаться с нашей командой послепродажной поддержки. Социальные медиа-платформы предоставляют еще больше возможностей для информации, помощи и обсуждения вопросов с сообществом.

*Согласно исследованиям рынка GfK за 2007-2021.
be quiet! – торговая марка Listan GmbH | www.listan.com

 

 

SpeedFan 4.52 Скачать | TechSpot

SpeedFan — это программное обеспечение для мониторинга оборудования, которое может получать доступ к датчикам температуры, но его главная особенность заключается в том, что оно может контролировать скорость вращения вентилятора — в зависимости от возможностей вашего сенсорного чипа и вашего оборудования — в зависимости от температуры внутри вашего ПК, тем самым уменьшая шум и энергопотребление.

SpeedFan контролирует температуру из нескольких источников. Правильно настроив SpeedFan, вы можете позволить ему изменять скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры системы.SpeedFan также может получить доступ к S.M.A.R.T. информация о жестких дисках, которые его поддерживают, а также показывает температуру жесткого диска, если она поддерживается. SpeedFan может изменять частоту системной шины на некотором оборудовании (но это следует рассматривать как бонусную функцию).

SpeedFan работает с Windows 9x, ME, NT, 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7, 2008, Windows 8, Windows 10 и Windows Server 2012. Он также работает с 64-разрядными версиями Windows.

Некоторые датчики, такие как Winbond и AS99127F, поддерживают изменение скорости вращения вентилятора, а также другие датчики от Maxim, Myson, Analog Devices, National Semiconductor и ITE, но производитель оборудования должен был подключить соответствующие выводы к некоторым дополнительным, но тривиальным схемам.Такие микросхемы от одного из самых первых чипов аппаратного монитора, которые можно было найти в стандартных ПК, National Semiconductor LM75 (и всех его клонов, таких как Philips NE1617 и Philips NE1618 или Maxim MAX1617) или Analog Devices ADM1021, имеют были значительно улучшены как по точности, так и по своим возможностям.

Современные микросхемы могут контролировать скорость вращения вентиляторов, напряжение и управлять скоростью вращения вентиляторов с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Некоторые микросхемы можно даже запрограммировать на изменение скорости вращения вентилятора без какого-либо дополнительного программного вмешательства.Если ваш BIOS был запрограммирован на настройку таких микросхем таким образом, вы все равно можете попробовать использовать расширенную конфигурацию SpeedFan, чтобы вернуться в ручной (программно управляемый) режим. Winbond W83697HF, Analog Devices ADT7463, SMSC EMC6D102, ITE IT8712F, National LM85C и Maxim MAX6650 — очень хорошие кандидаты. Некоторые чипы SuperIO также включают датчики температуры.

SpeedFan может автоматически обнаруживать их и использовать их функции. Чаще всего используются чипы National PC87366 и все микросхемы SMSC LPC SuperIO. SpeedFan может найти практически любую микросхему аппаратного монитора, подключенную к 2-проводному последовательному интерфейсу SMBus и к шине ISA.

SpeedFan может обрабатывать:

  • почти любое количество Южных мостов
  • практически любое количество микросхем аппаратного монитора
  • практически любое количество жестких дисков
  • практически любое количество показаний температуры
  • практически любое количество показаний напряжения
  • почти любое количество показаний скорости вращения вентилятора
  • почти любое количество ШИМ

Что нового:

  • добавлена ​​полная поддержка IPMI
  • добавлена ​​полная поддержка IT IT8771E
  • добавлена ​​полная поддержка Intel Sunrise Point (Z170) SMBus
  • .
  • добавлена ​​полная поддержка STMicro STTS2004
  • добавлена ​​полная поддержка NCT6793D
  • добавлена ​​полная поддержка Giantec GT34TS04 и GT34TS02
  • добавлена ​​поддержка Atom E3800 SMBus
  • .
  • добавлена ​​поддержка Atom C2000 SMBus
  • .
  • добавлена ​​поддержка Fintek F71878A / F71868A по нестандартным адресам
  • включил SMBus на Intel 6 Series / C20x, при необходимости
  • исправлен доступ SCSI_PASS_THROUGH в некоторых системах
  • пропустил доступ к тем жестким дискам, которые возвращают ID-сектор с другого диска
  • исправлены показания шестого вентилятора Nuvoton NCT6791D и NCT6792D
  • добавлена ​​поддержка альтернативных регистров NCT6793D
  • исправлен перевод на немецкий язык для использования ЦП

Лучшее программное обеспечение для управления вентиляторами для Windows

Нужна программа, которая поможет вам лучше контролировать вентиляторы на вашем компьютере? В этом посте мы выделили четыре программы управления вентиляторами, чтобы помочь вам найти подходящий вариант для ваших нужд.

Когда фанаты вашего компьютера выходят из строя каждый раз, когда вы запускаете Chrome или когда вы играете в свою любимую игру, это знак того, что ваших фанатов нужно сдерживать. К счастью, существуют программы, которые помогут вам заставить ваших поклонников вести себя хорошо. так, как вы хотите. Программное обеспечение для управления вентиляторами даст вам возможность управлять вентиляторами вашего ПК в зависимости от температуры вашей системы.

В этой статье мы рассмотрим четыре программных инструмента Windows, которые помогут вам управлять скоростью вращения вентилятора. Некоторые из программ также имеют другие функции, включая системный мониторинг, предупреждения о неисправных дисках и даже инструменты разгона, чтобы назвать некоторые из них.

Итак, если вы ищете программу, которая поможет вам настроить параметры вентилятора (или даже больше), ознакомьтесь с нашими рекомендациями ниже.

1. SpeedFan

SpeedFan — один из старейших инструментов. Его история почти так же стара, как сама Windows. Первая версия была выпущена примерно в то время, когда Windows 9x считалась передовой в операционных системах. Он такой старый.

Обычно хорошо иметь долгую историю. Специально для настраиваемой программы с чистым пользовательским интерфейсом и совместимой со всеми версиями Windows от 9x до Windows 10.Он также имеет панель задач для отображения статистики по вашему выбору. И если вы ожидаете от этой относительно небольшой программы массу возможностей, вы не будете разочарованы.

С SpeedFan вы сможете контролировать не только скорость ваших вентиляторов, но также их напряжение и температуру. Но это не все. Благодаря возможности доступа как к цифровым датчикам температуры, так и к S.M.A.R.T. info, вы можете посмотреть температуру жесткого диска, а также по желанию изменить скорость вращения вентилятора.

Настроить это программное обеспечение очень просто.Чтобы он работал правильно, вам необходимо вручную установить пределы скорости вращения вентилятора. Просто настройте ухо на конкретный вентилятор, на который вы нацеливаетесь с помощью программного обеспечения, и когда вы его почти не слышите, это должна быть минимальная скорость. Вы также можете использовать SpeedFan для установки максимальных температурных ограничений. Это заставит ваши вентиляторы работать на более высоких скоростях, чтобы компенсировать более высокие температуры.

Вы можете получить SpeedFan здесь.

2. EasyTune 5

EasyTune 5 — это больше, чем просто инструмент для контроля и управления скоростью ваших вентиляторов.В программе также есть множество других полезных функций, о которых вы, вероятно, не подозревали.

Функция EasyTune 5, которая нас больше всего беспокоит, — это управление Smart-Fan. Эта функция дает вам прямой контроль над вентилятором кулера ЦП. В простом режиме вы можете легко настроить эту функцию.

Вы также можете настроить скорость вращения вентиляторов в соответствии с температурой вашего процессора. Просто имейте в виду, что вы не хотите устанавливать слишком высокий порог, так как это может помешать вашему процессору получать поток воздуха, необходимый для правильной температуры.

Если вы также ищете программу, которая поможет вам разогнать процессор, EasyTune 5 также может вам в этом помочь. Вы можете получить гораздо больше мощности и производительности от вашего процессора и памяти с помощью функций CPU Intelligent Accelerator (C.I.A.) и Memory Intelligent Booster 2 (MIB2). Эти функции можно найти в расширенном режиме программы.

Вы можете получить EasyTune 5 здесь.

3. Монитор Argus

Если вам нужна легкая программа для управления вентиляторами, возможно, лучше всего подойдет Argus Monitor.Он имеет небольшой объем памяти и дает вам полный контроль над скоростью ваших вентиляторов, а также контролирует температуру и состояние вашего процессора, жестких дисков и твердотельных накопителей.

Похоже, множество функций можно получить от программы, выполняемой в качестве фоновой задачи. Но это то, что отличает Argus от других. Кроме того, этот инструмент отображает и контролирует скорость вращения вентилятора современных видеокарт NVIDIA и AMD. Это особенно полезная функция для геймеров.

Argus Monitor также может помочь вам определить, есть ли ранние предупреждающие признаки отказа жесткого диска или твердотельного накопителя.Программа предупреждает вас (с точностью до 70%), что ваш диск выходит из строя. Это дает вам достаточно времени, чтобы получить новый и перенести все важные файлы со старого диска.

Благодаря простому в настройке интерфейсу это инструмент, обладающий всеми функциями, необходимыми для бесперебойной работы вашего ПК. Единственный недостаток — это то, что вы можете бесплатно попробовать только в течение 30 дней. Если вы хотите продолжать использовать его через 30 дней, вам необходимо приобрести лицензию.

Вы можете получить Argus Monitor здесь.

4.HWMonitor

HWMonitor — еще одна программа, которая существует довольно давно. И за это время он отличился и создал базу пользователей, которая продолжает расти. HWMonitor делает все, что делают другие программы, а затем и некоторые.

После установки он контролирует основные датчики вашей системы. Это включает в себя напряжение, температуру и скорость вращения вентилятора. Он также считывает S.M.A.R.T. вашего диска. важную статистику и даже внимательно следит за вашей видеокартой.

Программа обеспечивает простой способ управления вентиляторами вашей системы (включая вентилятор кулера процессора).А если вы хотите отслеживать энергопотребление вашего ПК, этот инструмент регистрирует напряжение материнской платы и напряжение процессора, а также общее энергопотребление системы в ваттах.

Однако недостатком HWMonitor является то, что пользовательский интерфейс немного неуклюжий. Вам может потребоваться некоторое время, чтобы познакомиться со столбцами чисел перед вами. Но как только вы разберетесь, вы больше никогда не захотите использовать другое приложение.

Вы можете получить HWMonitor здесь.

Несмотря на то, что существует множество различных программ для мониторинга температуры процессора, а также множество других приложений для мониторинга оборудования, существует не так много вариантов программного обеспечения для управления вентиляторами.Однако четыре перечисленных выше варианта помогут вам лучше контролировать вентиляторы в вашей системе, чтобы вы могли снизить уровень шума и улучшить температуру.

Как добиться полного контроля скорости вращения вентилятора на Mac — Setapp

Совершенно нормально не думать о внутренних компонентах вашего Mac, пока с ними что-то не так. То же самое и с вентилятором вашего Mac — вы даже не помните, что он есть, пока он не станет громким и раздражающим.

В то же время вентиляторы Mac играют решающую роль в общем состоянии вашего Mac, контролируя внутреннюю температуру и предотвращая перегрев любых элементов.

