Регулировка оборотов кулера своими руками

FREQUENCY:

Как сделать турбовентилятор из обычного радиатора Увеличить скорость в 3 раза

Как сделать турбовентилятор из обычного радиатора. Увеличение скорости в 3 раза

Как сделать турбовентилятор из обычного радиатора увеличить скорость в 3 раза

Если вам вдруг для ваших проектов понадобился мощный турбовентилятор с регулируемой скоростью вращения, вы можете сделать его самостоятельно из компьютерного кулера. Учитывая, что скорость вращения компьютерного вентилятора редко превышает 1 000 об/мин, после нашей переделки скорость вентилятора увеличится более чем в три раза.

Что вам понадобится

  • CD-привод от вашего ноутбука.
  • Компьютерный вентилятор.
  • Регулятор скорости с контроллером Simonk 30A – http://alii.pub/61pqks.

Демонтируйте привод ноутбука и извлеките из него главный двигатель.

Как сделать турбовентилятор из обычного радиатора Увеличить скорость в 3 раза

Как сделать турбовентилятор из обычного радиатора Увеличить скорость в 3 раза

Это обычный трехфазный электродвигатель с четырехпроводной схемой. Нам не нужен общий провод. Нам просто нужно удлинить 3 фазных провода. Мы сделаем это с помощью эмалевого провода.

Как сделать турбовентилятор из стандартного радиатора Увеличить скорость в 3 раза

Снимите наклейку с задней части радиатора и выньте пробку. С помощью пинцета снимите стопорное кольцо.

Как сделать турбовентилятор из стандартного радиатора Увеличить скорость в 3 раза быстрее

Снимите ротор. Отломите ось с помощью плоскогубцев.

Турбовентилятор охлаждает в 3 раза быстрее

Простейший регулятор скорости вращения вентилятора

Простейшая схема регулятора скорости вращения вентилятора состоит всего из трех частей. С помощью переменного резистора R1 можно вручную установить скорость вращения двигателя.

При вращении движка R1 меняется полярность на переходе эмиттер-подложка транзистора, что приводит к изменению тока питания двигателя. Эта зависимость нелинейна, и управлять скоростью неудобно. Кроме того, в режиме низкой скорости, т.е. при низком токе, привод заметно теряет мощность и может не запуститься при выключении и повторном включении питания.

Приведенная ниже схема немного сложнее, но скорость регулируется путем изменения напряжения на приводе, что значительно улучшает как линейность управления, так и мощность на низких скоростях. По сути, схема представляет собой параметрический регулятор напряжения на основе управляемого стабилизатора TL431.

Изменяя положение подстроечного резистора R2, мы изменяем напряжение стабилизации стабилизатора, находящегося на резисторе R3. Соответственно поворачивая его движок, мы определяем режим работы транзистора VT1, который управляет напряжением питания вентилятора. Таким образом, R2 определяет диапазон регулирования, а R3 задает скорость вращения вентилятора. При полностью открытом транзисторе падает около 0,5 В, а остальное напряжение питания идет на привод. Резистор R1 устанавливает минимальный рабочий ток стабилизатора на уровне 5 мА.

Две рассмотренные схемы имеют один общий недостаток: управление скоростью вращения вентилятора осуществляется вручную и не зависит от температуры охлаждаемого объекта. Смотрите видео по этой теме.

Подключение кулера к 3-контактному компьютерному разъему

Простейший 12-вольтовый вентилятор можно подключить к 3-контактному разъему компьютера, и тогда процессор, исходя из собственной температуры, сможет регулировать скорость вращения кулера. Для этого требуется транзистор IRLZ34NPBF, резистор 330 Ом и диод 1N5819 для компенсации выбросов катушки индуктивности двигателя.

Для подключения к материнской плате необходимо найти подходящий разъем. Может потребоваться настройка режима работы вентилятора в BIOS.

Контроллер вентилятора с датчиком температуры

Как известно, вентилятор в блоках питания компьютеров формата AT вращается с постоянной частотой, независимо от температуры высоковольтных транзисторов. Однако блок питания не всегда выдает максимальную мощность на нагрузку. Потребление энергии достигает максимума при включении компьютера, а также пика при активной замене диска.

  • Как сделать плату регулятора 1,2-35 В

Снизить потребление вентилятора и уменьшить общий шум, создаваемый компьютером, можно с помощью автоматического регулятора скорости вращения вентилятора, показанного на рисунке. В качестве датчиков температуры используются германиевые диоды VD1-VD4, включенные в обратном направлении в цепь базы составного транзистора VT1VT2. Выбор диодов в качестве датчика обусловлен тем, что температурная зависимость обратного тока более выражена, чем аналогичная зависимость сопротивления терморезисторов. Кроме того, стеклянный корпус этих диодов позволяет обойтись без диэлектрических прокладок при монтаже на радиатор силовых транзисторов.

Регулятор скорости вращения вентилятора с датчиком температуры

Необходимые радиодетали:

  • 2 биполярных транзистора (VT1, VT2) – КТ315Б и КТ815А соответственно.
  • 4 диода (VD1-VD4) – D9B.
  • 2 резистора (R1, R2) – 2 кОм и 75 кОм соответственно (на выбор).
  • Вентилятор (M1).

Обратите внимание, что количество диодов датчика температуры зависит от статического коэффициента передачи тока составного транзистора VT1, VT2. Если ротор вентилятора неподвижен при сопротивлении резистора R2, показанном на схеме, комнатной температуре и включенном питании, увеличьте количество диодов.

