Каква е максималната температура на компютърното захранване?

Хората са свикнали с охлаждащия вентилатор на компютърното захранване. В първите години вентилаторът в захранването нямаше нито технология за интелигентно спиране, нито технология за регулиране на скоростта за контрол на температурата, шумът е доста очевиден. Този проблем обаче беше решен много добре през последните години. Температурно контролираното регулиране на скоростта в масовите захранващи устройства вече е задължителен елемент и бяха направени допълнителни интелигентни спирания и много от тях са относително радикални, не близки до пълно натоварване. Вентилаторът не стартира в състоянието на захранването, което кара много хора да имат такъв въпрос, захранването наистина ли се нуждае от вентилатор?

power supply heat sinks

Всъщност, в допълнение към интелигентното спиране на вентилатора, наистина има захранващи продукти, които директно премахват вентилатора, а термичното решение е под формата на пасивно охлаждане. Например, Haiyun Prime 600 Titanium Fanless е захранване без вентилатор с номинална мощност от 600 W. Въпреки това, този вид захранване с пасивно охлаждане е много рядко на пазара. Въпреки че е популярен, той не е масов дизайн. Дори ако захранването с вентилатора интелигентно спре да работи, много от тях трябва да направят бутон за превключване, за да накарат вентилатора да спре. Вентилаторът може да се превключи обратно в режим с контролирана температура за непрекъсната работа. Следователно, ако захранването наистина може да се откаже от вентилатора, захранването с пасивно охлаждане трябва да стане масово и бутонът за превключване на режима за интелигентно спиране на вентилатора няма да има никаква стойност.

Всъщност „захранването не генерира висока топлина“ не е правилно, тъй като топлината му е концентрирана главно вътре, повечето захранващи устройства показват само малко количество топлина върху корпуса и температурата вътре в захранването не е лесна за определяне монитор чрез софтуер. , естествено липсва интуитивно усещане. Всъщност захранването не е задължително да работи стабилно без охлаждащия вентилатор и вътрешното генериране на топлина може да е по-високо, отколкото си мислите.


Къде компютърното захранване генерира топлина?

Нашето компютърно захранване се състои от различни компоненти, включително резистори, кондензатори, индуктори, токоизправителни мостове, превключващи тръби, трансформатори и т.н. Следователно, преди свръхпроводящата технология за стайна температура да може да бъде комерсиализирана и практична, захранването По време на работния процес, то със сигурност ще генерира топлина и тази топлина е включена в загубата на захранваща енергия. Това също е индексът на производителност на компютърното захранване, като ефективност на преобразуване. Колкото по-висока е ефективността на преобразуване, толкова по-ниска е загубата. Треската също ще намалее.


power supply thermal solution


Кои от компонентите, използвани в захранването, генерират относително големи количества топлина? Методът за преценка е много прост, тоест компонентите с радиатори в захранването са сравнително големи, главно токоизправителният мост и различни превключващи тръби от първичната страна и вторичната страна. Това обаче не означава, че останалите компоненти не генерират много топлина. Това е главно защото другите компоненти не са лесни за инсталиране с радиатори и повечето от самите компоненти имат относително висока работна температура, така че не е необходимо да се конфигурират допълнителни мерки за охлаждане за тях. Топлинното генериране на трансформатора не е по-ниско от това на първичната страна и вторичните странични вериги, но повечето главни трансформатори не изискват допълнителни мерки за разсейване на топлината или техният собствен дизайн на разсейване на топлината може основно да отговори на нуждите на употреба.

Къде е концентрирана топлината от източника на енергия? Всъщност по-голямата част от отоплението на захранването е от първичната страна и вторичната страна. Първичната страна е страната с високо напрежение, а вторичната страна е страната с ниско напрежение. Най-общо казано, отоплението на вторичната страна ще бъде по-високо от това на първичната страна, тъй като мощността е същата. В случай на , токът, понесен от вторичната страна, ще бъде по-висок, а по-високият ток в захранването често означава по-високо генериране на топлина.

power supply thermal simulation


Направихме такова изображение от термичен сензор в захранващо устройство със златен сертификат 80Plus с номинална мощност 850 W. Структурата на това захранване е активен PFC плюс пълен мост LLC резонанс плюс синхронно коригиране плюс DC-DC. Преди заснемането захранването беше изключено. Работеше 15 минути при пълна мощност при 850 W, след което премахнахме захранващия корпус и вентилатора и заснехме топлинно изображение в рамките на 10 секунди. Може да се види, че мястото, където вътрешната температура на захранването е ниска, е само около 35 градуса, но най-високото място е над 100 градуса, главно в средата на захранването, и тази позиция всъщност е плюс 12V синхронен токоизправителна верига, до главния трансформатор, която може да бъде. Вижда се, че температурата на главния трансформатор също е относително висока. Температурите от лявата и дясната страна са радиатора на токоизправителния мост и модулите плюс 5V и плюс 3,3V DC-DC, а температурата е около 60 градуса.


power supply sensor image


Нека приближим обектива. По това време, около 30 секунди след отстраняването на вентилатора, можем да видим, че най-високата температура на веригата на синхронния токоизправител плюс 12 V е близо до 110 градуса, а горната част на главния трансформатор до него е около 65 градуса, но от Виждаме, че температурата на намотката вътре в главния трансформатор също е на много високо ниво. Цветът на топлинното изображение тук е много близък до този на веригата на синхронния токоизправител, което означава, че вътрешната температура на трансформатора всъщност е близо до 100 градуса. . Плюсовият 12V синхронен токоизправител MosFET на това захранване е разположен на гърба на печатната платка и разсейва топлината през радиатора отпред, което означава, че печатната платка също поема част от функцията за разсейване на топлината. Ако температурата, открита отпред, е надвишила 100 градуса, тогава температурата на MosFET отзад е основно на това ниво.