Когда ваш Mac пытается одновременно выполнить множество сложных процессов (например, при ретушировании изображений), его чип, жесткий диск и видеокарта начинают нагреваться, что, если его не уравновесить, может привести к непоправимому повреждению. Вентиляторы улучшают циркуляцию воздуха, чтобы физически охладить аппаратные ресурсы и поддерживать устойчивую температуру, обеспечивая при этом максимальную производительность.

Однако иногда ваши поклонники могут выйти из-под контроля, либо работая слишком много, когда ваш Mac не горячий, либо слишком медленно вращаясь, когда ваш Mac ошпаривается. В таких ситуациях вы можете вручную контролировать скорость вращения вентилятора и знать, как выключить вентилятор на Mac, когда он вам не нужен.

Примечание. Обычно не рекомендуется изменять настройки температуры вашего Mac. Поэтому делайте это только тогда, когда уверены, что проблема возникла, и не заходите слишком далеко, чтобы не повредить Mac.

Как достичь полного контроля скорости вентилятора

Когда все работает должным образом, монитор скорости вращения вентилятора Mac должен автоматически регулировать интенсивность вентилятора.Вы обнаружите, что, когда вы выполняете сложную задачу, ваши поклонники начнут работать и успокаиваются только через некоторое время после того, как вы закончите, чтобы убедиться, что Mac полностью остыл.

Однако вы можете контролировать настройки управления вентилятором Mac и даже изменять их, если считаете, что что-то пошло не так. Для этого вам просто нужно подходящее приложение.

iStat Menus — это расширенная система мониторинга для вашего Mac, которая незаметно живет в строке меню, показывая вам все возможные данные, от загрузки процессора до использования памяти, времени автономной работы и активности вентилятора.Все датчики сообщают данные в режиме реального времени, и вы можете настроить все, чтобы отображать только те данные, которые вам нужны.

Когда дело доходит до того, что вентилятор вашего Mac не работает, вы можете использовать меню iStat для увеличения скорости вращения вентилятора, хотя вы не можете снизить ее ниже значения по умолчанию SMC (контроллер управления системой).

Для управления скоростью вентилятора с помощью меню iStat:

  1. Щелкните значок «Датчики» в строке меню
  2. Перейдите к раскрывающемуся списку «Вентиляторы»
  3. Используйте ползунок «Выхлоп» для увеличения активности вентилятора.

Примечание. Меню iStat не могут управлять вентиляторами на новейших компьютерах Mac Apple Silicon.Кроме того, у Apple Silicon MacBook Air нет вентилятора; То же самое и с MacBook 2015 года.

Как уменьшить скорость вентилятора Mac

Для большинства людей меню iStat Menus — идеальное решение для мониторинга и принуждения их поклонников к работе. Однако, поскольку в меню iStat нет возможности уменьшить скорость вентилятора, если ваш вентилятор Mac слишком часто становится слишком громким, вы можете попробовать другое приложение в дополнение к меню iStat.

Macs Fan Control — это бесплатная утилита, которая предоставляет все необходимые настройки управления вентиляторами Mac.Хотя это не совсем монитор скорости вентилятора, Macs Fan Control позволяет вам видеть уровень оборотов в минуту, на котором работает ваш выхлоп, и изменять его соответствующим образом, перемещая один ползунок.

Для управления скоростью вращения вентилятора с помощью Macs Fan Control:

  1. Запуск Macs Fan Control
  2. Щелкните Custom рядом с конкретным вентилятором
  3. Используйте ползунок, чтобы установить значение, которое вы ищете
  4. OK

Как выключить вентилятор на Mac

В общем, полностью выключить вентилятор на Mac — плохая идея из-за немедленного внутреннего перегрева, который может последовать за этим.Так что не делайте этого только потому, что вас раздражает звук вентилятора.

Иногда, однако, ваш вентилятор может глючить и выходить из-под контроля без причины. В таких случаях полезно знать, как можно сбросить SMC на Mac, чтобы это исправить.

SMC — это низкоуровневая утилита для Mac, которая управляет такими вещами, как датчики освещенности, аккумулятор, включение, температура и т. Д. Следовательно, сброс SMC выключит ваш вентилятор и позволит ему перезапуститься.

Вот как выключить вентилятор на Mac путем сброса SMC:

  1. Отключите Mac от источника питания и полностью выключите его
  2. Нажмите Shift + Control + Option и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд
  3. Включите Mac как обычно

Чтобы избежать частой перезагрузки SMC, это хорошая привычка отслеживать задачи, которые отнимают слишком много ресурсов вашего процессора, и поддерживать ваш Mac в целом оптимизированным.Самый простой способ сделать это — использовать такое приложение, как CleanMyMac X.

CleanMyMac X — ведущая программа оптимизации для Mac. Он может помочь вам избавиться от ненужных файлов, полностью удалить приложения, оптимизировать различные процессы, сканировать ваш Mac на наличие вредоносных программ, защитить вашу конфиденциальность и многое другое.

Чтобы использовать CleanMyMac X для поддержания вашего Mac в форме, мы рекомендуем запускать сценарии обслуживания каждые несколько недель или около того:

  1. Запустите CleanMyMac X
  2. Перейдите на вкладку «Обслуживание»
  3. Отметьте все применимые улучшения, которые вы хотите внести
  4. Нажмите «Выполнить»

Как видите, научиться управлять скоростью вращения вентилятора на Mac несложно, если у вас есть надежное решение для мониторинга, такое как iStat Menus.Если вам кажется, что ваш вентилятор работает слишком медленно, просто используйте меню iStat, чтобы немного его ускорить. Чтобы уменьшить скорость вращения вентилятора, вы можете загрузить Macs Fan Control. Наконец, когда ваш вентилятор выходит из-под контроля, вы можете сбросить настройки SMC, но еще лучше всегда поддерживать Mac оптимизированным с помощью CleanMyMac X.

Лучше всего то, что iStat Menus и CleanMyMac X доступны вам абсолютно бесплатно с семидневной пробной версией от Setapp, платформы с более чем 210 лучшими приложениями для Mac, которые охватывают все, от использования облачного хранилища в качестве локальных дисков (CloudMounter) до фокусировки в определенных окнах Mac (HazeOver).Попробуйте каждое приложение Setapp бесплатно сегодня и создайте свою новую коллекцию избранного.

Как управлять вентилятором процессора в Windows 10

Что нужно знать

  • Определите, какой у вас процессор и какой разъем (3-контактный, 4-контактный и т. Д.) Он использует.
  • Самый простой способ управлять охлаждающим вентилятором — из BIOS. Выберите тип вентилятора ( DC или PWM ), установите режим и установите порог температуры.
  • Speedfan — это популярное программное обеспечение сторонних производителей для управления процессором.

В этой статье объясняется, как взять на себя управление вентилятором ЦП на компьютере с Windows 10. Для этого нужно зайти внутрь корпуса ПК, поэтому наденьте антистатический браслет. В качестве альтернативы можно прикасаться к чему-нибудь металлическому, например, к корпусу ПК, до и периодически во время расследования. Это заземляет вас и предотвращает замыкание каких-либо компонентов статическим электричеством.

Какой тип вентилятора процессора у вас есть?

Прежде чем вы сможете официально взять под контроль скорость вращения вентилятора процессора, вам необходимо убедиться, что его разъем позволяет вам это делать.Для этого выполните следующие действия.

  1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания.

  2. Если смотреть спереди, снимите левую боковую панель. Сзади должно быть несколько винтов, при удалении которых панель откроется.

    В большинстве компьютеров вам нужно будет удалить левую боковую панель. Если у вас есть компьютер с правой боковой панелью (они довольно редки), инструкции остаются такими же после снятия панели.

  3. Найдите кулер для процессора. Скорее всего, он будет в верхней трети вашей материнской платы. У вентилятора на нем должен быть кабель, идущий от него.

    Metoc / Викимедиа

Конец этого кабеля расскажет вам все, что вам нужно знать. Если это толстый четырехконтактный разъем, который подключается к похожему на вид кабелю перед его прокладкой к блоку питания (БП), он подключается с помощью двух- или четырехконтактного разъема Molex. Если к материнской плате подключается более тонкий кабель с 3-контактным гнездовым разъемом на другом конце, это вентилятор DC .Если он работает с 4-контактным гнездовым разъемом, это вентилятор PWM .

Вот краткое объяснение этих разных типов:

  • Разъемы Molex полностью питаются от блока питания. Они не могут управляться динамически и могут быть ограничены только с помощью резистивного кабеля.
  • 3-контактные разъемы DC также работают на полную мощность, но ваша материнская плата может ограничивать поступающее на них напряжение, тем самым изменяя скорость.
  • 4-контактный PWM (широтно-импульсная модуляция) может очень легко динамически управляться с помощью программного и аппаратного обеспечения.

Управление вентилятором процессора в BIOS

Самый простой способ отрегулировать скорость вращения вентилятора процессора — через BIOS.

Каждый BIOS отличается, поэтому инструкции могут отличаться от компьютера к компьютеру, но вам нужно искать вкладку или экран, чтобы иметь дело с Мониторинг оборудования . На скриншоте ниже он был указан как PC Health Status .

Найдите раздел, посвященный CPU Fan . Оказавшись там, попробуйте некоторые из этих настроек ниже, чтобы увидеть, какие изменения вы можете внести.

  • Установите вентилятор на свой тип вентилятора ( DC или PWM ).
  • Выберите, в каком режиме вы хотите, чтобы вентилятор работал. Примеры могут включать Full speed , Performance , Silent .
  • Установить порог температуры. Обычно вы не хотите, чтобы температура процессора превышала 70 градусов, поэтому убедитесь, что ваш вентилятор работает быстро, когда он становится настолько горячим, и предпочтительно начинает быстрее вращаться при более низких температурах.

Управление вентилятором процессора с помощью Speedfan

Если ваша материнская плата может динамически регулировать скорость вращения вентилятора, вы можете выполнить более глубокую настройку с помощью программного обеспечения Windows.Один из самых популярных и долговечных программных пакетов — Speedfan.

Имейте в виду, что если вы установите слишком низкую скорость вращения вентилятора, вы можете перегреть свой компьютер. Так что внимательно следите за температурой.

  1. Загрузите Speedfan с официального сайта и установите его, как любую другую программу.

  2. Потратьте некоторое время на то, чтобы разобраться в приложении. Сначала он может быть немного непрозрачным, а некоторые настройки температуры могут показаться далекими (наши зарегистрировали температуру 97 для «Auxtin1»), что предполагает ошибочные показания, потому что у вас нет датчика температуры.

    Speedfan разработан для повсеместного использования, поэтому он поражает все основания, даже если ваша система его не поддерживает. Это означает, что вы можете увидеть ложные показания для ряда различных типов датчиков, которые не установлены на вашем компьютере. Просто найдите установленные компоненты и игнорируйте другие.

  3. Когда вы почувствуете, что готовы взять на себя некоторый контроль, вы можете выбрать Автоматическая скорость вентилятора , чтобы Speedfan автоматически управлял вашей системой.В противном случае выберите Настроить , затем перейдите на вкладку Advanced .