Убедитесь, что при подаче напряжения питания ротор начинает вращаться с низкой частотой. Очевидно, что если при использовании четырех сенсорных диодов скорость вращения намного выше, чем требуется, количество диодов следует уменьшить.

Схема регулятора скорости вращения вентилятора для снижения шума

В отличие от схемы, которая замедляет работу вентилятора после запуска (для определенного запуска вентилятора), эта схема увеличит производительность вентилятора, увеличивая скорость при повышении температуры датчика. Схема также уменьшит шум вентилятора и продлит срок его службы.

Схема регулятора скорости вращения вентилятора

Детали, необходимые для сборки:

  • Биполярный транзистор (VT1) – КТ815А.
  • Электролитический конденсатор (C1) – 200 мкФ/16В.
  • Переменный резистор (R1) – Rt/5.
  • Терморезистор (Rt) – 10-30 кОм.
  • Резистор (R2) – 3-5 кОм (1 Вт).

Если вентилятор иногда не включается даже после сильного нагрева (приближаясь к паяльнику), добавьте цепочку C1, R2. Затем R1 устанавливается таким образом, чтобы обеспечить запуск вентилятора при подаче напряжения на холодный источник питания. После нескольких секунд зарядки конденсатора скорость упадет, но вентилятор не остановится полностью. Теперь закрепите датчик и проверьте, как он будет вращаться во время реальной работы.

Rt – любой термистор с отрицательным ТКЕ, например ММТ1 номиналом 10-30 кОм. Термистор крепится (приклеивается) через тонкую изоляционную прокладку (желательно слюдяную) к радиатору высоковольтных транзисторов (или одного из них).

Видео по сборке регулятора скорости вращения вентилятора:

Простой 6-канальный регулятор скорости вращения вентилятора

Идея "успокоить" компьютер возникла некоторое время назад, и вот результат.
Контроллер (в просторечии reobas или RheoBus) предназначен для снижения скорости вращения компьютерных вентиляторов путем понижения напряжения питания. При снижении напряжения уменьшается потребление тока, что приводит к снижению скорости. Вентиляторы с двух- и трехконтактными штекерами могут быть подключены к контроллеру без каких-либо изменений. Можно отрегулировать минимальный уровень напряжения, подаваемого на вентилятор. Также можно изменить режим индикации для каждого канала с помощью перемычек. Схема реверсивного генератора максимально проста: Схема регулятора скорости вращения вентилятораПеременный резистор R1 регулирует напряжение, подаваемое на вентилятор. Переменный резистор R2 устанавливает минимальное значение напряжения. Если перемычка установлена в положение 1-2, светодиод VD1 будет мигать с частотой, равной удвоенной скорости вращения вентилятора, а в положении 2-3 он будет гореть постоянно. Если перемычка не установлена, светодиод не будет гореть. Конденсатор C1 обеспечивает запуск вентилятора при низком напряжении питания. Можно использовать любой p-n-p транзистор с коллекторным током 1 ампер или более. При использовании вентиляторов до 80 мм включительно хорошо подойдут KT814, KT816, BD140. Для больших вентиляторов или нескольких вентиляторов на одном канале лучше использовать более мощный транзистор, например, КТ837, КТ835, КТ818 и т.д. Светодиод можно поставить любой, пересчитав R4 (я использовал резистор 100 Ом, так как светодиод работает в импульсном режиме, при постоянном свечении желательно увеличить его сопротивление). В собранном устройстве из-за простоты схемы настраивать ничего не нужно, кроме установки минимального напряжения для вентилятора с помощью резистора R2. Также необходимо установить нужный режим работы светодиода с помощью перемычки. Печатная плата, вид сбоку на компонент: Печатная плата, вид сбокуКомпоновка компонента, вид сверху: Расположение компонентов, вид сверхуВид снизу (разрез компонента) Вид снизу (область компонентов)Разъемы вентиляторов могут быть установлены прямо или под углом, подстроечные резисторы вертикально или горизонтально типа SP3-38A(B), кроме крайнего правого канала. Фотографии собранного устройства: Фотография ребризера Фотография ребризераВвиду простоты схемы, имеются некоторые недостатки: – регулировка осуществляется вручную (это скорее особенность);
– после остановки вентилятора светодиод может оставаться включенным или выключенным. Иван Франк (crazzian)

Оцените статью

  • Техническая компетентность

Оцените сброс настроек

Средний рейтинг статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Для добавления своего монтажа требуется регистрация

0

MakSVs 28.10.2011 21:36 #
crazzianпоздравляю с публикацией! !;)
Ответить

0

DOTT 29.10.2011 17:15 #
Довольно просто и со вкусом. Найду время собрать.
Ответить

0

paj@lnik 30.10.2011 17:19 #

Имхо, с такими простыми резисторами придется каждый раз подстраивать, лучше сделать термодатчики на термисторах. скорость будет автоматически регулироваться.

Ответить

0

crazzian 30.10.2011 19:20 #
Ну у каждого свои предпочтения. Кто-то нажимает на кнопки, а кто-то крутит циферки.
Ответить

0

iAleks 31.10.2011 08:16 #

Иван Франк (crazzian) Спасибо большое! Мне как раз нужно сделать такое устройство для своего компьютера и друга, в магазинах такие устройства стоят дорого, а тут простая схема для дублирования. Раньше у меня были кулеры с датчиками температуры все автоматически регулировалось, но мне это не нравилось (рабочая температура 32'C из за этого были проблемы с поиском мест куда ставить).
P.S. Буду делать 3 канала и ставить по 2 кулера на каждый канал.

«Июль в Швейцарии» — издательский дом