power supply thermal

Нека да направим снимка на веригата на плюс 12V синхронен токоизправител от друг ъгъл. По това време захранването е достигнало защита от прегряване и е спряло да работи, но все още може да се види, че температурата на повърхността на кондензатора на веригата на плюс 12V синхронен токоизправител е около 65 градуса и максималната температура на печатната платка продължава . Над 100 градуса температурата вътре в главния трансформатор все още е близо до 100 градуса. От тук можем да видим също, че вентилаторът на захранването не е допълнително устройство. В среда с пълно натоварване премахването на вентилатора на захранването ще накара захранването да задейства защита от прегряване и да прекъсне изхода за кратко време. Следователно, когато вентилаторът на захранването се повреди След това, стабилността на компютъра има тенденция да бъде значително намалена и е лесно да се изключи директно, когато се изпълняват програми с голямо натоварване.

Поставихме вентилатор на захранването и го оставихме да престои 5 минути, след това го заредихме напълно за 10 минути, след което свалихме вентилатора и направихме топлинни изображения на останалата част от местоположението. В сравнение с веригата на плюс 12 V синхронен токоизправител, температурата на други места очевидно е много по-ниска, но температурата на някои места ще бъде сравнително висока. Например температурата на повърхността на токоизправителния мост достига ниво от 85 градуса. Може да се види, че температурата вътре в захранването всъщност не е по-ниска от CPU и GPU при пълно натоварване, но нямаме лесен и бърз начин за откриване на вътрешната температура на захранването.

  

 Какво правят производителите на захранващи устройства, за да поддържат захранването под безопасната температура?

Тъй като генерирането на топлина от захранването не може да се подценява, какви усилия са положили производителите, за да намалят генерирането на топлина от захранването и да подобрят ефективността на разсейване на топлината от захранването? Всъщност, въпреки че загубата на захранване не се проявява само под формата на топлина, топлината на захранването идва от загубата на захранването, така че намаляването на загубата на захранване може да намали топлината на захранване до известна степен. Намаляването на загубата на захранване означава подобряване на ефективността на преобразуване на захранването. Поради тази причина много производители на захранващи устройства са приложили решения с по-добра ефективност на преобразуване, като LLC резонансна топология, към основните си продукти, което позволява на техните продукти от 80Plus до бяло. Бронзовият медал 80Plus и бронзовият медал 80Plus постепенно напредват към златния медал 80Plus и дори платинено сертифицираното захранване 80Plus има тенденция да навлезе на масовия пазар.

Разбира се, този подход наистина ще повиши цената на масовите захранващи устройства, тъй като по-високата ефективност на преобразуване означава по-високи изисквания към структурата на захранването, изработката и материалите, а общите разходи естествено ще се повишат. Следователно, вместо да харчите много разходи в замяна само на малка загуба или намаляване на генерирането на топлина, е по-лесно да видите ефекта чрез директно подобряване на ефективността на разсейване на топлината на захранването. По-обичайно е да се използват по-добри решения за разсейване на топлината, включително радиатори и охлаждащи вентилатори и т.н. Например захранващите устройства от серията Thunder Eagle на ASUS са оборудвани със същото решение за охлаждане ROG Thermal Solution като серията Thor. Площта на разсейване на топлината на персонализирания радиатор е по-голяма от тази на обикновения алуминиев радиатор и също така използва Axial-Tech вал. Поточни вентилатори, които могат да осигурят по-висок въздушен обем и въздушно налягане от вентилаторите, използващи обикновени перки.

power supply fan

Захранванията от серията Hydro PTM plus на FSP добавят модул за водно охлаждане на базата на разсейване на топлината при въздушно охлаждане. Когато играчите сглобяват разделена система за водно охлаждане, не само захранването може да бъде по-добре интегрирано в нея, правейки хоста да изглежда по-холистичен, но също така може да доведе до реално подобрение в ефективността на разсейване на топлината, което може да се каже, че служи множество цели с един камък. Захранванията от серията "седем ядра" на OC 3 използват собствена патентована топлопроводима силиконова технология за пълнене, за да обвият откритите щифтове на електронните компоненти, които могат да бъдат Предотвратени от влага, окисление, вредители и други проблеми, като в същото време може равномерно разпределят топлината и ускоряват проводимостта към черупката, като по този начин повишават ефективността на разсейване на топлината на високотоплинните компоненти.


Всъщност топлината, генерирана от захранването, не е ниска, но повечето от захранващите устройства не могат да наблюдават температурата чрез софтуер като CPU и GPU, така че няма интуитивна концепция за повечето хора. Въпреки това, не е нужно да се притеснявате за разсейването на топлината на захранването. Повечето от компонентите в захранването могат да работят нормално при по-високи температури. Схемата за разсейване на топлината, конфигурирана от производителя за захранването, също е тествана дълго време. Състоянието на защита всъщност е много трудно. Просто не можем да пренебрегнем разсейването на топлината на захранването. При ежедневна употреба все още трябва да обърнем внимание дали портът на вентилатора или отворът за разсейване на топлината на захранването е блокиран. Когато купувате шаси, опитайте се да изберете продукти, които оптимизират разсейването на топлината на захранването, като независими канали за разсейване на топлината и отделението за независимо захранване. Шасито на отделението за независимо захранване е от полза за разсейването на топлината на захранването и стабилната работа на цялата машина.


Може да харесаш също

Изпрати запитване