  4. Выберите свой процессор из раскрывающегося меню. Маркировка не идеальна, поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать, чтобы найти подходящую для вашей системы.

  5. Найдите вентилятор процессора в списке в зависимости от того, какой кабель он подключается к материнской плате и к какому порту подключается. Затем установите значение Manual . В качестве альтернативы, если вы хотите управлять каждым вентилятором в вашей системе, установите для всех них значение Manual .

  6. Выберите OK и вернитесь на главную страницу Speedfan. Используйте клавиши со стрелками рядом с соответствующими вентиляторами, чтобы увеличить или уменьшить скорость. Если он работает правильно, вы должны увидеть увеличение или уменьшение оборотов в минуту и ​​услышать, как ваш компьютер становится громче или тише соответственно.

Управление вентилятором в Windows 10 с помощью контроллера вентилятора

Если вам нужен больший контроль над вентилятором процессора и другими аспектами вашей системы, вам подойдет контроллер вентилятора.Такие корпуса, как версии NZXT серии H i, имеют встроенный блок связи, который дает вам программное управление вентилятором процессора почти так же, как и Speedfan, но более интуитивно понятным образом. Он также добавляет поддержку RGB-подсветки и нескольких конфигураций, профилей и кривых вентиляторов.

Автономные контроллеры вентиляторов могут дать вам более ощутимый контроль. Некоторые, такие как Thermaltake Commander FT, предоставляют вам сенсорные элементы управления для различных вентиляторов вашей системы, тогда как у других есть физические ручки и регуляторы, которые вы можете использовать для управления ими.

Вам нужно будет следовать прилагаемым инструкциям для них, поскольку их настройка и управление уникальны для их соответствующих проектов.

Вам нужно управление вентиляторами в Windows 10?

Если ваш компьютер работает нормально, и вы довольны громкостью его вентиляторов, вам не нужно изменять настройки вентилятора процессора. Управление скоростью вращения вентилятора ЦП на вашем ПК (или, по сути, всеми вентиляторами) — это способ дать вам больше контроля над работой с Windows 10. Вы можете убедиться, что система не слишком громкая: вентилятор вращается быстрее, только когда ваш компьютер нагревается.Или вы можете постоянно крутить его на полную мощность, чтобы ваш процессор оставался холодным, потенциально давая себе некоторый запас для разгона процессора.

Регулировка скорости вентилятора — это вопрос выбора. Если вы этого хотите, вот как это получить.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Трудно понять

8 Лучшее программное обеспечение для управления вентиляторами ПК для ПК с Windows для изменения скорости вращения вентилятора процессора

Раскрытий:

Наши обзоры Мы пишем отзывы после оценки продуктов / услуг в соответствии с нашими профессиональными стандартами.

Реферальные сборы Мы можем получать партнерскую комиссию при совершении покупки по нашим ссылкам. Однако это не влияет на содержание публикуемых нами обзоров или на продукты / услуги, которые мы рассматриваем. Наш контент может включать прямые ссылки для покупки продуктов, являющихся частью партнерских программ.

Обзоры стандартов Все обзоры, опубликованные на CPUtemper, соответствуют нашим строгим стандартам проверки, чтобы гарантировать, что каждый отзыв основан на независимой, честной и профессиональной проверке продукта / услуги.Такие стандарты требуют от нас учитывать технические качества и характеристики продукта, а также его коммерческую ценность для пользователей, что может повлиять на рейтинг продукта на веб-сайте.

  • Требуется программное обеспечение для управления вентиляторами ЦП, потому что вентиляторы вашего ПК вызывают проблемы на ПК и ноутбуке.
  • Программное обеспечение контроллера вентилятора ПК — это важная утилита, которую вы всегда должны иметь при выполнении ресурсоемких задач.
  • Найдите лучшее программное обеспечение для управления вентиляторами ПК для Windows 10, чтобы получить больший контроль над вентиляторами ПК.

Если вы работаете в Chrome или играете в игры, фанаты вашего ПК внезапно выходят из строя. Это только показывает, что есть проблема с работой вентилятора вашего процессора.

Все, что вам нужно, — это контролировать скорость вращения вентилятора процессора, загрузив надежное программное обеспечение для управления вентиляторами ПК . Инструмент управления вентиляторами поможет вам отрегулировать скорость вращения вентилятора ЦП, поддерживая идеальный диапазон оборотов в минуту.

Программа управления вентиляторами не только отслеживает и регулирует скорость вращения вентиляторов ЦП и ГП, но также помогает вам проверять температуру системы, чтобы вы всегда были в курсе ее основного состояния.

Каждое программное обеспечение для управления вентилятором имеет расширенную функцию, которая полезна для широкого круга пользователей. А теперь, прежде чем мы познакомимся с вами поближе, давайте выясним, почему компьютерные фанаты такие громкие.

Почему у меня такие громкие вентиляторы процессора?

Если вы постоянно слышите громкий шум вентиляторов процессора, это связано с тем, что компьютер выделяет большое количество тепла.

Games (Division 2) и программное обеспечение для редактирования (Adobe Premiere) увеличивают нагрузку на CPU и GPU. Они потребляют больше электроэнергии, следовательно, вырабатывают больше тепла.

Вот и идет вентилятор ПК, они предназначены для отвода тепла из системы, чтобы предотвратить перегрев процессора и возможное повреждение оборудования.

Есть три вентилятора например главный вентилятор компьютера , вентилятор процессора и вентилятор блока питания . Все они работают вместе, чтобы охладить ваш компьютер. Компьютерный вентилятор не работает сам по себе, на материнской плате размещено датчиков. Когда тепло достигает определенного критического уровня, эти датчики обнаруживают тепло и информируют компьютерные вентиляторы о запуске.

Программное обеспечение контроллера скорости вращения вентилятора ЦП использует эти датчики для управления скоростью вращения вентилятора ПК. Если ваш компьютерный вентилятор издает шумный звук, вам необходимо загрузить программное обеспечение для управления вентилятором.

Читайте также: Какие типы вентиляторов процессора вы можете контролировать?

8 Лучшее программное обеспечение для управления вентиляторами ЦП: краткое описание

Контроллер вентилятора ПК Рейтинг Наилучшее использование Платформа Устройство Бесплатно / Платно
SpeedFan ★★★★★ Управление скоростью вентилятора ЦП и скоростью вращения вентилятора ЦП контролировать температуру системы Windows Настольный ПК / ноутбук Бесплатно
Corsair Link 4 ★★★ Все в одном инструменте для управления продуктами Corsair, управления скоростью вращения вентилятора ЦП и графического процессора, вентилятором кулера AIO, корпус вентилятор Windows Настольный ПК Бесплатно
MSI Afterburner ★★★★★ Безопасный разгон ПК, управление скоростью вентилятора ЦП, скоростью вентилятора графического процессора Windows / Android Настольный ПК бесплатно
Монитор Argus ★★★★★ Создание настройки кривой вентилятора, управление скоростью вращения вентилятора ЦП и графического процессора Windows / Настольный ПК / ноутбук Бесплатно / 3 доллара США.90 в год
Easy Tune 5 ★★★★ Управление вентилятором охлаждения процессора, утилита разгона Windows Настольный ПК / ноутбук Бесплатно
ASUS AI Suite 3 ★★★ ★★ Управление вентиляторами материнской платы ASUS Windows Настольный ПК Бесплатно
Mac Fan Control ★★★★★ Лучшее управление скоростью вентилятора ноутбука, изменение скорости вентилятора с помощью ползунка Windows / macOS Настольный ПК / MacBook Бесплатно / 24 доллара США.95
smcFanControl ★★★★★ Управляйте вентилятором отдельного корпуса и вентилятором процессора, легко увеличивайте скорость вентилятора macOS MacBook Air / mini / Pro Бесплатно

Лучшая скорость вентилятора ПК Программное обеспечение контроллера для Windows 10

Это программное обеспечение для управления скоростью вращения вентилятора ПК для Windows — это бесплатная программа с открытым исходным кодом . Эти инструменты могут оказаться одинаково полезными, если вам нужен контроллер скорости вентилятора ноутбука .

Примечание: В качестве альтернативы пользователи настольных ПК могут также купить внешние концентраторы вентилятора ПК, которые позволяют вручную изменять скорость вращения вентилятора ЦП.

1. SpeedFan — Программное обеспечение для управления вентилятором процессора для Intel

Speedfan — это программа № 1 для управления вентиляторами ЦП в нашем списке. Это самый известный инструмент для мониторинга ПК. Вы можете проверить скорость вращения вентилятора ПК и, при необходимости, запустить тест скорости вращения вентилятора процессора. Вы также можете прочитать напряжение системы, температуру жесткого диска или материнскую плату. Speedfan также позволяет пользователям проверять температуру процессора.

Speedfan получает доступ к важной информации с помощью датчиков S.M.A.R.T или SCSI. После того, как вы загрузите SpeedFan и запустите установку, он быстро просканирует ваш компьютер. С первого взгляда вы можете проверить скорость вращения вентилятора компьютера с одной стороны и температуру процессора с другой стороны.

Щелкните поле автоматической скорости вращения вентилятора, и программа управления вентилятором будет управлять скоростью вращения вентилятора ЦП и скоростью вентилятора корпуса. При свертывании этого инструмента надстройки на панели задач вы можете быстро навести курсор на панель задач, чтобы проверить температуру жесткого диска или процессора.

Если вы хотите вручную изменить скорость вращения вентилятора компьютера, нажмите «Настроить» кнопку , чтобы найти «опцию» , а затем вкладку «Вперед» , используйте стрелки вверх и вниз для управления вентилятором компьютера. скорость.

Вы также можете выбрать параметр для отображения температуры ПК в градусах Цельсия, или градусах Фаренгейта. Вы также можете запустить фитнес-тест на жестком диске. Speed ​​Fan — это лучшее программное обеспечение для контроллера скорости вращения ПК для Windows 10 .

Связано: Исправлено: SpeedFan не работает в Windows 10

2. Corsair Link 4 — управление вентиляторами для ПК

Если в вашей системе установлен вентилятор corsair CPU , вам следует использовать специализированное программное обеспечение для управления вентиляторами ПК , называемое corsair link. Программное обеспечение Corsair link 4 — это монитор ПК, а также аппаратный монитор.

Вы можете проверить температуру процессора, температуру жесткого диска, загрузку процессора, а контролировать скорость вращения вентилятора ПК .Corsair link создан для тех систем, которые имеют жидкостный охладитель процессора corsair hydro series . Но будьте уверены, Corsair Link отлично работает и в других системах.

Загрузите Corsair Link 4 , запустите этот инструмент, и вы увидите краткую информацию о системе в простой форме. Corsair Link 4 может помочь вам изменить скорость вентилятора ЦП компьютера, если вы считаете, что ваш компьютер перегревается. Вы можете отрегулировать скорость вращения вентилятора на 100% или меньше с помощью программного обеспечения для управления вентиляторами ПК .

