Фрагмент для ознакомления
2
Введение
В настоящее время в связи с развитием персональных компьютеров происходит развитие систем охлаждения. В последние лет десять появилось множество различных типов систем охлаждения (водное, на тепловых трубках, азотное, фрионовые и др.).
Сегодня большинство из них стали доступны обычным пользователям. Перед пользователем стоит проблема выбора систем охлаждения, какого типа систему использовать.
1.Виды систем охлаждения ПК
Начиная описывать виды (или классификацию) систем охлаждения встаёт вопрос: по каким критериям или признакам упорядочить это описание?
Ведь у каждого вида С. О. (системы охлаждения) есть свои характеристики, также метод или способ, которым охлаждаются компоненты ПК, притом у каждой свой КПД (или эффективность), своё место внутри системного блока, т. е. С. О. может быть предназначена для охлаждения процессора, видеокарты, блока питания, а сегодня возможны варианты охлаждения жёстких дисков и оперативной памяти, не говоря об отдельных чипах на материнской плате. Рациональным здесь будет оценка исходя из того, как или каким способом охлаждается данный компонент ПК, имеется в виду то, какая эта система и при помощи чего она отводит тепло (воздух, жидкость).[1]
Поэтому будет описание трёх основных классов:
радиаторное;
воздушное охлаждение;
жидкостное охлаждение;
Следует указать, что все эти три класса объединяет одно - в основном тепловая энергия проходит непосредственно от самого охлаждаемого элемента через термопасту на металлическую плитку, с которой эта энергия рассеивается одним из выше перечисленных способов, а термопаста является одним из важнейших элементов любой системы. Потому что без неё тепло не передастся на плитку и заданный элемент охлаждаться не будет. Ещё следует следует заметить, что в практике немало комбинаций этих классов, таких как: радиатор и вентилятор, радиатор и тепловые трубки.
2.Диагностика неисправностей систем охлаждения ПК
Аппаратная диагностика состоит из разборки ПК, чистки его от пыли, выявления неисправности компонентов на уровне физических неисправностей (вздутые конденсаторы, окисление на контактах). Программная диагностика состоит из проверки стабильной работы Windows (выявление и устранение DSoD, вирусов, параметров реестра) и сканирования основных компонентов компьютера программами и стресс-тестами.
Первичная диагностика.
Этот вид оценки работоспособности компьютера проводится на дому у заказчика. Первичная диагностика не может быть полной и подходит лишь в некоторых случаях. В основном сюда входит внешний осмотр компьютера и его комплектующих.
Аппаратная диагностика.
Этот этап направлен на выявление испорченных деталей компьютера. Сбои в работе системы могут наблюдаться, если на технику установлен компонент с браком. Кроме того, некорректное функционирование может быть вызвано износом деталей. Ещё один вариант, влияющий на работу, – перегрев.
Программная диагностика.
На этом этапе выявляются ошибки в работе программного обеспечения. Оценивается стабильность системы. Операционная система компьютера попадает под пристальное изучение, с анализом причин программного сбоя.
3.Описание технологии текущего технического обслуживания системы охлаждения ПК
В связи с большим количеством пыли в помещениях, необходимо время от времени очищать системный блок, а именно систему охлаждения, периодичность очистки корпуса зависит от места, где установлен ПК. Если он установлен в хорошо проветриваемом помещении, то очистку следует проводить раз в 3 года. Если в квартире, где регулярно моют полы - раз в год. В офисе - раз полгода. А если он стоит под столом - то раз в 3-4месяца.
В корпусах типа ATX и совместимых с ними вентилятор блока питания обычно нагнетает воздух в корпусе компьютера (пассивное охлаждение процессора). Если закрыть всасывающее отверстие сеткой, то количество пыли в корпусе заметно уменьшится.
Корпус спроектирован с таким расчетом, чтобы проходящий через корпус воздух охлаждал все компоненты, а затем выходил из него.
Не вдаваясь в тонкости происходящих процессов можно сказать - пыль отлагается, в первую очередь, в местах где происходит резкое изменение давления (или скорости воздушного потока).