Связано: Исправлено: Corsair Link не контролирует вентиляторы

Фон corsair показывает изображение корпуса ПК, но вы можете изменить его и выбрать любое собственное изображение. Опять же, corsair Link 4 действительно лучший программный контроллер вентилятора ПК для ОС Windows. Вы также можете запустить программу corsair на портативном ПК, чтобы контролировать скорость вращения вентилятора портативного компьютера и при необходимости изменять ее.

3. MSI Afterburner — Управление вентилятором в процессоре MSI Gigabyte ASRock AMD

Нашим третьим лучшим программным обеспечением для управления вентиляторами ЦП для Windows 10 является MSI Afterburner.Это программное обеспечение специально создано для разгона. Оверклокер может протестировать свой компьютер и проверить его пределы, но это не ограничивается только этой целью. Вы можете загрузить программное обеспечение MSI для управления вентиляторами , чтобы проверить температуру процессора и графического процессора, контролирует скорость вращения вентилятора , напряжение графического процессора, использование памяти, частоту и FPS.

Это лучшая программа для разгона графического процессора, которая также имеет экранный монитор в реальном времени. Вы можете наблюдать, как графики идут вверх и вниз при колебаниях температуры ПК.Показания GPU / CPU точны. Если вы изменили настройки ядра или скорость вращения вентилятора, сохраните эти настройки в 5 профилях.

Чтобы изменить скорость вращения вентилятора компьютера, необязательно быть технически подкованным человеком. Просто возьмите полосу под вкладкой скорости вентилятора и отрегулируйте ее. Если ваш компьютер нагревается при запуске приложений, увеличьте скорость вращения вентилятора ноутбука и предотвратите его перегрев. Если вы ищете программное обеспечение для управления вентиляторами для ноутбука , то MSI Afterburner — хороший выбор

Связано: Решено: MSI Afterburner не может изменить скорость вращения вентилятора

4.Монитор Argus — надежное управление вентиляторами Windows 10

Еще одна лучшая программа для управления вентиляторами ЦП для Windows 10 , которая может мгновенно изменять скорость вращения вентилятора ПК. Монитор Argus — простой инструмент немецкой компании. Он может делать все, что может делать другое программное обеспечение контроллера скорости вращения вентилятора, а также еще несколько вещей.

Это программное обеспечение контроллера вентилятора ПК показывает все данные датчиков вашей системы, такие как температура жесткого диска, температура графического процессора, процессора и т. Д., Но самой удивительной особенностью является функция управления вентилятором.

Монитор

Argus очень прост и прост в использовании. Каждым вентилятором ПК можно управлять отдельно, и вы можете выбрать множество различных входных факторов для кривых вентилятора с ШИМ-управлением, например, температуру процессора или среднюю температуру графического процессора, которые образуют красивую кривую.

Вы также можете сохранить и даже экспортировать настройки управления вентиляторами на случай переустановки операционной системы. Это программное обеспечение для управления вентилятором ПК также очень гибкое с точки зрения настройки, есть классическая и темная тема.

Связано: Решено: проблема с вращением вентиляторов графического процессора

Вы можете отслеживать все, что вы можете придумать, в области панели задач Windows, не отвлекаясь от раздражающих гаджетов на рабочем столе или его краях. Также доступна версия Argus Monitor pro , которая будет стоить вам всего 8 евро в год.

Через год вы больше не получите никаких обновлений, но сможете использовать программное обеспечение для управления вентилятором на ПК столько, сколько захотите, с единовременным платежом.

5.EasyTune 5 — лучший контроллер вентилятора ноутбука

EasyTune 5 — еще одна лучшая программа для управления вентиляторами для Windows 10 . Это программное обеспечение разработано с простым в использовании интерфейсом. По сути, EasyTune 5 — это утилита для разгона, но она также имеет параметры управления вентилятором для пользователей Windows 10. Будь то вентилятор процессора, вентилятор корпуса, вентилятор ноутбука или вентилятор жесткого диска, эта утилита может управлять всеми ними.

Вы также можете использовать его тонкую настройку для улучшения и управления системой, напряжениями и тактовой частотой памяти в ОС Windows.Если вы запустите этот контроллер вентилятора ЦП на оптимальном уровне, он сможет поддерживать идеальную температуру ЦП на уровне 60 C.

EasyTune 5 имеет функцию интеллектуального управления вентилятором для управления скоростью вращения вентилятора ЦП и вентилятора охлаждения набора микросхем северного моста. Он также отслеживает состояние системы для проверки работоспособности ПК, обеспечивает функцию разгона для повышения производительности системы.

Это бесплатное программное обеспечение для управления вентилятором компьютера с удобным для чтения интерфейсом, которое поддерживает все версии Windows.

6. ​​ASUS AI Suite 3 — Программное обеспечение ASUS для управления вентиляторами материнской платы

Если вы ищете Утилита управления вентиляторами ноутбука Asus для Windows 10 , потому что у вас материнская плата ASUS. Тогда вам следует скачать AI Suite 3 для ПК. Это бесплатный инструмент для управления вентиляторами, подключенными к материнской плате ASUS.

AI Suite 3 имеет несколько функций, он отслеживает состояние системы, включая температуру процессора, а также интегрируется с программным обеспечением ASUS, что упрощает доступ к аппаратному обеспечению ASUS с помощью унифицированного программного обеспечения.

Fan Xpert 4 — одна из основных функций AI Suite 3, позволяющая управлять всеми вентиляторами, подключенными к материнской плате. Вы можете управлять скоростью вращения вентилятора ЦП или настраивать ее в соответствии с вашими потребностями.

7. Управление вентиляторами Mac — Управление вентиляторами ноутбука

Если вам нужно программное обеспечение для управления вентиляторами с простым интерфейсом, тогда загрузите программное обеспечение для управления вентиляторами Mac . Устройство управления вентилятором ЦП доступно как для ОС Windows, так и для macOS.Но, чтобы сначала запустить этот контроллер вентилятора ПК, вам необходимо загрузить boot camp.

Это программное обеспечение контроллера вентилятора — лучшее программное обеспечение для мониторинга для Mac. Вы можете контролировать температуру процессора в Windows и Mac . Это лучшее решение для Mac перегрева или для тех, кто часто имеет дело с шумными вентиляторами процессора . Вы также можете использовать это управление вентилятором процессора на ноутбуке и легко изменять скорость вращения вентилятора ноутбука.

Когда вы запустите приложение для управления вентиляторами Mac, вы увидите, что все вентиляторы отображаются с одной стороны, а другие компоненты — с другой.Если вы хотите изменить скорость вентилятора Mac, нажмите кнопку «Custom» , а используйте ползунок для регулировки скорости вращения вентилятора процессора или всасывающего вентилятора, а затем нажмите «ОК» .

8. smcFanControl — Управление вентиляторами блока питания

Нашим последним программным обеспечением для управления вентиляторами ЦП является smcFanControl. Будь то вентилятор процессора или ноутбука, это программное обеспечение для управления вентиляторами имеет все необходимое для изменения их скорости. Загрузите smcFanControl, если вы хотите решить проблемы с нагревом на Mac.

Этот бесплатный инструмент позволяет пользователям индивидуально регулировать скорость вентиляторов процессора и основных вентиляторов компьютера.Все встроенные вентиляторы выставлены на минимальную скорость, что иногда вызывает перегрев. Чтобы решить эту проблему, вы должны загрузить управление вентилятором SMC для Mac и увеличить минимальную скорость вращения вентилятора.

Это факт, что современные Mac-устройства переедают быстрее. Вы можете почувствовать жар на бедрах. Распространенная причина — компактные, но продвинутые аппаратные средства в них. Управление вентиляторами SMC для Mac — надежный ответ на эти проблемы.

Это 8 лучших программ для управления скоростью вращения вентиляторов для ПК с Windows 10, ноутбуков и macOS.Эти инструменты обеспечивают точные показания. Все эти утилиты просты в использовании, даже новичок может поменять вентилятор процессора .

Зачем и как контролировать скорость вращения вентилятора для охлаждения электронного оборудования

Введение

Растет интерес к интегральным схемам для управления скоростью охлаждающих вентиляторов в персональных компьютерах и другом электронном оборудовании. Компактные электрические вентиляторы дешевы и используются для охлаждения электронного оборудования более полувека.Однако в последние годы технология использования этих вентиляторов значительно изменилась. Эта статья расскажет, как и почему произошла эта эволюция, и предложит некоторые полезные подходы для дизайнера.

Выработка и отвод тепла

В электронике, особенно потребительской электронике, наблюдается тенденция к выпуску небольших продуктов с улучшенными комбинациями функций. Следовательно, многие электронные компоненты превращаются в очень маленькие форм-факторы. Наглядный пример — ноутбук.Тонкие и «облегченные» ноутбуки значительно сократились, но их вычислительная мощность сохранилась или увеличилась. Другие примеры этой тенденции включают проекционные системы и телевизионные приставки. Все эти системы объединяет, помимо значительно меньшего (и все еще уменьшающегося) размера, то, что количество тепла, которое они должны рассеивать, не уменьшается; часто увеличивается! В портативном ПК большая часть тепла генерируется процессором; в проекторе большая часть тепла генерируется источником света.Это тепло нужно отводить тихо и эффективно.

Самый тихий способ отвода тепла — использование пассивных компонентов, таких как радиаторы и тепловые трубки. Однако во многих популярных продуктах бытовой электроники этого оказалось недостаточно — к тому же они довольно дороги. Хорошей альтернативой является активное охлаждение, введение вентилятора в систему для создания воздушного потока вокруг корпуса и тепловыделяющих компонентов, эффективного отвода тепла из системы. Однако вентилятор является источником шума.Это также дополнительный источник энергопотребления в системе — очень важное соображение, если питание должно подаваться от батареи. Вентилятор также является еще одним механическим компонентом системы, что не является идеальным решением с точки зрения надежности.

Контроль скорости — один из способов ответить на некоторые из этих возражений против использования вентилятора — может иметь следующие преимущества:

  1. Работа вентилятора медленнее снижает излучаемый им шум,
  2. , если вентилятор работает медленнее, он может снизить потребляемую мощность,
  3. , если вентилятор работает медленнее, увеличивается его надежность и срок службы.

Существует множество различных типов вентиляторов и способов управления ими. Мы обсудим здесь различные типы вентиляторов, а также преимущества и недостатки используемых сегодня методов управления. Один из способов классифицировать поклонников:

  1. 2-проводные вентиляторы
  2. Вентиляторы 3-проводные
  3. Вентиляторы 4-х проводные.

Здесь обсуждаются следующие методы управления вентиляторами:

  1. без управления вентилятором
  2. управление вкл / выкл
  3. линейное (постоянное) управление
  4. низкочастотная широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
  5. управление высокочастотным вентилятором.

Типы вентиляторов

Двухпроводный вентилятор имеет клеммы питания и заземления. Трехпроводный вентилятор имеет питание, массу и тахометрический выход (тахометр) , который выдает сигнал с частотой, пропорциональной скорости. Четырехпроводной вентилятор имеет питание, массу, выход тахометра и вход привода ШИМ. Короче говоря, ШИМ использует относительную ширину импульсов в последовательности двухпозиционных импульсов для регулировки уровня мощности, подаваемой на двигатель.

Управление двухпроводным вентилятором осуществляется путем регулировки либо напряжения постоянного тока, либо ширины импульса в низкочастотной ШИМ.Однако при наличии всего двух проводов сигнал тахометра не всегда доступен. Это означает, что нет никаких указаний относительно того, насколько быстро вентилятор работает — или действительно, работает ли он вообще. Эта форма управления скоростью — без обратной связи .

Трехпроводным вентилятором можно управлять с помощью привода того же типа, что и для двухпроводных вентиляторов — регулируемого постоянного тока или низкочастотной ШИМ. Разница между 2-проводными вентиляторами и 3-проводными вентиляторами заключается в наличии обратной связи от вентилятора для регулирования скорости с обратной связью.Сигнал тахометра показывает, работает ли вентилятор и его скорость.

Сигнал тахометра, управляемый напряжением постоянного тока, имеет прямоугольную форму на выходе, очень напоминающую «идеальный тахометр» на Рисунке 1. Он всегда действителен, поскольку питание постоянно подается на вентилятор. Однако при низкочастотной ШИМ тахометр действителен только тогда, когда на вентилятор подается питание, то есть во время фазы импульса на . Когда привод ШИМ переключается на фазу выкл. , внутренняя схема генерации тахометрического сигнала вентилятора также отключается.Поскольку выходной сигнал тахометра обычно исходит от открытого стока, он будет иметь высокий уровень, когда привод ШИМ находится в положении от , как показано на рисунке 1. Таким образом, хотя идеальный тахометр отражает фактическую скорость вентилятора, привод ШИМ в эффект «отбивает» выходной сигнал тахометра и может давать ошибочные показания.

Рис. 1. Форма выходного сигнала тахометра в 3-проводных вентиляторах — идеальный вариант и с ШИМ-управлением.

Чтобы быть уверенным в правильности считывания скорости вращения вентилятора при ШИМ-регулировании, необходимо периодически переключать вентилятор на , чтобы получить полный цикл тахометра.Эта функция реализована в ряде контроллеров вентиляторов Analog Devices, таких как ADM1031 и ADT7460.

В дополнение к сигналам питания, заземления и тахометра, 4-проводные вентиляторы имеют вход ШИМ, который используется для управления скоростью вентилятора. Вместо того, чтобы переключать питание всего вентилятора на и на , переключается только питание катушек привода, что делает информацию тахометра доступной постоянно. Включение и выключение катушек создает некоторый коммутационный шум .При работе катушек с частотой более 20 кГц шум перемещается за пределы слышимого диапазона, поэтому типичные сигналы привода вентилятора ШИМ используют довольно высокую частоту (> 20 кГц). Еще одно преимущество 4-проводных вентиляторов заключается в том, что скорость вращения вентилятора можно регулировать на уровне 10% от полной скорости вентилятора. На рисунке 2 показаны различия между 3-проводными и 4-проводными схемами вентилятора.

Рисунок 2. 3- и 4-проводные вентиляторы.

Управление вентилятором

Нет управления: Самый простой способ управления вентилятором — вообще не использовать его; просто запускайте вентилятор соответствующей мощности на полной скорости 100% времени.Основные преимущества этого — гарантированное безотказное охлаждение и очень простой внешний контур. Однако, поскольку вентилятор всегда включен, его срок службы сокращается, и он потребляет постоянное количество энергии, даже если охлаждение не требуется. Кроме того, его непрекращающийся шум может раздражать.

Управление включением / выключением: Следующим простейшим методом управления вентилятором является термостатический, или управление включением / выключением . Этот метод также очень легко реализовать. Вентилятор включается только тогда, когда необходимо охлаждение, и выключается на остальное время.Пользователь должен установить условия, при которых необходимо охлаждение — обычно, когда температура превышает предварительно установленный порог.

Analog Devices ADM1032 — идеальный датчик для управления включением / выключением вентилятора с использованием заданного значения температуры. У него есть компаратор, который выдает выходной сигнал THERM — тот, который обычно имеет высокий , но переключает низкий , когда температура превышает программируемый порог. Он автоматически переключается обратно на high , когда температура падает на заданное значение ниже предела THERM.Преимущество этого программируемого гистерезиса заключается в том, что вентилятор не включается / выключается постоянно, когда температура приближается к пороговому значению. На рисунке 3 показан пример схемы, использующей ADM1032.

Рисунок 3. Пример схемы включения / выключения.

Недостатком включения / выключения является то, что он очень ограничен. Когда вентилятор переключается с на , он сразу же начинает раскручиваться до полной скорости, слышно и раздражающе. Поскольку люди быстро привыкают к звуку вентилятора, его выключение на также очень заметно.(Его можно сравнить с холодильником на вашей кухне. Вы не замечали шума, который он производил, пока он не выключился.) Таким образом, с акустической точки зрения управление включением / выключением далеко не оптимально.

Линейное управление: на следующем уровне управления вентилятором, линейное управление , напряжение, подаваемое на вентилятор, является переменным. Для более низкой скорости (меньшее охлаждение и более тихая работа) напряжение снижается, а для более высокой скорости оно увеличивается. У отношений есть ограничения. Рассмотрим, например, вентилятор на 12 В (максимальное номинальное напряжение).Такому вентилятору может потребоваться не менее 7 В. Когда он действительно начнет вращаться, он, вероятно, будет вращаться примерно на половину своей полной скорости при подаче напряжения 7 В. Из-за необходимости преодоления инерции напряжение, необходимое для запуска вентилятора, выше, чем напряжение, необходимое для его вращения. Таким образом, когда напряжение, подаваемое на вентилятор, уменьшается, он может вращаться с меньшей скоростью, скажем, до 4 В, после чего он остановится. Эти значения будут отличаться от производителя к производителю, от модели к модели и даже от вентилятора к вентилятору.

ИС линейного управления вентиляторами ADM1028 от Analog Devices имеет программируемый выход и практически все функции, которые могут потребоваться для управления вентиляторами, включая возможность точного взаимодействия с термочувствительным диодом, предусмотренным на микросхемах, таких как микропроцессоры, которые составляют большая часть рассеивания в системе. (Назначение диода — обеспечить быструю индикацию критических температур перехода, избегая всех тепловых задержек, присущих системе. Он позволяет немедленно инициировать охлаждение при повышении температуры кристалла.) Чтобы поддерживать потребление энергии ADM1028 на минимальном уровне, он работает при напряжении питания от 3,0 В до 5,5 В с выходным напряжением + 2,5 В.

Вентиляторы

на 5 В позволяют регулировать скорость только в ограниченном диапазоне, поскольку их пусковое напряжение близко к уровню полной скорости 5 В. Но ADM1028 можно использовать с вентиляторами на 12 В, используя простой повышающий усилитель со схемой, подобной показанной на рисунке 4.

Рис. 4. Схема наддува для управления вентилятором 12 В с использованием выходного сигнала ЦАП ADM1028 с линейным управлением вентилятором.

Основным преимуществом линейного управления является его бесшумность. Однако, как мы уже отметили, диапазон регулирования скорости ограничен. Например, вентилятор на 12 В с диапазоном управляющего напряжения от 7 В до 12 В может работать на половинной скорости при 7 В. Еще хуже обстоит дело с вентилятором на 5 В. Как правило, для запуска 5-вольтовых вентиляторов требуется 3,5 В или 4 В, но при этом напряжении они будут работать почти на полной скорости с очень ограниченным диапазоном регулирования скорости. Но работа при 12 В с использованием схем, подобных показанной на рисунке 4, далека от оптимума с точки зрения эффективности.Это связано с тем, что повышающий транзистор рассеивает относительно большое количество энергии (когда вентилятор работает при 8 В, падение 4 В на транзисторе не очень эффективно). Требуемая внешняя цепь также относительно дорога.

ШИМ-управление : Превалирующим методом, который в настоящее время используется для управления скоростью вращения вентилятора в ПК, является низкочастотное ШИМ-управление . При таком подходе напряжение, подаваемое на вентилятор, всегда либо нулевое, либо полное, что позволяет избежать проблем, возникающих при линейном управлении при более низких напряжениях.На рисунке 5 показана типичная схема управления, используемая с выходом ШИМ от терморегулятора ADT7460.

Рисунок 5. Схема низкочастотного ШИМ-привода вентилятора.

Основным преимуществом этого метода привода является то, что он простой, недорогой и очень эффективный, поскольку вентилятор либо полностью на , либо полностью на .

Недостатком является то, что информация о тахометре прерывается управляющим сигналом ШИМ, поскольку питание не всегда подается на вентилятор. Информация о тахометре может быть получена с помощью метода, называемого растягиванием импульсов — включения вентилятора на достаточно долгое время для сбора информации о тахометре (с возможным увеличением слышимого шума).На рис. 6 показан случай растяжения импульса.

Рисунок 6. Растяжение импульса для сбора тахометрической информации.

Еще один недостаток низкочастотной ШИМ — коммутационные шумы. При постоянном включении и выключении фанкойлов может присутствовать слышимый шум. Чтобы справиться с этим шумом, новейшие контроллеры вентиляторов Analog Devices предназначены для работы вентилятора с частотой 22,5 кГц, которая находится за пределами слышимого диапазона. Схема внешнего управления проще с высокочастотной ШИМ, но ее можно использовать только с 4-проводными вентиляторами.Хотя эти вентиляторы появились на рынке относительно недавно, они быстро становятся все более популярными. На рисунке 7 изображена схема, используемая для высокочастотной ШИМ.

Рисунок 7. Схема управления вентилятором с высокочастотной ШИМ.

ШИМ-сигнал напрямую управляет вентилятором; приводной полевой транзистор встроен в вентилятор. Уменьшая количество внешних компонентов, этот подход значительно упрощает внешнюю схему. Поскольку управляющий сигнал ШИМ подается непосредственно на катушки вентилятора, электроника вентилятора всегда включена, а сигнал тахометра всегда доступен.Это устраняет необходимость в растягивании импульсов и создаваемых им шумах. Коммутационный шум также устраняется или значительно снижается, поскольку катушки переключаются с частотой за пределами слышимого диапазона.

Резюме

С точки зрения акустического шума, надежности и энергоэффективности наиболее предпочтительным методом управления вентиляторами является использование высокочастотного (> 20 кГц) ШИМ-привода.

Помимо устранения необходимости зашумленного растяжения импульсов и коммутационного шума, связанного с низкочастотной ШИМ, он имеет гораздо более широкий диапазон управления, чем линейное управление.При использовании высокочастотной ШИМ вентилятор может работать со скоростью до 10% от полной скорости, в то время как тот же вентилятор может работать только с минимальной скоростью 50% от полной скорости при линейном управлении. Он более энергоэффективен, потому что вентилятор всегда либо полностью включен, либо полностью выключен. (Когда полевой транзистор выключен или находится в режиме насыщения, его рассеивание очень мало, что устраняет значительные потери в транзисторе в линейном случае.) Это тише, чем при постоянном включении или включении / выключении, поскольку вентилятор может работать на более низких скоростях. — это можно постепенно менять.Наконец, более медленная работа вентилятора также увеличивает срок его службы, повышая надежность системы.