Поэтому стоит обращать внимание на места отложения пыли, они говорят о критических точках системы охлаждения, это лопасти вентилятора, пыль на них отлагается всегда за счет завихрений воздушных потоков.
Но если на них происходит срыв воздушного потока, отложение резко усиливается. Это происходит тогда, когда давление создаваемое вентилятором меньше чем аэродинамическое сопротивление корпуса компьютера.
В этом случае расход воздуха через вентилятор падает и происходит срыв воздушных потоков на вентиляторе, появляются зоны перепадов давления и в них захватываются пылинки, которые сталкиваясь с движущимися на большой скорости лопастями, внедряясь в их поверхность. Если обратить внимание отложения получаются достаточно плотные, т.е. характеристики вентилятора не согласованы с импедансом устройства и работает неэффективно.
Это требует доработки системы вентиляции или замены вентилятора. Между ребрами радиатора. В этом случае в межреберном зазоре имеет место падение скорости воздушного потока, что снижает эффективность охлаждения, причинами могут быть слишком большая шероховатость поверхности ребер, вентилятор недостаточной производительности, проблема решается заменой куллера (блока радиатор - вентилятор). Непосредственно за входными отверстиями охлаждающего воздуха (обычно на дне системного блока).
В этом месте, когда воздух проходя через небольшое отверстие попадает во много раз большее сечение внутреннего объема имеет место именно резкое падение давления или снижения скорости воздушного потока. Аналогично происходит на выходе воздушного потока из межреберного пространства куллера.
Простейшим выходом из имеющейся ситуации является установка фильтра. Но это сопряжено с некоторыми проблемам. Для чистки системного блока применяются следующие инструменты: пылесос со щеткой на раструбе - несколько кистей разных размеров с упругим волосом - баночку для снятого крепежа - отвертку (крестовую). Большая кисть имеет упругий натуральный волос длинной 55 мм.
Она удобна для чистки всех узлов системного блока, не мнется и хорошо очищается от пыли.[4]
Малую кисть можно использовать для чистки лопастей вентиляторов и видеокарты.
Кистью можно согнать пыль с загрязненной поверхности, но она снова сядет на детали компьютера, поэтому чистку необходимо проводить с постоянным отсосом воздуха и с ним, сметенной пыли.
Для отсоса можно использовать любой пылесос. Главное, чтобы всасывающий раструб имел по периметру щетку.
Пыль отлагается на поверхностях узлов направленных вверх, это днище, верхние поверхности fdd, hdd, cd-r, видеокарты, пыль отлагается так же в каналах радиаторов и на выходе из них или прилегающих к выходу из каналов поверхностях.
Между куллером и центральным или видео процессором наносится тонкий слой термопасты для улучшения охлаждения. При замене старой термопасты используют качественную теплопроводящую пасту, размазанную тонким слоем, это в дальнейшем, не приведет к перегреву процессоров.
Сначала проводится очистка корпуса, потом очистка видеокарты и других устройств, потом осмотр и окончательная чистка корпуса перед установкой крышки.
Видеокарту и другие устройства установленные в слоты, необходимо чистить вынимая их из корпуса, такая чистка считается более качественной.
Фрагмент для ознакомления
3
Список литературы:
1. Дело рук компьютера; Известия - Москва, 2018. - 256 c.
2. Справочник по разделению газовых смесей методом глубокого охлаждения; Государственное научно-техническое издательство химической литературы - Москва, 2020. - 512 c.
3. Язык компьютера; Мир - Москва, 2019. - 240 c.
4. Боув, Т.; Родс, Ч. Настольная издательская система PAGEMAKER для персонального компьютера; М.: Финансы и статистика - , 2021. - 192 c.
5. Брезгунова И. В., Шакель Е. В. Аппаратные и программные средства персонального компьютера. Операционная система Microsoft Windows XP; РИВШ - Москва, 2019. - 164 c.
6. Будневич, С.С. Процессы глубокого охлаждения; Машиностроение - Москва, 2021. - 260 c.