Метод управления
Преимущества
Недостатки
Вкл. / Выкл.
Недорого
Худшие акустические характеристики — вентилятор всегда работает.
линейный
Самый тихий
Дорогая схема
Неэффективная — потеря мощности в схеме усилителя
Низкочастотный ШИМ
Эффективный
Широкий диапазон регулирования скорости при измерении скорости
Шум переключения вентилятора
Требуется растяжение импульса
Высокочастотный ШИМ
Эффективный
Хорошая акустика, почти как линейная.Недорогая внешняя схема
Широкий диапазон регулирования скорости
Необходимо использовать 4-проводные вентиляторы

Регуляторы скорости вращения вентилятора | Максим Интегрированный

Аналогичная версия этой статьи появилась в выпуске от 28 сентября 2000 г., номер EDN .

Введение

Поскольку разработчики ИС стремятся разместить больше транзисторов, работающих на более высоких скоростях, в меньших корпусах, результат может быть только один: нагрев! Добавьте к этому тот факт, что эти мощные ИС разрабатываются в постоянно сжимающихся коробках, и вы в конечном итоге столкнетесь с реальной проблемой управления температурным режимом.Для многих приложений это означает использование вентиляторов. К сожалению, использование вентилятора приводит к обычной головной боли вентилятора, связанной с механическими поломками, повышенным энергопотреблением и повышенным шумом. Управление скоростью вращения вентилятора и мониторинг могут облегчить некоторые из этих головных болей, что приведет к созданию более тихих и надежных вентиляторов, потребляющих меньше энергии.

Бесщеточные вентиляторы постоянного тока

Прежде чем мы перейдем к теме регулирования и мониторинга вентиляторов, нам сначала нужно понять самих вентиляторов. Бесщеточные вентиляторы постоянного тока, как правило, являются предпочтительным решением для большинства электронных шкафов.Эти вентиляторы сочетают высокую надежность с простотой использования. Базовый бесщеточный вентилятор постоянного тока представляет собой двухпроводное устройство, на которое подается постоянное напряжение. Это все, что нужно. Самый простой подход к охлаждению системы — подключить вентилятор к источнику постоянного тока и дать ему поработать. Беглый взгляд на каталоги вентиляторов показывает, что доступны вентиляторы с номинальным напряжением 5 В, 12 В, 24 В или 48 В. В настоящее время наиболее широко используются вентиляторы на 12 В. Поскольку все больше систем проектируется без источника питания 12 В, вентиляторы 5 В, вероятно, станут более распространенными.В телекоммуникационных приложениях особенно популярны вентиляторы на 48 В.

Бесщеточные вентиляторы постоянного тока называются «бесщеточными», потому что электродвигатель внутри вентилятора переключается с помощью электроники. В старых вентиляторах постоянного тока использовались механические щетки, которые могли вызывать повышенные электромагнитные помехи (EMI) вместе с частицами пыли из-за механического износа всей системы. Со временем вентилятор изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Бесщеточные вентиляторы заменили эти механические щетки электронными датчиками и переключателями, которые теперь выполняют необходимую коммутацию.Эта схема коммутации смонтирована внутри самого вентилятора и полностью прозрачна для пользователя. Конечным результатом является простое в использовании, надежное двухпроводное устройство. Это значительно увеличило срок службы и надежность этих вентиляторов.

Для конечного пользователя бесщеточные вентиляторы постоянного тока довольно просто определить электрическими характеристиками. Поскольку постоянное напряжение, подаваемое на вентилятор, изменяется, его скорость и потребляемый ток также меняются. В первом порядке скорость и ток прямо пропорциональны приложенному постоянному напряжению.См. Рисунки 1 и 2 .


Рис. 1. Зависимость тока вентилятора от напряжения вентилятора (вентиляторы с номиналом 12 В).


Рис. 2. Зависимость скорости вращения вентилятора от напряжения вентилятора (вентиляторы с номиналом 12 В).

Опции контроля вентилятора

Хотя бесщеточная коммутация имеет большое значение для увеличения срока службы и надежности вентиляторов, они по-прежнему являются механическими устройствами и подвержены механическому износу и выходу из строя. Со временем скорость вращения вентилятора и, следовательно, эффективность охлаждения могут постепенно ухудшаться или полностью выходить из строя.Вот почему может быть важно постоянно контролировать состояние вентилятора. Большинство производителей вентиляторов предлагают различные способы сделать это. Эти варианты делятся примерно на две категории: датчики сигнализации и датчики скорости. Датчики аварийной сигнализации обычно подают цифровой сигнал, указывающий на то, что скорость вентилятора упала ниже определенного порогового значения или что он полностью остановился. Например, компания ebm-papst Inc. предлагает вариант, который генерирует серию слабых цифровых импульсов всякий раз, когда скорость вентилятора падает до 75–85% от его номинальной скорости.NMB Technologies предлагает несколько иной вариант, который называется «Сигнал тревоги о заблокированном роторе». Этот сигнал становится высоким, когда вентилятор полностью перестает вращаться.

Производители также предлагают вентиляторы с датчиками скорости, которые выдают цифровой выходной сигнал, частота которого пропорциональна скорости вращения вентилятора. Самый распространенный датчик скорости выдает два импульса на оборот. В зависимости от производителя и предлагаемых опций датчики скорости и аварийной сигнализации можно заказать с выходами с открытым коллектором или с внутренним подтягиванием.Выходы с внутренним подтягиванием могут быть TTL-совместимыми или могут изменять полное напряжение питания вентилятора. На рис. 3 показаны выходные каскады, поставляемые компанией ebm-papst Inc.. Важно отметить, что датчики аварийной сигнализации и скорости используют то же напряжение питания, что и двигатель и его коммутационная электроника. Любые изменения напряжения питания для управления скоростью вентилятора также повлияют на коммутационную электронику и датчики скорости / аварийной сигнализации.


Рисунок 3а. Этот выход датчика скорости представляет собой открытый коллектор со слабым подтягивающим резистором и не обязательно TTL-совместимый.


Рисунок 3б. Стабилитрон, подключенный к этому выходу датчика скорости, обеспечивает совместимость TTL.


Рисунок 3c. Этот выход датчика скорости с открытым коллектором обеспечивает максимальную гибкость при минимальных затратах на внешний подтягивающий резистор.

Зачем нужна регулировка скорости?

Когда вентилятор выбирается для применения, он должен быть рассчитан на наихудшие условия. Это означает выбор вентилятора, который может перемещать достаточно воздуха, чтобы поддерживать систему в достаточном охлаждении, даже при наихудшей температуре окружающей среды, рассеиваемой мощности, допусках на производительность вентилятора и старении вентилятора.Реальность ситуации такова, что в наихудших условиях система будет проводить большую часть своего времени без проблем. На этом этапе должно быть очевидно, что в большинстве условий скорость вращения вентилятора может быть уменьшена без отрицательного воздействия на систему и увеличена только тогда, когда этого требуют условия. Не так очевидно, зачем тогда заморачиваться с регулировкой скорости вращения вентилятора?

Пониженный слышимый шум

Одним из наиболее заметных преимуществ управления скоростью вращения вентилятора является облегчение для ваших ушей. Вентиляторы, работающие на полной скорости, могут стать серьезным источником раздражения, особенно для оборудования, используемого в тихих офисных помещениях.В большинстве офисов обычно температура значительно ниже, чем рассчитано для электронного оборудования, а это означает, что скорость вращения вентилятора может быть снижена без каких-либо неблагоприятных последствий, к большому облегчению для всех, кто находится на расстоянии слышимости.

Пониженное энергопотребление

Такие приложения, как ноутбуки, выиграют от снижения энергопотребления. На рис. 4 показано типичное энергопотребление в зависимости от скорости вращения трех разных вентиляторов. Потребляемая мощность может быть приблизительно выражена квадратом скорости вентилятора.В случае вентилятора Nidec на Рисунке 4 снижение скорости вращения вентилятора до 69% от номинала при напряжении 12 В снижает потребление энергии вдвое.


Рисунок 4. Зависимость энергопотребления от скорости вращения вентилятора.

Увеличенный срок службы

Снижение скорости вентилятора также снижает износ вентилятора. Износ вентилятора грубо зависит от абсолютного числа оборотов вентилятора. Уменьшение износа приводит к увеличению срока службы и, следовательно, увеличению среднего наработки на отказ (MTBF). Поскольку вентиляторы являются механическими, они, как правило, являются одним из наиболее частых отказов в системе.Все, что можно сделать для улучшения MTBF вентилятора, также приведет к значительному увеличению MTBF в конечном оборудовании. Это может быть особенно важно в таких системах, как серверы и сетевое оборудование.

Снижение засорения

Любой, кто разбирал старое оборудование, знает, что электроника притягивает пыль, особенно в системах с вентиляторами. Поскольку пыль скапливается на входе и выходе систем с вентиляторами, поток воздуха может уменьшиться или полностью прекратиться. Это, конечно, может привести к снижению охлаждения и повышению температуры.Снижение скорости вращения вентилятора может снизить скорость сбора пыли в системе, что продлит срок ее службы.

Методы контроля скорости

Теперь, когда мы лучше понимаем бесщеточные вентиляторы постоянного тока, их доступные варианты и преимущества управления скоростью, мы рассмотрим три метода управления скоростью. Каждый метод предлагает компромисс между стоимостью и производительностью.

Прямой ШИМ

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) вентилятора напрямую включает включение и выключение источника питания вентилятора с фиксированной частотой.Регулировка рабочего цикла выполняется для управления скоростью вентилятора. Чем больше рабочий цикл, тем быстрее вращается вентилятор. Выбор подходящей частоты для этого метода может быть довольно сложным. Если частота сигнала ШИМ слишком низкая, скорость вентилятора будет заметно колебаться в пределах цикла ШИМ. Чтобы проиллюстрировать этот момент, возьмем нелепую крайность — 50% -ный рабочий цикл, сигнал возбуждения 0,01 Гц. В течение первых 50 секунд вентилятор будет вращаться на полной скорости, а затем остановится в течение следующих 50 секунд.Частота также может быть слишком высокой, поскольку коммутация осуществляется электронным способом с использованием цепей, которые питаются от плюсовой и минусовой клемм вентилятора. Использование ШИМ с вентилятором и, следовательно, слишком быстрой внутренней коммутационной электроники может привести к тому, что внутренняя коммутирующая электроника перестанет правильно работать. Помните, что эта электроника не предназначена для работы от чего-либо, кроме источников постоянного тока. Таким образом, полезные частоты находятся в диапазоне от 20 Гц до 160 Гц. Кроме того, время нарастания и спада ШИМ должно быть достаточно медленным, чтобы обеспечить долгосрочную надежность вентилятора.

Как и все, прямое применение ШИМ имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам относятся очень простая схема управления (см. , рисунки 8a, и , 8b, ), хорошие пусковые характеристики и минимальное тепловыделение в проходном транзисторе. К недостаткам можно отнести повышенную нагрузку на вентилятор и невозможность использования датчиков скорости или сигнализации. Обратите внимание, что датчики скорости и аварийные сигналы питаются от того же напряжения питания, что и двигатель. Поскольку напряжение питания включается и выключается с частотой от 20 Гц до 160 Гц, схемы скорости и сигнализации также включаются и отключаются, что фактически делает бесполезными датчики скорости и сигнализации.

При ШИМ-регулировании напряжение, подаваемое на вентилятор, равно либо его номинальному напряжению (12 В для вентилятора 12 В), либо 0 В. Однако, поскольку вентилятор вращается с меньшей скоростью, чем его номинальная скорость (помните, что это вся идея), его обратная ЭДС уменьшается. Это вызывает ток, превышающий номинальный, через обмотки во время включенного периода цикла ШИМ. Хотя вентиляторы предназначены для работы с повышенными токами, например, во время запуска, повышенные токи с частотой 30 раз в секунду в течение всего срока службы вентилятора могут повлечь за собой проблемы с надежностью.Но даже с этими недостатками ШИМ-управление может быть подходящим решением в недорогих некритичных приложениях.

Линейное регулирование

Как следует из этого термина, «линейное регулирование» регулирует напряжение постоянного тока на вентиляторе с помощью линейного регулятора. При использовании этого метода важно убедиться, что вентилятор рассчитан на работу в широком диапазоне напряжений. Одним из основных преимуществ линейного регулирования перед ШИМ является то, что оно позволяет использовать датчики скорости и сигнализации. К сожалению, линейное регулирование также имеет свои недостатки: в основном рассеяние мощности в проходном элементе, а также проблемы запуска и остановки.

Линейные регуляторы управляют напряжением постоянного тока на вентиляторе. Они делают это за счет рассеивания энергии в виде тепла. Наверное, глупо генерировать тепло, чтобы что-то охладить. Но это не так смешно, как вы думаете. Во время максимального и минимального охлаждения рассеиваемая мощность в идеале должна быть равна нулю. Во время максимального охлаждения проходной элемент полностью включен, поэтому напряжение на нем почти равно нулю. Нулевое напряжение означает нулевое рассеивание мощности. Во время минимального охлаждения проходной элемент выключен (течет нулевой ток), поэтому рассеиваемая мощность снова равна нулю.Как обсуждалось ранее, ток, потребляемый вентилятором, может быть аппроксимирован линейной функцией приложенного напряжения, что делает его резистивным. Имея это в виду, рассеивание мощности в худшем случае происходит примерно тогда, когда напряжение на вентиляторе составляет половину его максимального рабочего напряжения. См. Рисунок 5 . Это означает, что рассеивание мощности в проходном элементе в наихудшем случае можно оценить по следующему уравнению: P = 1/4 (V MAX × I MAX ), где I MAX и V MAX — номинальные напряжения. и токи вентилятора соответственно.Например, вентилятор мощностью 1,2 Вт (12 В при 98 мА) в худшем случае будет иметь рассеиваемую мощность на проходном элементе всего 300 мВт при работе при 6 В с источником питания 12 В. Приятно отметить, что максимальное рассеивание тепла в контуре вентилятора происходит при минимальных требованиях к охлаждению. Кроме того, даже несмотря на то, что используется устройство для рассеивания мощности, при снижении скорости вентилятора все равно сохраняется общая экономия энергии. См. Рисунок 6 .


Рис. 5. Рассеивание мощности в проходном элементе линейного регулятора в зависимости от напряжения питания вентилятора.


Рисунок 6. Общая потребляемая мощность цепи вентилятора с линейным регулированием.

Проблемы запуска и остановки связаны. Для запуска вентилятора требуется определенное напряжение. Это называется «пусковым напряжением». Когда вентилятор уже вращается, снижение напряжения ниже напряжения остановки приведет к остановке вентилятора. Пусковое напряжение равно или (обычно) больше, чем напряжение останова. Обычно они составляют от 25% до 50% номинального напряжения вентилятора. Когда линейное регулирование используется без контроля скорости, невозможно узнать, остановился ли вентилятор или даже запустился.

Есть несколько решений этой проблемы. Один из них — предотвратить падение напряжения на вентиляторе ниже пускового. Хотя это легко сделать программно, выбор правильного напряжения для обеспечения правильного запуска всех вентиляторов и учет старения могут ограничить полезный диапазон регулирования скорости. Возможно, вам придется выбрать минимальное напряжение в худшем случае 60% от номинального, чтобы гарантировать запуск всех вентиляторов. Это может быть расточительным, учитывая, что средний вентилятор можно легко снизить до 40%.Другое решение — использовать вентилятор с тахометром. Теперь за тахометром можно следить с помощью микроконтроллера, позволяя программному обеспечению знать, когда вентилятор не запустился или остановился. Хотя этот метод значительно более надежен и менее затратен, он требует времени на разработку и дополнительных аппаратных / программных ресурсов.

Постановление DC-DC

Регулирование DC-DC аналогично линейному регулированию в том, что оно управляет скоростью вентилятора, регулируя напряжение постоянного тока на нем. Однако, в отличие от линейного регулятора, регулятор DC-DC использует импульсный источник питания.Поскольку оба метода регулируют скорость, регулируя напряжение постоянного тока, оба имеют одинаковые преимущества и недостатки. Единственное исключение, однако, состоит в том, что регуляторы DC-DC в идеале эффективны на 100% и не выделяют тепла (реальный КПД обычно составляет от 75% до 95%). Наказанием за эту эффективность являются повышенная стоимость и сложность (см. рисунки 8e и 8f ). Несмотря на то, что регуляторы DC-DC, как правило, более эффективны, при полной скорости вращения вентилятора не будет реальной экономии энергии (см. Рисунок 7 ).Реальная выгода от использования регуляторов DC-DC возникает только тогда, когда скорость вращения вентилятора снижается с максимальной. Максимальный КПД достигается, когда напряжение на вентиляторе составляет половину максимально доступного напряжения. Это происходит по той же причине, по которой линейные регуляторы рассеивают максимум на той же половине напряжения питания. Из-за повышенной стоимости и сложности преобразователей постоянного тока в постоянный и ограниченной экономии энергии регуляторы постоянного тока в постоянный обычно предназначены для систем с батарейным питанием или систем, в которых используются мощные вентиляторы или большое количество вентиляторов.Как всегда, со всеми DC-DC преобразователями необходимо соблюдать осторожность при компоновке.


Рис. 7. Общая потребляемая мощность вентилятора Nidec TA225 12 В плюс схема привода.

Верхняя сторона в сравнении с нижним приводом

Все три описанных выше метода могут быть разработаны с использованием управляющего транзистора со стороны высокого или низкого уровня (см. Рисунок 8). Привод высокого уровня требует немного более сложной схемы из-за преобразования уровней, но он имеет то преимущество, что отрицательная клемма вентилятора остается заземленной. Таким образом, датчики скорости и аварийные сигналы теперь привязаны к земле, и с ними стало проще подключаться.
В отличие от этого, привод нижнего уровня не требует преобразователя уровня для управляющего транзистора, но потребуется некоторый тип преобразования для датчиков скорости и аварийной сигнализации. При использовании управляющего транзистора со стороны низкого уровня положительный вывод вентилятора поддерживается на постоянном уровне 12 В (при условии, что вентилятор 12 В), в то время как отрицательный вывод вентилятора регулируется вверх и вниз для регулирования скорости. К сожалению, датчики скорости и аварийные сигналы имеют общий отрицательный вывод вентилятора и регулируются вместе со скоростью вращения вентилятора, что приводит к необходимости преобразования уровня.

Информация о приложениях

Контроль скорости без тахометра

На рисунках 9 и 10 приведены два примера схем вентилятора, разработанных для систем, в которых не требуется сигнализация или датчик скорости. На рисунке 9 MAX1669 настроен для работы вентилятора в режиме ШИМ. На рисунке 10 показан MAX1669, сконфигурированный для линейного режима постоянного тока.

MAX1669 является одновременно датчиком температуры и контроллером вентилятора.


Рис. 9. MAX1669 управляет вентилятором в режиме ШИМ.


Рис. 10. MAX1669 сконфигурирован для линейного режима постоянного тока.

Эти два блока работают независимо друг от друга и предназначены для использования с микроконтроллером. Связь между MAX1669 и микроконтроллером осуществляется через интерфейс, совместимый с SMBus. Интерфейс SMB — это двухпроводной последовательный интерфейс, который очень похож на интерфейс I²C и обычно обратно совместим с ним.

MAX1669 сообщает внешнюю температуру с помощью удаленного диода.На рисунках 9 и 10 показан MAX1669, использующий 2N3906, подключенный в качестве этого диода. Подобный диод иногда входит в состав кристалла некоторых ИС. Примером может служить семейство деталей Virtex®. Эти устройства имеют два контакта с маркировкой DXN и DXP. Подключение MAX1669 напрямую к этим контактам позволяет напрямую измерять температуру кристалла. Это позволяет схеме вентилятора более точно контролировать температуру кристалла конкретной ИС. Это также избавляет от беспокойства по поводу установки датчиков температуры на корпусах ИС, тепловых постоянных времени и необходимости проведения расчетов теплового сопротивления.

Эта схема (и другие обсуждаемые) либо работает как разомкнутый, либо в замкнутом контуре в зависимости от температуры. При работе в разомкнутом контуре датчик температуры измеряет температуру окружающей среды, устанавливая датчик на входе в блок. При повышении температуры окружающей среды скорость вращения вентилятора увеличивается под управлением программного обеспечения. В этой конфигурации увеличение или уменьшение скорости вентилятора в идеале не повлияет на измеряемую температуру. Таким образом, система не имеет тепловой обратной связи и является разомкнутым контуром.Поскольку это разомкнутый цикл, нет проблем со стабильностью, что упрощает разработку программного обеспечения. Однако нет прямого способа узнать фактическую температуру компонентов, которые необходимо охладить. Если эффективность охлаждения снижается из-за частичного засорения впускных отверстий или старения вентилятора, например, этот тип управления не имеет возможности узнать и, следовательно, компенсировать это. Это означает, что система должна быть спроектирована таким образом, чтобы вентиляторы вращались быстрее, чем требуется, что привело бы к неоптимальной системе.

Размещение датчика температуры в месте, охлаждаемом вентилятором, образует замкнутую систему. Увеличение скорости вращения вентилятора приводит к падению измеряемой температуры. Теперь это требует внимания к вопросам стабильности. Такое внимание приводит к увеличению времени разработки и большей сложности программного обеспечения, но вознаграждает вас прямым и более жестким контролем над источником тепла. Теперь скорость вентилятора можно регулировать на минимальной скорости, необходимой для поддержания критических компонентов ниже заданной температуры.Кроме того, будет автоматическая компенсация таких проблем, как частичное засорение входов и выходов. В обоих случаях конструкция оборудования одинакова. Единственное отличие — это размещение датчика температуры и программного кода.

Контроль скорости с помощью тахометра

Вышеупомянутые схемы хорошо работают в системах начального уровня, где нас не слишком заботит надежность. Однако в системах, в которых мы уделяем особое внимание надежности, эти схемы могут не работать. В случае регулирования температуры без обратной связи система не имеет возможности обнаружить какой-либо тип отказа вентилятора.Повышенные температуры при регулировании с обратной связью можно использовать в качестве индикатора, но все же есть возможности для улучшения. Повышенные температуры указывают на проблему в системе, но не позволяют отличить забитые впускные и выпускные отверстия, высокие температуры окружающей среды, чрезмерное внутреннее рассеивание тепла или отказы вентиляторов. Кроме того, поскольку тепло является основным признаком проблем, может пройти некоторое время, прежде чем эти проблемы будут обнаружены из-за медленного теплового отклика. Например, карандаш внезапно застревает в веере.Может пройти несколько минут, прежде чем температура поднимется настолько, что проблема будет отмечена.

Выходы тахометра (датчики скорости) могут решить эти проблемы. На рисунке 11 показана схема, в которой используется вентилятор с тахометром. MAX6625 измеряет температуру и сообщает ее микроконтроллеру через 2-проводной интерфейс, совместимый с I²C. Тот же 2-проводный интерфейс передает команды на MAX6650, который управляет скоростью вентилятора. MAX6650 имеет все необходимое преобразование уровней и оборудование для взаимодействия с тахометром с открытым коллектором вентилятора.Скорость вращения вентилятора может быть считана через интерфейс, совместимый с SMBus, как целое число байта.


Рис. 11. MAX6650 подключается к вентиляторам с выходами тахометра для контроля и управления скоростью вращения вентилятора. MAX6625 может быть подключен к той же I²C-совместимой шине для контроля температуры.

MAX6650 может работать как регулятор скорости вентилятора или регулятор скорости вентилятора. Разница небольшая, но важная. Контроллер скорости вентилятора управляет напряжением на вентиляторе и, следовательно, косвенно регулирует его скорость.Регулятор скорости вентилятора фактически измеряет и регулирует скорость вентилятора с помощью своего тахометра. Когда MAX6650 используется в качестве контроллера скорости вращения вентилятора, микроконтроллер считывает температуру с MAX6625 и скорость вращения вентилятора с MAX6650 через интерфейс, совместимый с SMBus. Затем микроконтроллер выдает коды ЦАП на MAX6650. Эти коды DAC напрямую управляют напряжением на вентиляторе и, таким образом, косвенно управляют его скоростью. Затем микроконтроллер должен постоянно считывать скорость вращения вентилятора через MAX6650 и вносить изменения в ЦАП, чтобы поддерживать скорость вращения вентилятора в стабильном состоянии.Это становится особенно важным при пуске и остановке вентилятора.

Когда MAX6650 настроен как регулятор скорости вращения вентилятора, микроконтроллер выдает команды скорости. MAX6650 автоматически контролирует и регулирует скорость вентилятора, чтобы поддерживать ее в пределах нормы. После того, как желаемая скорость записана, дальнейшее участие микроконтроллера не требуется. Это значительно снижает накладные расходы на программное обеспечение. Если MAX6650 не может поддерживать желаемую скорость, он может генерировать аварийный сигнал в виде прерывания микроконтроллера.

Подобно схемам на рисунках 9 и 10, схемы на рисунках 11 и , рисунок 12 могут быть созданы для работы в системах с разомкнутым или замкнутым контуром по температуре. Важно отметить, что в системе с замкнутым контуром температуры теперь есть два замкнутых контура: один для регулирования температуры, а другой — для регулирования скорости вращения вентилятора. Необходимо принять дополнительные меры для предотвращения проблем со стабильностью.

Поскольку управление вентилятором обычно зависит от микроконтроллера, оно также зависит от программного обеспечения.Программное обеспечение может отображать множество типов проблем, включая бесконечное множество циклов. В системах на базе ПК вирусы могут даже намеренно вызывать проблемы. Такие проблемы могут потребовать резервного копирования для предотвращения повреждений. На рисунке 12 показана такая резервная копия.


Рис. 12. Добавление температурного реле MAX6501 в схему на Рис. 11 обеспечивает отказоустойчивое резервное копирование температуры, которое работает независимо от программного обеспечения.

MAX6501 — небольшой недорогой датчик температуры с цифровым выходом.Когда температура поднимается выше определенного порога, его выход становится низким. MAX6650 может быть сконфигурирован для мониторинга своего универсального входа / выхода (GPIO1), так что, когда он будет понижен, устройство автоматически включит вентилятор на полную скорость. Это произойдет независимо от команд, выдаваемых через программное обеспечение. Стратегически размещая MAX6501 в критических местах, можно избежать проблем. Интересно отметить, что этот тип резервной защиты защищает не только от программных проблем, но и от менее вероятного отказа первичного датчика температуры и отказа оборудования микроконтроллера.Поскольку MAX6501 имеет выход с открытым коллектором, несколько устройств можно связать вместе и установить в нескольких местах внутри устройства. Это позволяет одновременно защитить несколько критических мест.

Несколько вентиляторов, управляемых как группа

Рисунок 13 — это вариант рисунка 11. Иногда желательно управлять несколькими вентиляторами как одной группой. На рисунке 13 показано, как MAX6651 управляет тремя вентиляторами как одним устройством. MAX6651 похож на MAX6650, но имеет дополнительные GPIO и входы для мониторинга тахометра.Поскольку все три вентилятора работают параллельно, независимое регулирование скорости каждого вентилятора невозможно. Один вентилятор должен быть выбран в качестве ведущего, вокруг которого замыкается любой контур регулирования скорости. В режиме регулирования MAX6651 замыкает контур скорости вокруг вентилятора, подключенного к TACH0. Когда MAX6651 используется в качестве контроллера скорости вращения вентилятора, микроконтроллер может замкнуть контур вокруг любого из вентиляторов. Хотя MAX6651 напрямую не регулирует скорость остальных вентиляторов, они будут работать с одинаковой скоростью, если используются идентичные вентиляторы.Чтобы гарантировать правильную работу нерегулируемых вентиляторов, MAX6651 позволяет микроконтроллеру считывать скорость каждого вентилятора через интерфейс, совместимый с SMBus. Таким образом, если какой-либо из вентиляторов выходит за допустимые пределы, пользователя можно пометить. MAX6651 может напрямую подключаться к четырем вентиляторам.


Рис. 13. MAX6651 управляет тремя вентиляторами как одним устройством.

На рисунке 14 показано, как использовать аналоговый мультиплексор для контроля более четырех вентиляторов. GPIO2, GPIO3 и GPIO4 настроены как выходы.Эти биты можно переключать через интерфейс, совместимый с SMBus, для управления тахометром вентилятора, подключенным к входу TACh4.


Рис. 14. На этой схеме показано, как использовать аналоговый мультиплексор для контроля более четырех вентиляторов.

Приложение N + 1 и горячей замены

Когда проблема возникает с вентилятором, необходимо предпринять соответствующие действия. Иногда все, что требуется — это выключить систему, чтобы предотвратить повреждение. Однако для систем, которым необходимо минимизировать время простоя, это не очень привлекательный вариант. Рисунок 15 показывает приложение, позволяющее системам продолжать работать даже при отказе вентилятора. В этой схеме используется метод, обычно называемый N + 1. N + 1 — это практика использования на один вентилятор больше, чем фактически необходимо в худших условиях. Это позволяет обеспечить достаточное охлаждение в случае выхода из строя одного из вентиляторов. Кроме того, все вентиляторы должны быть размещены на отдельных картах и ​​сконструированы таким образом, чтобы их можно было заменять в горячем режиме. Это позволяет снимать и заменять неисправный вентилятор во время работы устройства, предотвращая простои.


Рис. 15. При использовании в приложении N + 1 MAX6651 можно настроить на автоматический запуск всех исправных вентиляторов на полной скорости в случае отказа одного из них. Также показано, как настроить схему для обеспечения возможности горячей замены.

В большинстве случаев работает больше вентиляторов, чем требуется, поэтому снижение скорости вращения вентиляторов становится еще более актуальным. Однако в случае отказа вентилятора оставшиеся вентиляторы должны вращаться на максимальной скорости. Кроме того, пользователя необходимо уведомить об удалении и замене неисправного вентилятора.

На рис. 15 MAX6651 настроены через интерфейс, совместимый с SMBus, для генерирования низкого логического уровня на GPIO0, когда они не могут поддерживать запрошенную скорость вращения вентилятора. Эти выходы (открытый сток с внутренними подтяжками) связаны вместе. Таким образом, любой из трех вентиляторов, который не может поддерживать желаемую скорость (из-за неисправности), приведет к понижению уровня этой линии. Затем эта же линия подключается ко всем контактам GPIO1. Эти контакты сконфигурированы как входы, которые будут включать соответствующие вентиляторы на полную скорость при подаче низкого логического уровня.Таким образом, отказ вентилятора автоматически приводит к тому, что все вентиляторы вращаются на полной скорости. Еще одно преимущество заключается в том, что микроконтроллер не требует участия.

Может быть желательно, чтобы микроконтроллер прерывался при возникновении проблемы. Это легко сделать, подключив GPIO0 к контакту прерывания, как показано. Таким образом, микроконтроллер теперь может определить, какой вентилятор вышел из строя, считывая его скорость через интерфейс, совместимый с SMBus. Обладая этими знаниями, он может пометить пользователя, что нужно заменить соответствующий вентилятор.GPIO2 MAX6651 может быть прочитан через интерфейс, совместимый с SMBus (или через входной контакт микроконтроллера, если он доступен), чтобы определить, когда вентилятор удален или подключен.

Синхронизация вентиляторов

Системы, в которых используется несколько вентиляторов, могут испытывать дополнительный источник шумового раздражения из-за частот биений между вентиляторами. Подобно эффекту, наблюдаемому в самолетах с несколькими двигателями, два вентилятора, которые вращаются с немного разными скоростями, будут вызывать шум биений. Частота шума связана с разницей в скорости.Этот эффект может быть незаметным и обычно не беспокоит большинство юнитов. Однако с системами более высокого уровня мы, возможно, захотим избавиться от как можно большего раздражающего шума. Очевидное решение — вращать вентиляторы с одинаковой скоростью. На рис. 16 показано приложение, выполняющее именно это.


Рис. 16. В этом приложении MAX6651 настроены на использование одного и того же генератора, что сводит к минимуму любые колебания скорости между вентиляторами. Это снижает шум биений, характерный для систем с несколькими вентиляторами.

Основная проблема, связанная с попыткой заставить независимые вентиляторы вращаться с одинаковой скоростью, заключается в том, что каждый MAX6651 имеет свою собственную временную развертку (частоту генератора). Эти временные рамки достаточно точны для индивидуального контроля скорости вращения вентиляторов, но недостаточно точны, чтобы предотвратить биение в системах с несколькими вентиляторами. Этот источник ошибок устраняется путем настройки всех MAX6651 на использование одного и того же генератора. Чтобы облегчить это, MAX6651 может настроить свой вывод GPIO2 для работы в качестве входа или выхода генератора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *