Содержание
- Схемы регуляторов скорости вращения вентилятора на 220 В
- Принцип работы вентилятора
- Схемы вращения
- Покупка готового регулятора
- Схемы подключения и выбор регулятора скорости вращения вентилятора: обзор лучших моделей и их стоимость
- Электронный ЛАТР
- Схема электронного ЛАТРа
- Изготовление ЛАТРа
- Понадобится
- Конструкция и принцип работы
- Режимы работы
- Классификация видов
- Расшифровка основных параметров
- Как определить цену
- Где используются
- Преимущества и недостатки
- Зачем нужен регулятор скорости вращения вентиляторов (реобас)?
- Характеристики регуляторов скорости вращения вентиляторов.
- Варианты выбора.
- Предисловие
- Контроллеры Lamptron
- Контроллеры NZXT
- Контроллеры Scythe
- Послесловие
- Как настроить скорость вращения кулеров на компьютере: подробное руководство
- Когда может потребоваться настройка скорости кулера
- Как настроить скорость вращения кулера на компьютере
- Регуляторы скорости вращения вентиляторов
- Способы регулирования скорости вращения вентиляторных двигателей
- Ступенчатые регуляторы частоты вращения с использованием автотрансформаторов
- Тиристорные (симисторные) регуляторы скорости вращения
- Электронный автотрансформатор
- Сравнение регуляторов частоты вращения вентилятора
- Регулятор скорости вращения вентилятора: виды устройства и правила подключения
- Виды и особенности устройства
- Правила подключения контроллера
- Сборка прибора своими руками
- Выводы и полезное видео по теме
- 3 лучшие схемы регуляторов скорости вентиляторов
- Регулятор скорости вентилятора — простая схема
- Регулятор вентилятора с датчиком температуры
- Схема регулятора скорости вентилятора для уменьшения шума
Схемы регуляторов скорости вращения вентилятора на 220 В
Для эффективного режима работы вентилятора, получающего питание от промышленной сети, применяют регулятор скорости вращения. Вентилятор на 220 Вольт, использующий регулировку, может стать практически бесшумными и повысить комфортность обслуживаемого им помещения. Чтоб регулировать обороты, необязательно покупать готовый прибор, даже без специальных знаний его несложно собрать самостоятельно.
Принцип работы вентилятора
Согласно техническому определению, вентилятор — это прибор, служащий для перемещения газа путём создания избыточного давления или разрежения. По своему конструктивному исполнению он разделяется на осевой и радиальный. Практически все вентиляторы, применяемые в быту, представляют собой осевой тип конструкции. Использование этого вида характеризуется удобством получения направленного воздуха различной силы и давления. Вентиляторы разделяют по месту использования, они могут быть:
- многозональные;
- канальные;
- напольные;
- потолочные;
- оконные.
Осевые, иное название аксиальные, вентиляторы в качестве основного узла используют рабочее колесо. Это колесо располагается на оси электродвигателя, содержит внешний ротор и имеет в своей конструкции лопатки, расположенные под углом с учётом аэродинамических свойств. Благодаря такому расположению и происходит создание и формирование воздушного потока.
В качестве электродвигателя применяют однофазный асинхронный двигатель, ось которого повторяет движения нагнетаемого или разряжаемого им потока воздуха. Такой электромотор состоит из ротора, размещённого внутри статора. Промежуток между ними составляет не более двух миллиметров. Статор имеет вид сердечника с пазами, через которые намотана обмотка. Ротор выглядит как подвижная часть с валом, содержащая в своём составе сердечник с короткозамкнутой обмоткой. Такая конструкция напоминает беличье колесо.
При подаче переменного тока на обмотку статора, согласно законам физики, появляется переменный магнитный поток. На помещённом внутрь этого потока замкнутом проводнике возникает электромагнитная индукция (ЭДС), а значит, появляется и ток. Благодаря чему в переменном магнитном поле оказывается проводник с током. Это приводит к вращению проводника, то есть ротора.
Таким образом, чтоб создать регулятор оборотов вентилятора на 220 В, понадобится изменять величину воздействующего на ротор магнитного поля. В свою очередь, значение магнитного поля зависит от величины тока, а значит при снижении его величины уменьшается и скорость вращения.
Ещё один параметр, от которого зависит число оборотов электродвигателя, является частота переменного напряжения. Частотные преобразователи, изменяющие частоту, характеризуются сложностью изготовления и дороговизной, по сравнению с изменяющими уровень напряжения. В бытовых условиях применяются редко, хоть позволяют достигать лучших результатов в точности настройки.
По виду используемой схемотехники приборы, управляющие скоростью вращения, разделяются на:
- тиристорные;
- трансформаторные.
Схемы вращения
Так как в основе работы вентилятора используется явление ЭДС, то это приводит к тому, что возникают паразитные вихревые токи, нагревающие металлические части электродвигателя, при изменении формы сигнала напряжения сети. Использование диммеров, служащих для управления светосилой яркости ламп, не рекомендуется из-за повышенного нагрева двигателя. Поэтому при изготовлении регулятора скорости вентилятора на 220 В, применяются полупроводниковые элементы.
Регулятор скорости на симисторе
Регулирующим полупроводником служит симистор. Работает он в ключевом режиме, то есть или включён, или выключен. Симистор состоит из двух тиристоров, включённых встречно — параллельным способом. Каждый тиристор пропускает через себя только одну полуволну сигнала. Такая схема обладает маленькими размерами и имеет низкую стоимость.
В таком регуляторе используется принцип фазового управления, изменение момента включения и выключения симистора относительно фазового перехода в нулевой точке.
Управление симистором осуществляется с помощью переменного резистора, в зависимости от поворота последнего задаётся порог срабатывания полупроводникового прибора. В результате чего отсекается часть синусоидального сигнала, поступающего на электродвигатель вентилятора, величина значение напряжения уменьшается и соответственно обороты двигателя тоже уменьшаются.
При управлении частотой вращения электродвигателя контроль работы тиристора происходит длительными импульсами.
Благодаря чему, кратковременные отключения активной нагрузки не изменяют режим работы схемы. Схема подразумевает разделение включения электродвигателя с тиристором VS2 и питающего напряжения 220 вольт, через диодный мост.
Управление тиристором осуществляется с помощью генератора, собранного на транзисторе VT1. Питание генератора реализуется сигналом трапециевидной формы, полученным после прохождения через стабилитрон VD1 с частотой 100 кГц. В то время как на конденсаторе C1 появится напряжение, величины которого станет достаточно для открытия транзистора, на управляющий электрод тиристора поступит положительный сигнал. Тиристор VS2 откроется и с него поступит напряжение на электродвигатель, приводящее к его запуску.
Резисторы R1, R2, R3, образуют цепочку разряда конденсатора C1. Управляя значением сопротивления R1, в качестве которого используется переменный резистор, изменяется скорость разряда конденсатора, а значит и частота оборотов вентилятора. Диод VD2, подключённый параллельно к обмотке L1, предотвращает ложное срабатывание тиристора, возникающее из-за использования нагрузки индуктивного рода.
Управление с использованием автотрансформатора
В качестве основного элемента схемы используется автотрансформатор. Он представляет собой трансформатор, в котором соединение первичной и вторичной обмотки выполнено напрямую. В результате чего одновременно осуществляется магнитная и электрическая связь. Обмотка автотрансформатора имеет несколько ответвлений с разными на них значениями величины напряжения. Преимущество такого использования заключается в достижении более высокого коэффициента полезного действия из-за преобразования лишь части мощности.
Принцип работы регулятора, скорости вращения вентилятора состоит в следующем. На первичную обмотку автотрансформатора T1 поступает питающее напряжение сети. Обмотка имеет как минимум три ответвления от части витков. При подсоединении нагрузки к разным ответвлениям получается уменьшенное напряжение питания. Используя переключатель SW1, двигатель вентилятора M коммутируется к одной из части обмотки, при этом его скорость вращения меняется. При такой работе выходной сигнал не изменяет своей формы, оставаясь синусоидальным, что положительно влияет на обмотки двигателя.
Переключатель представляет собой ступенчатую шкалу, не позволяя плавно управлять скоростью вращения. Устройства такого типа имеют большие габариты и массу, по сравнению с другими видами.
Усовершенствованной моделью является использование электронного управления.
В основе работы лежит принцип широтно-импульсной модуляции. Изменяя состояние режима работы ключевых транзисторов, образовываются импульсы, позволяющие совершать плавную регулировку выходного сигнала. Чем меньше длительность импульса и длиннее период, тем меньше мощности передаётся вентилятору, а значит и обороты вращения его снижаются. В качестве ключей применяются малошумящие полевые транзисторы, имеющие значительно большие входные сопротивления по сравнению с биполярными.
Из-за плохой помехозащищенности узел автотрансформатора выполняется непосредственно в близости от вентилятора, но обладает компактными размерами и невысокой стоимостью.
Покупка готового регулятора
Подключение регуляторов осуществляется последовательно перед электродвигателем вентилятора в разрыв цепи. В зависимости от своего вида, прибор может располагаться в любом удобном месте, встраиваться в щиток на DIN рейку, монтироваться вместо розетки, быть отдельно стоящим блоком. При этом сам блок управления и пульт регулировки могут быть как совмещены, так и разделены между собой в пространстве.
В торговых точках представлены регуляторы различного вида и ценовой стоимости в зависимости от плавности регулировки, места расположения, дополнительных функций. Наиболее популярными производителями являются:
- Selpo.
- Vents.
- Vortice.
- Soler & Palau.
- Venmatika.
- ЭРА.
Некоторые приборы оснащаются дополнительными функциями в виде подсветки или цифрового экрана, показывающего процентное содержание установленной скорости от максимума. Переключение скорости, в зависимости от схемотехники устройства, производится поворотом ручки с помощью галетного переключателя или кнопками.
Существуют устройства, позволяющие одним регулятором управлять сразу несколькими вентиляторами, при этом важно, чтобы общий ток не превышал ток регулятора. В них можно установить время выключения регулятора, обычно в диапазоне одного часа. Подключённое устройство запоминает и сохраняет настройки даже при его выключении.
Управлять скоростью вращения вентилятора можно используя несложные приборы, которые легко собираются самостоятельно. Затратив немного времени, получится сэкономить на покупке готового устройства.
При самостоятельном изготовлении, конечно, важно соблюдать технику безопасности, так как существует возможность попадания под опасное напряжение сети. При отсутствии желания или возможности приобретается готовое устройство, работа которого будет подкреплена гарантией от производителя. Купленное устройство имеет вид полностью законченного и эстетически оформленного прибора.
Схемы подключения и выбор регулятора скорости вращения вентилятора: обзор лучших моделей и их стоимость
Вентилятор очень часто используется во многих бытовых приборах. Чтобы этот аппарат прослужил долго, применяется регулятор скорости вращения вентилятора. Он помогает установить нужную скорость вращения лопастей. Этот прием снижает шум прибора и продлевает срок его службы.
Что из себя представляют регуляторы скорости вращения вентилятора?
Регулятор скорости (его еще называют контроллер) помогает снизить обороты, когда это необходимо, либо увеличить их. По существу, он изменяет напряжение, подающееся на устройство. Этот небольшого размера прибор подсоединяется к оборудованию по специальной схеме.
Зачем нужен?
Если вентилятор постоянно работает на максимальной мощности, это уменьшает срок его службы. Прибор быстро изнашивается и ломается.
Регулирование скорости не только снижает износ вентилятора, но и уменьшает потребление электроэнергии.
Функции регулятора скорости вращения:
- уменьшение износа механизмов,
- снижение шума,
- экономия электроэнергии.
Как работает: принцип действия и устройство
Принцип работы регулятора скорости состоит в том, чтобы изменять напряжение и частоту оборотов двигателя. Это влияет на воздухообмен и изменяет мощность воздушного потока.
Для управления скоростью могут использоваться разные методы:
- Изменение напряжения, подающегося на обмотку.
- Изменение частоты тока.
Второй метод почти не используется, так как частотные приводы очень дорого стоят, во много раз больше самого вентилятора, и не всегда целесообразно их приобретать. В основном, практикуется первый способ.
Виды регуляторов оборотов
По принципу регулирования скорости различают несколько видов регуляторов:
- трансформаторные,
- тиристорные,
- симисторные,
- частотные,
- электронные.
Тиристорные приборы защищают от перегрева и эффективны для однофазного оборудования.
Симисторный регулятор наиболее распространенный, он может охватывать даже не один, а несколько двигателей. Главное, чтобы величина тока не превышала предельную величину.
Частотные модели могут быть использованы в любых пределах от 0 до 480 В, их применяют для трехфазных двигателей вентиляторов мощностью до 75 кВт.
Трансформаторные регуляторы применяются для более мощных вентиляторов. Они однофазные или трехфазные, позволяют плавно снижать скорость оборотов, могут регулировать несколько вентиляторов.
Схемы подключения регуляторов оборотов вентилятора
Рассмотрим схемы подключения различных регуляторов.
Самым распространенным прибором является симисторный или тиристорный контроллер. Его можно подключить самостоятельно, используя схему. Каждый из тиристоров уменьшает напряжение. Регулировка производится при помощи блока управления. Мощность прибора ограничена, большого напряжения он не выдерживает.
- Двигатель вентилятора должен иметь защиту от перегрева.
- Нельзя использовать в качестве регуляторов диммеры от осветительных приборов.
Трансформаторный регулятор имеет следующий принцип работы:
На входе — питающее напряжение 220 В. Обмотка имеет несколько ответвлений, к которым подключается нагрузка, и тогда напряжение уменьшается. При понижении напряжения снижается и потребление электроэнергии. С помощью переключателя мотор подключается к нужной части обмотки и тогда напряжение меняется.
Трансформатор с электронным управлением работает по другой схеме. Он имеет транзисторную схему, и, модулируя импульсы, может менять напряжение плавно. Чем короче импульсы и длиннее паузы между ними, тем меньше напряжение.
Ступенчатый трансформаторный регулятор
В работе этого прибора используется трансформатор. Это обычный трансформатор, только у него одна обмотка и от части витков есть отводы.
Управление регулятора осуществляется путем ступенчатого изменения напряжения. На низких скоростях уровень шума понижен.
Обычно используется пять ступеней напряжения, то есть вентилятор будет иметь пять скоростей вращения. Такой регулятор можно использовать и для реверсивных вентиляторов, и для нескольких аппаратов одновременно. Максимальная мощность вентилятора должна быть не более 80 Вт.
Переключение скоростей можно сделать автоматическим, если подключить таймер или датчики температуры и влажности.
Автотрансформатор с электронным управлением
Эти модели относятся к разряду наиболее надежных и мощных. По цене это наиболее дорогой прибор. Он имеет небольшие габариты и вес.
Работает такой регулятор по принципу широтно-импульсной модуляции. Изменения импульсов и пауз между ними дает изменение напряжения и, соответственно, скорости вращения вентилятора.
Прибор имеет пониженный уровень шума, скорость оборотов может понижаться или повышаться ступенчато, в соответствии с понижением или повышением напряжения.
Автотрансформатор может использоваться и на производстве, где стоят более мощные вентиляторы. Он устойчив к перегрузкам и может использоваться в долговременной непрерывной работе.
Тиристорные и симисторные контроллеры
Это самые распространенные приборы для регулировки вращения вентиляторов. Они используются для однофазных вентиляторов переменного тока. Тиристорный контроллер изменяет скорость вращения в большую или меньшую сторону в зависимости от изменения напряжения. Может быть установлен в приборах, где есть защита от перегрева.
Симисторный регулятор — это разновидность тиристорного. В нем используется симистор, который равен двум параллельно включенным тиристорам. Приборы могут применяться как для переменного, так и для постоянного тока. Скорость регулирования — от минимально необходимого напряжения до 220 В.
Чаще всего в бытовых приборах используются именно эти регуляторы.
Они имеют небольшой размер и плавно переключают скорость, имеют простую конструкцию. К недостаткам можно отнести повышенный шум и небольшой срок службы.
Производители и популярные модели: рейтинг лучших и цены
Трансформаторные и автотрансформаторные
- ELICENT RVS/R 3V-0,5A
Пятиступенчатый регулятор высокой степени надежности. Выполнен из высококачественных материалов. Напряжение изменяется ступенчато, что дает возможность так же изменять скорость и экономить электроэнергию. Максимальная мощность — 300 Вт, вес — 1,5 кг, производитель — Италия. Цена — 2800 руб.
- Реверсивный ELICENT RVS/R 5V-0,5A
Пятиступенчатый реверсивный регулятор. Выполнен по новейшим технологиям из материалов высокого качества. Отличается надежностью и долговечностью. Используя этот прибор, вы можете увеличивать или уменьшать его мощность, что дает возможность значительной экономии энергии. Максимальная мощность — 300 Вт, вес — 1,5 кг, напряжение — до 230 В. Цена — 2800 рублей.
- Westinghouse RWC-14-х ступенчатый
Нереверсивный универсальный регулятор вращения имеет следующие функции: включение/выключение вентилятора, четыре возможных режима скорости. Подходит для всех моделей вентиляторов Westinghouse. Изготовлен из пластика, гарантия производителя — 2 года. Цена — 2150 рублей.
- R-E-2G 230B,2A
Трансформаторный 5-ступенчатый регулятор может работать при максимальном напряжении до 230 В, рабочий ток — 2А. К несомненным преимуществам этого устройства можно отнести наличие встроенной лампы сигнализации, а также возможность автоматического включения прибора после отказа сети. Вес — 2,2 кг, производитель — Германия. Цена — 6100 рублей.
-
VENTS PC-1-400
Данная модель отличается высокой эффективностью и надежностью. Изготовлен из белого прочного пластика. Регулировка производится ручкой управления от минимального до максимального значения. Максимальное напряжение — 230 В, номинальный ток — 1,8 А. От перегрузки защищен плавким предохранителем. Цена — 1800 рублей.
Тиристорные и симисторные
- СРМ2, 2А
Симисторный регулятор скорости вращения предназначен для плавного изменения скорости однофазных асинхронных двигателей. Регулирование возможно от минимального значения напряжения, при котором вентилятор начинает вращаться, до 220 В. Имеет предохранитель, защищающий от перегрузки. Для снижения шума от двигателя установлен сглаживающий конденсатор. Цена — 3943 рубля.
-
SRE-2,5
Однофазный тиристорный регулятор скорости предназначен для плавного переключения скорости вентилятора со встроенной термозащитой. Изготовлен из качественного АБС-пластика, устойчивого к ультрафиолетовым лучам. Производитель — Дания. Напряжение может меняться от 0 до 230 В. Регулирование производится вручную. Цена — 2061 рубль.
-
Systemair MTY REE 1
Этот аппарат предназначен для ручного регулирования скорости вентилятора и расхода воздуха, для двигателей с постоянной мощностью. Преимуществом этой модели является возможность как открытого, так и скрытого монтажа. Имеет защиту от брызг и может быть установлен, например, в ванной комнате. Может быть подключено несколько приборов, при условии, что суммарный ток не превышает номинального значения. Масса — 0,25 кг. Мощность — до 230 В. Цена — 2858 рублей.
- ELICENT R-10 BUILT-IN-1A
Однофазный тиристорный регулятор скорости итальянского производителя. Предназначен для плавного регулирования скорости вентилятора. Выполнен из высококачественных материалов. Несомненные плюсы этого прибора — возможность наружного и встраиваемого монтажа, специальная защитная крышка, имеется конденсатор точной настройки для управления вентилятором на минимальной скорости. Напряжение — 230 В. Цена — 1600 рублей.
Какого производителя и какой тип лучше выбрать: ТОП-3
Из вышеперечисленных моделей можно выделить некоторые, как имеющие какие-то отличительные особенности.
- R-E-2G 230B,2A. Модель трансформаторного регулятора производства Германии. Высокая стоимость (от 6100 рублей) оправдана некоторыми преимуществами перед другими устройствами. Прибор имеет лампу сигнализации, которая показывает, что он включен или выключен. Можно подключить к управлению один или несколько вентиляторов. Включается автоматически при отключении сети.
- Systemair MTY REE 1. Интересен тем, что имеет возможность универсального монтажа: как наружного, так и внутреннего. Также в этой модели предусмотрена защита от брызг, и он может быть установлен в ванной комнате. Стоимость — 2858 рублей, страна-производитель — Швеция.
- ELICENT R-10 BUILT-IN-1A.Этот регулятор имеет много дополнительных функций и невысокую цену (1600 рублей). Итальянский производитель предусмотрел возможность наружного и встраиваемого монтажа, наличие защитной крышки. Имеет специальный конденсатор для управления вентилятором на минимальной скорости.
Что учитывать при выборе устройства?
При выборе прибора следует учитывать некоторые особенности. Обязательно нужно, чтобы данный тип подходил к вашему вентилятору. Есть и другие моменты, которые нужно учесть.
- У некоторых регуляторов предусмотрена возможность подключения нескольких вентиляторов.
- Некоторые модели имеют дополнительные функции.
- Если электродвигатель вентилятора на 220 В имеет термозащиту, то нужно использовать тиристорный регулятор.
- Приобретая регулятор, посмотреть его технические характеристики, сравнить с другими моделями.
- Оценить размеры контроллера, его стоимость, способ монтажа.
Три лучших модели
- Systemair REE. Однофазный тиристорный регулятор шведского производителя пользуется большой популярностью. Допускается использование для нескольких вентиляторов, если общее напряжение не превышает номинального значения. Прибор отличается качеством и надежностью, может устанавливаться как на поверхности, так и заподлицо. Стоимость — 4120 рублей.
- VENTS РС -1-300. Простой, надежный прибор. Отличается высокой эффективностью и точностью управления. Изготовлен из высококачественного пластика. Для защиты от перегрузки контроллер имеет встроенный предохранитель. Невысокая стоимость также является одним из плюсов модели. Цена — 1500 рублей.
- RVS -1. Контроллер предназначен для плавного изменения скорости вращения осевых и канальных вентиляторов. Преимущества этого прибора — невысокая цена, простое устройство, долговечный срок службы. Регулировка скорости осуществляется вручную. Цена — 1800 рублей.
Стоимость
Стоимость регулятора скорости вращения вентилятора будет зависеть от его параметров, технических характеристик, наличия дополнительных функций, а также страны-производителя.
Название модели | Стоимость, руб |
ELICENT RVS/R 3V-0,5A | 2800 |
Westinghouse RWC-14-х ступенчатый | 2150 |
R-E-2G 230B,2A | 6100 |
Реверсивный ELICENT RVS/R 5V-0,5A | 2800 |
VENTS PC-1-400 | 1800 |
СРМ2, 2А | 3943 |
Systemair MTY REE 1 | 2858 |
Где купить регулятор скорости вращения вентилятора?
В Москве
- Компания «Азбука ветра», Москва, ул.Стахановская 24/32Ас9, 7(495)725-52-12, azbukavetra@mail.ru
- Компания RUCLIMAT, Москва, ул.Дубнинская, д.83, 7(495)645-83-97, sale@ruclimat.ru
- Компания климатической техники «РусСтройИнжиниринг», Москва, ул.Большая Калитниковская, д.42, 7(495)780-99-10, info@rs-climat.ru
В Санкт-Петербурге
- Компания «Лисвент», Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 212 к.8, 7(812)454-01-05, 9363605@mail.ru
- Компания «Циклон СПб», Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.5, 7(812)932-72-96, shop@cyclonespb.ru
- Интернет-магазин «ТЭК», Санкт-Петербург, ул.Тамбасова, д.12, офис 47, 7(812)642-80-05, teplo@teplo-spb.ru
Вентилятор используется во многих устройствах, он применяется и в бытовой, и в офисной технике, и в промышленности. Такое устройство, как контроллер или регулятор скорости, может продлить срок службы оборудования, контролировать его, а также выбирать оптимальный режим работы.
Электронный ЛАТР
В настоящее время производится много регуляторов напряжения и большинство из них изготовлены на тиристорах и симисторах, которые создают значительный уровень радиопомех. Предлагаемый регулятор помех не даёт совсем и может использоваться для питания различных устройств переменного тока, без каких – либо ограничений, в отличие от симисторных и тиристорных регуляторов.
В Советском Союзе выпускалось очень много автотрансформаторов, которые, в основном, применялись для повышения напряжения в домашней электрической сети, когда по вечерам напряжение очень сильно падало, и ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) был единственным спасением для людей, желающих посмотреть телевизор. Но главное в них то, что на выходе из этого автотрансформатора получается такая же правильная синусоида, как и на входе, не зависимо от напряжения. Этим свойством активно пользовались радиолюбители.
Выглядит ЛАТР так:
Напряжение в этом приборе регулируется при помощи качения графитового ролика по оголённым виткам обмотки:
Помехи в таком ЛАТРе, всё же были из — за искрения, в момент качения ролика по обмоткам.
В журнале «РАДИО», №11, 1999г на странице 40 была напечатана статья «Беспомеховый регулятор напряжения».
Схема этого регулятора из журнала:
В предлагаемом журналом регуляторе не искажается форма выходного сигнала, но низкий коэффициент полезного действия и невозможность получения повышенного напряжения (выше напряжения сети), а также устаревшие комплектующие, которые найти сегодня проблематично, сводят на нет все преимущества данного прибора.
Схема электронного ЛАТРа
Я решил по возможности избавиться от некоторых недостатков регуляторов, перечисленных выше и сохранить их главные достоинства.
От ЛАТРа возьмём принцип автотрансформации и применим его на обычном трансформаторе, тем самым повысим напряжение выше напряжения сети. Мне понравился трансформатор от блока бесперебойного питания. В основном тем, что его не нужно перематывать. Всё нужное в нём есть. Марка трансформатора: RT-625BN.
Вот его схема:
Как видно из схемы, в нём присутствует, помимо основной обмотки на 220 вольт, ещё две, выполненные обмоточным проводом того же диаметра, и две вторичные мощные. Вторичные обмотки отлично подходят для питания цепи управления и работы кулера охлаждения силового транзистора. Две дополнительные обмотки соединяем последовательно с первичной обмоткой. На фотографиях видно, как это сделано по цветам.
На красный и чёрный провода подаём питание.
Добавляется напряжение с первой обмотки.
Плюс две обмотки. Итого получается 280 вольт.
Если нужно большее напряжение, то можно домотать ещё провода до заполнения окна трансформатора, предварительно сняв вторичные обмотки. Только мотать нужно обязательно в том же направлении, что и предыдущая обмотка, и соединять конец предыдущей обмотки с началом следующей. Витки обмотки должны, как бы продолжать предыдущую обмотку. Если намотаете навстречу, то при включении нагрузки будет большая неприятность!
Повышать напряжение можно, лишь бы регулирующий транзистор выдержал это напряжение. Транзисторы из импортных телевизоров встречаются до 1500 вольт, так что простор есть.
Трансформатор можно взять и любой другой, подходящий вам по мощности, удалить вторичные обмотки и домотать провод до нужного вам напряжения. В этом случае, напряжение управления можно получить от дополнительного вспомогательного маломощного трансформатора на 8 – 12 вольт.
Если кому – то захочется повысить КПД регулятора, то можно и здесь найти выход. Транзистор бесполезно расходует электроэнергию на нагрев тогда, когда ему приходится сильно убавлять напряжение. Чем сильнее нужно убавить напряжение, тем сильнее нагрев. В открытом состоянии, нагрев незначителен.
Если изменить схему автотрансформатора и сделать на нём много выводов нужных вам уровней напряжения, то можно при помощи переключения обмоток подать на транзистор напряжение близкое к нужному вам в данный момент. Ограничения в количестве выводов трансформатора не имеется, нужен только соответствующий количеству выводов переключатель.
Транзистор в этом случае будет нужен только для незначительной точной корректировки напряжения и КПД регулятора повысится, а нагрев транзистора уменьшится.
Изготовление ЛАТРа
Можно приступать к сборке регулятора.
Схему из журнала я немного доработал, и получилось вот что:
С такой схемой можно значительно повышать верхний порог напряжения. С добавлением автоматического кулера, снизился риск перегрева регулирующего транзистора.
Корпус можно взять от старого компьютерного блока питания.
Сразу нужно прикинуть порядок размещения блоков устройства внутри корпуса и предусмотреть возможность их надёжного закрепления.
Если нет предохранителя, то обязательно нужно предусмотреть другую защиту от короткого замыкания.
Высоковольтный клеммник надёжно крепим к трансформатору.
На выход я поставил розетку для подключения нагрузки и контроля напряжения. Вольтметр можно поставить любой другой, на соответствующее напряжение, но не меньше 300 Вольт.
Понадобится
Нам понадобятся детали:
- Радиатор охлаждения с кулером (любой).
- Макетная плата.
- Контактные колодки.
- Детали можно подбирать исходя из наличия и соответствия номинальным параметрам, я ставил то, что первым под руку попало, но выбирал более или менее подходящее.
- Диодные мосты VD1 – на 4 — 6А – 600 В. Из телевизора, кажется. Или собрать из четырёх отдельных диодов.
- VD2 — на 2 — 3 А – 700 В.
- T1 – C4460. Транзистор я поставил от импортного телевизора на 500V и мощностью рассеяния 55W. Можете попробовать любой другой подобный высоковольтный, мощный.
- VD3 – диод 1N4007 на 1A 1000 В.
- C1 – 470mf х 25 В, лучше ёмкость ещё увеличить.
- C2 – 100n.
- R1 – 1 кОм потенциометр любой проволочный, от 500 Ом и выше.
- R2 – 910 — 2 Вт. Подбор по току базы транзистора.
- R3 и R4 — по 1 кОм.
- R5 – подстрочный резистор на 5 кОм.
- NTC1 — терморезистор на 10 кОм.
- VT1 – любой полевой транзистор. Я поставил RFP50N06.
- M – кулер на 12 В.
- HL1 и HL2 – любые сигнальные светодиоды, их можно вовсе не ставить вместе с гасящими резисторами.
Первым делом нужно приготовить плату для размещения деталей схемы и закрепить её на месте в корпусе.
Размещаем на плате детали и припаиваем их.
Когда схема собрана, настаёт время её предварительного испытания. Но нужно это делать очень осторожно. Все детали находятся под напряжением сети.
Для испытания устройства я спаял две лампочки на 220 вольт последовательно, чтобы они не сгорели, когда на них пойдёт напряжение 280 вольт. Одинаковой мощности лампочек не нашлось и поэтому накал спиралей сильно различается. Нужно иметь ввиду, что без нагрузки регулятор работает очень некорректно. Нагрузка в данном устройстве является частью схемы. При первом включении лучше поберегите глаза (вдруг что – то напутали).
Включаем напряжение и потенциометром проверяем плавность регулировки напряжения, но не долго, во избежание перегрева транзистора.
После испытаний начинаем собирать схему автоматической работы кулера, в зависимости от температуры.
У меня не нашлось терморезистора на 10 кОм, пришлось взять два по 22 кОм и соединить их параллельно. Получилось около десяти кОм.
Крепим терморезистор рядом с транзистором с применением теплопроводной пасты, как и для транзистора.
Устанавливаем остальные детали и припаиваем. Не забудьте удалить медные контактные площадки макетной платы между проводниками, как на фото, иначе при включении высокого напряжения может произойти замыкание в этих местах.
Осталось отрегулировать подстроечным резистором начало работы кулера, когда температура радиатора возрастёт.
Помещаем всё в корпус на штатные места и закрепляем. Окончательно проверяем и закрываем крышку.
Смотрите, пожалуйста, видео работы беспомехового регулятора напряжения.
Удачи вам.
Автотрансформатор – это разновидность трансформатора, имеющего одну обмотку на многослойном сердечнике. Он похож на двухобмоточный трансформатор, но отличается тем, что часть обмотки является общей как для первичной, так и для вторичной сторон. В состоянии нагрузки часть тока передаётся непосредственно от источника питания, а оставшаяся часть – от действия самого устройства. Таким образом, прибор действует в качестве регулятора напряжения.
Лабораторный автотрансформатор(ЛАТР)
Конструкция и принцип работы
Автотрансформатор используется для регулировки линейных напряжений, чтобы либо изменить значение, либо сохранить его постоянным. Если регулировка производится на небольшую величину, то коэффициент трансформации также невелик, а токи в первичной и вторичной обмотках практически одинаковы. Следовательно, та часть обмотки, которая обуславливает разницу между двумя токами, может быть изготовлена из проводника намного меньшего размера.
Диапазон управления, значение индуктивности рассеяния и габаритный размер (из-за того, что вторая обмотка отсутствует) автотрансформатора при необходимой величине реактивной или активной мощности меньше, чем у трансформаторов, у которых присутствует двойная обмотка.
Обе обмотки – первичная и вторичная – соединены между собой как электрически, так и магнитно, а также имеют общий магнитопровод. Часть первичной части обмотки соединяется с источником питания переменного тока. Таким образом, в результате простого реверсирования соединений можно легко повышать или понижать напряжения питания.
При протекании исходного тока через одну обмотку в одном направлении, ток во вторичной обмотке движется в противоположную сторону. Автотрансформатор имеет несколько точек отбора потенциала вдоль обмотки.
Конструкция однофазного автотрансформатора
Режимы работы
- В автотрансформаторных режимах (а) возможна передача номинальной мощности из обмотки ВН в обмотку НН или наоборот. В обоих режимах последовательная и общая обмотки загружены типовой мощностью, что допустимо.
- В трансформаторных режимах возможна передача мощности из обмотки НН в обмотку СН или ВН, причем обмотку НН можно загрузить не более чем на Sтип. В этих режимах АТ недогружен, что допустимо, но неэкономично.
- В комбинированном режиме (б) возможна передача мощности не более S тип из сети НН в сеть ВН и при этом ( Sном Sтип) автотрансформаторным путем из сети СН в сеть ВН. Этот режим является допустимым и экономичным, т.к. загрузка общей обмотки может в пределе равной 0, а через АТ в сумме передается Sном.
Выбор оптимального режима работы важен для трёхфазных устройств. Они используются для непрерывной регулировки параметров с малыми потерями. Этот компонент обеспечивает пользователям наилучшую точность регулировки при минимальных потерях и, следовательно, при пониженном тепловыделении. Для трёхфазного тока данный эффект достигается с помощью механических соединений трёх управляющих трансформаторов. Конструкция скользящих токосъёмников выполняется такой, чтобы обеспечить надёжный выходной контакт и – при срабатывании – одновременную очистку контактной дорожки. Используются угольные щётки, которые могут вращаться или перемещаться возвратно-поступательно.
Переменный автотрансформатор имеет несколько первичных обмоток для создания вторичного напряжения, которое регулируется в диапазоне от нескольких вольт до долей вольт за оборот. Это достигается благодаря тому, что угольная щётка или ползунок находятся в контакте с одним или несколькими витками первичной обмотки. Поскольку витки первичной катушки равномерно распределены по её длине, то выходное значение пропорционально угловому вращению щётки.
Классификация видов
Как правило, рассматриваемые устройства используются в промышленных и бытовых применениях, которые рассчитаны на низкое энергопотребление. Они эффективны также для соединения систем, работающих при разных значениях напряжения. Этим объясняется разнообразие видов автотрансформаторов.
Рассматриваемые изделия различают:
- По степени внешней защиты корпуса – устройства, предназначенные для функционирования снаружи, снабжаются водонепроницаемым корпусом.
- По техническим характеристикам – диапазону рабочих частот, значениям максимального первичного и вторичного напряжения, наибольшему вторичному току, мощности и температуре.
- По типу электрической сети, в которой они функционируют – одно – или трёхфазной.
Однофазный(слева) и трёхфазный(справа)
- По значению выходного напряжения автотрансформаторы могут быть повышающими или понижающими. Особый класс образуют устройства со скользящими отводами. Важной характеристикой, которую учитывают при выборе, является тип сердечника – ламинированный, сплит и тороидальный.
1а – трансформатор, 1б – понижающий, 1в – повышающий
Основные виды автотрансформаторов
- ВУ-25-Б — служит для уравнивания вторичных токов в дифференциальных защитах силовых трансформаторов.
- АТД — мощность 25 Вт, долго насыщается, имеет старую конструкцию и поэтому используется очень редко.
- ЛАТР-1 — предназначен в сетях с напряжением 127 В.
- ЛАТР-2 — применяется с напряжением 220 В.
- ДАТР-1 — предназначен для малых нагрузок.
- РНО — предназначен для больших нагрузок.
- АТЦН — применяется в измерительных телеустройствах.
Расшифровка основных параметров
Обмотки обозначаются, как правило, заглавными буквами (А, B, C и т.д.), в то время как общее нейтральное соединение обозначается N или n. Для вторичных ответвлений номера цифровых индексов используются для всех точек ответвления вдоль первичной обмотки. А индексы обычно начинаются с цифры «1» и продолжаются с возрастанием.
Обозначение бытовых автотрансформаторов отечественного производства, изготавливаемых по ГОСТ 7518-83, включает в себя:
- Буквенные индексы, которые определяют класс устройства – переходные (АПБ) или регулировочные (АРБ);
- Номинал реактивной мощности, кВА, на которую рассчитаны обмотки.
ГОСТ 7518-83 предусматривает указание наибольшего напряжения на вторичной обмотке отдельно при отсутствии и наличии внешней нагрузки.
Отдельная маркировки принята для лабораторных автотрансформаторов – ЛАТРов: после буквенного обозначения указывается номинальная мощность прибора в кВт.
Как определить цену
На стоимость влияют следующие характеристики – реактивная мощность, количество отводов, диапазон регулирования напряжения, класс точности прибора. При этом переменные автотрансформаторы стоят дороже, чем устройства со стационарными отводами. Ценовые интервалы, действительные на текущий год таковы:
- Для переходных – 8000…12000 руб.;
- Для регулировочных – 2500…8000 руб.;
- Для ЛАТРов – 3500…8200 руб.
Где используются
Основными областями применения устройств являются:
- Компенсация падения потенциала в распределительных системах, которое производится повышением значений напряжения питания.
- Системы управления асинхронных и синхронных двигателей, где наличие автотрансформатора с несколькими ответвлениями облегчает запуск.
- В условиях исследовательских лабораторий, когда требуется варьировать электрические переменные в широких пределах.
Данные устройства используются также для регулировки яркости света; такие приборы называют диммерами. В этих случаях особое внимание уделяют правильному подбору предохранителей, в противном случае более высокое напряжение питания может оказаться на вторичных клеммах.
Преимущества и недостатки
Автотрансформатор использует только одну обмотку на фазу. Этим объясняются его достоинства и ограничения.
Преимущества:
- Для коэффициента трансформации, равного двум, габариты изделия будет приблизительно вполовину меньше, чем соответствующие размеры двухобмоточного трансформатора. С уменьшением коэффициента трансформации снижение габаритных размеров будет меньше.
- Автотрансформатор эффективнее, чем обычный двухобмоточный. Это происходит из-за меньших значений омических потерь и потерь в сердечнике.
- Трансформаторы описываемого класса отличаются лучшим регулированием напряжения, что связано со сниженным падением напряжения, и с уменьшением реактивного сопротивления в одиночной обмотке.
Недостатки:
- Из-за наличия электрической проводимости в первичной и вторичной обмотке нагрузка на низковольтную цепь возрастает. Чтобы избежать пробоя, приходится проектировать устройство с достаточным запасом по передаваемой мощности.
- Поток рассеяния между первичной и вторичной обмотками мал и, следовательно, полное сопротивление – низкое. При возникшей неисправности это приведёт к более сильным токам короткого замыкания.
- Соединения на первичной и вторичной обмотке должны быть одинаковыми (за исключением случаев использования соединений типа «звезда»). Таким образом, при реализации другого типа соединения – «треугольник-треугольник» – возникнут осложнения, обусловленные изменением угла первичной и вторичной фазы.
- В случае соединения по схеме «звезда-звезда» при общей нейтрали её заземление возможно только с одной стороны. Это усложняет уравновешивание электромагнитного баланса обмотки при наличии нескольких отводов разного напряжения.
Автотрансформаторы эффективнее в применении с устройствами, выходная реактивная мощность которых при эксплуатации мало изменяется. В этом случае для их изготовления требуется меньше дефицитной меди, потери в сердечнике невелики, а изменение напряжения происходит быстрее, чем у двухобмоточных приборов той же мощности.
>
Как выбрать регулятор скорости вращения вентиляторов
Зачем нужен регулятор скорости вращения вентиляторов (реобас)?
Не секрет, что высокопроизводительные микропроцессорные устройства греются при работе: чем больше нагрузка – тем сильнее. Для многих элементов современного компьютера установки на «чип» обычного радиатора уже недостаточно – требуется активный отвод тепла. Проще всего это реализовать с помощью вентилятора (кулера): уже никого не удивляют системные блоки с суммарным числом кулеров в 8-10 шт. Иногда на материнской плате не хватает разъемов для подключения дополнительных вентиляторов, и подключение производится через разветвитель питания или реобас.
Одиночный кулер шумит несильно и электроэнергии потребляет мало. Но если в корпусе их с десяток, шум становится уже некомфортным, да и потребление электроэнергии возрастает до вполне заметных значений.
Чаще всего необходимость изменения скорости вращения вентиляторов связана как раз с избыточной шумностью системного блока. Если эффективность охлаждения системного блока достаточно высока и перегрева каких-либо элементов компьютера не возникает даже при самых высоких нагрузках, можно попробовать снизить скорость вращения некоторых вентиляторов.
Одним из способов такого снижения является использование реобаса – многоканального регулятора скорости вращения вентиляторов.
Но этот способ – не единственный. Большинство современных материнских плат способно регулировать скорость вращения подключенных вентиляторов. Во многих случаях даже не понадобится установки какого-либо программного обеспечения – необходимая функция встроена в BIOS.
В этой модели вход в БИОС выполняется стандартно — кнопкой Del
Для входа в BIOS необходимо при загрузке компьютера нажать определенную клавишу (или сочетание клавиш), чаще всего – Delete. Если по нажатию Delete при загрузке компьютера ничего не происходит, следует посмотреть на нижние строчки экрана при загрузке – там при начале загрузки обычно выводится подсказка, какие именно клавиши следует нажимать для входа в BIOS.
Примеры страниц BIOS с настройками работы вентиляторов
В BIOS следует найти страницу с настройками работы вентиляторов (Fan Speed, Fan Control, Fan Profile и т.п.) Настройки CPU Fan относятся к кулеру процессора, Chassis Fan – к кулеру (или кулерам) корпуса. Настройки кулера процессора следует менять только если вы точно знаете, что делаете и уверены в правильности своих действий – перегрев процессора может привести к выходу его из строя. Настройки кулера корпуса не столь критичны, но бездумно их менять тоже не стоит; будет нелишним перед изменением записать все старые значения.
Для регулировки скорости вращения в первую очередь следует убедиться, что эта функция включена: параметр Q-Fan Control (или Fan Speed Control) должен иметь значение Enabled. При этом становятся доступны параметры тонкой настройки вентилятора – в некоторых BIOS их много, в других меньше. Чаще всего самым простым способом снижения шума (или, наоборот, улучшения охлаждения) является смена профиля (Q-Fan Profile). Для снижения шума следует установить его в Silent, для увеличения охлаждения – в Performance или Turbo.
После сохранения настроек и перезапуска системы следует убедиться, что настроенный кулер крутится и что не происходит перегрева системы, в обратном случае следует вернуть старые настройки BIOS.
Speed Fan — самая популярная программа управления кулерами
Если нужные настройки в BIOS не нашлись, не стоит расстраиваться – чаще всего подключенными к материнской плате вентиляторами можно управлять и с помощью специализированного ПО. Самая популярная из таких программ (и при этом абсолютно бесплатная) – это speed fan. При запуске программы в первой же вкладке будут отображены все найденные вентиляторы, их скорости вращения и температуры элементов компьютера – на них следует ориентироваться при настройке кулеров. Рекомендации по настройке те же – следует с осторожностью оперировать настройками CPU Fan (кулер процессора) и GPU Fan (кулер видеокарты). При изменении скоростей (от 0 до 100%) следует отслеживать воздействие этих изменений на температуру. В программе также можно задать критические температуры для всех элементов и, указав, какой кулер за какую температуру отвечает, запустить режим автоматического регулирования скорости вентиляторов.
Если же ни speed fan, ни другие аналогичные программы «не увидели» вентиляторов, или если вентиляторы вообще подключены не к материнской плате – тогда для настройки их скорости вращения потребуется реобас.
Перед рассмотрением характеристик реобасов следует упомянуть об еще одной, очень частой причине повышенной шумности вентиляторов – забивание кулеров пылью и/или загустевание в них смазки. Если вам кажется, что раньше компьютер шумел меньше, возможно, никаких программ и устройств для снижения шума не потребуется – достаточно будет почистить кулер от пыли и (при необходимости) обновить смазку.
Характеристики регуляторов скорости вращения вентиляторов.
Тип реобаса.
Основная задача разветвителя питания – обеспечить питанием дополнительные вентиляторы, для которых не нашлось разъемов на материнской плате. Разветвитель может и вообще не иметь функции управления скоростью вращения вентиляторов. Если такая функция и есть, то реализована она будет программно.
Регулятор оборотов (реобас) – обладает большей, по сравнению с разветвителем, функциональностью. Кроме подключения дополнительных вентиляторов, реобас предоставляет и некоторые дополнительные возможности, среди которых могут быть:
— контроль и отображение скорости вращения каждого подключенного вентилятора;
— контроль температуры от собственного термодатчика (или нескольких термодатчиков);
— автоматическая или ручная регулировка скоростей вращения вентиляторов;
— контроль и отображение мощности, потребляемой подключенными вентиляторами
Тип управления скоростью вращения может быть ручным или автоматическим.
При ручном управлении скорость вращения задается оператором вручную – с помощью кнопок, ручки регулятора или на сенсорном экране. Несмотря на простоту такого способа управления, удобным он будет только в тех случаях, когда не требуется менять скорость вращения вентиляторов во время работы компьютера. Для подстройки скорости вращения корпусных вентиляторов такой способ еще сгодится, а для управления скоростью вращения кулера процессора – уже нет.
Автоматический тип управления, предусматривающий автоматическое изменение скорости вращения кулера в зависимости от показаний термодатчика, намного удобнее в эксплуатации и обеспечивает лучшие условия работы оборудования. Для управления кулерами элементов, сильно меняющих температуру в зависимости от нагрузки, следует использовать реобасы с автоматическим типом управления.
Количество подключаемых вентиляторов определяет, какое максимальное количество вентиляторов можно подключить к реобасу. Следует иметь в виду, что с ростом количества подключенных вентиляторов, растет и потребляемая устройством мощность; у блока питания компьютера должен быть достаточный запас мощности.
Наличие дисплея с возможностью вывода на него значений температур и скоростей вращения вентиляторов в некоторых случаях может оказаться нелишним. Дисплей может предупредить о приближающемся перегреве или неисправности вентилятора и предотвратить сбой или потерю данных. Для серверов (часто не имеющих своего монитора) такой дисплей будет особенно полезен.
Контроль температуры осуществляется по термодатчикам материнской платы либо по собственным термодатчикам реобаса. В последнем случае следует также выяснить количество каналов измерения температуры (проще говоря, количество термодатчиков). У многих реобасов контроль температуры производится по одному термодатчику. Если к такому реобасу предполагается подключение и кулеров процессора/видеокарты, это может привести к проблемам (если установить датчик у процессора, он может «не заметить» перегрева видеокарты и наоборот). Реобасы с несколькими термодатчиками стоят дороже, но в случаях, аналогичных вышеприведенному, на этом экономить не стоит.
Разъемы для подключения вентиляторов могут быть 2-pin 3-pin и 4-pin.
2-pin и 3-pin разъемы предполагают управление скоростью вращения вентилятора с помощью изменения его напряжения питания. Этот наиболее простой способ, поэтому реализующие его реобасы и вентиляторы недороги. Недостатками этого способа является невысокая точность задания частоты вращения и снижение крутящего момента со снижением напряжения. Вентиляторы с 3-pin разъемом вообще не могут крутиться медленнее некоторого порогового значения – крутящий момент становится настолько мал, что его не хватает для проворота крыльчатки. Для корпусных вентиляторов и вентиляторов жестких дисков такие вентиляторы подойдут, но на процессоры уже давно принято ставить вентиляторы, подключаемые 4-pin разъемом.
4-pin разъемы предполагают управление скоростью вращения вентилятора с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ). При этом питание на вентилятор подается полное — 12 вольт – но не постоянно, а импульсами, меняя продолжительность которых, можно очень точно задавать частоту вращения вентилятора. Кроме того, при таком способе нет ограничения на минимальную скорость вращения – регулируемый таким способом вентилятор может вращаться даже со скоростью 1 об/мин. Единственный недостаток такого способа – он сложнее в реализации, а следовательно, дороже.
Разъем питания реобаса может быть 3-pin (в этом случае регулятор скорости подключается к одному из свободных 3-pin разъемов материнской платы) 4-pin Molex (питание берется с одного из разъемов блока питания) и SATA (питание берется с разъема SATA материнской платы).
Варианты выбора.
Если вам нужно просто подключить пару дополнительных вентиляторов по минимальной цене – выбирайте разветвитель питания для вентиляторов по цене от 230 рублей.
Если какой-то из вентиляторов системного блока крутится слишком сильно, обратите внимание на регуляторы скорости вращения одного вентилятора с ручным управлением. С его помощью можно будет легко подстроить скорость вращения вентилятора до требуемой и стоить он будет от 180 рублей.
Для управления несколькими корпусными вентиляторами можно приобрести реобас на несколько вентиляторов с ручным управлением. В зависимости от дополнительных функций он обойдется вам в 900-3800 рублей.
Для управления всеми вентиляторами компьютера следует выбирать реобас на несколько вентиляторов с возможностью автоматического управления их скоростью вращения. Такие стоят в диапазоне 230-8000 рублей.
>
«Повелители бурь»: обзор 9 панелей-контроллеров для вентиляторов
Jordan
Дата: 16.11.2011
Все фото статьи
Предисловие
Несмотря на тот факт, что современные материнские платы оснащены достаточным количеством разъёмов для подключения вентиляторов и даже имеют функции управления ими в BIOS или на программном уровне, такой способ устраивает далеко не всех. Многие пользователи и, тем более, энтузиасты по тем или иным причинам не хотят доверять это дело автоматике, стремясь обеспечить полный контроль над воздушными потоками внутри корпуса системного блока или на радиаторе процессорного кулера. Для этого существуют многофункциональные панели управления, с помощью которых можно не только задать вентиляторам необходимую скорость вращения, но и измерить температуры в заданных точках системы, а в отдельных случаях они имеют некоторые дополнительные функции.
Чтобы познакомить вас с такими панелями-контроллерами, мы собрали сразу девять различных моделей трёх производителей: Lamptron, NZXT и Scythe. Каждая из них интересна по-своему и обладает уникальными особенностями, которые обязательно нами будут изучены. Но, сегодняшняя статья в большей степени будет обзорной, так как тестировать такие панели, по большому счету, и не требуется. Тем не менее, каждая панелька была проверена четырьмя самыми мощными вентиляторами, которые есть в нашем распоряжении. Это пара Panaflo H1A и два Thermalright TR-FDB-2000:
Суммарное энергопотребление четырёх вентиляторов на их максимальных скоростях превышает 20 Вт, что является весьма серьёзной нагрузкой для любой из панелей-контроллеров. Кроме того, данные модели вентиляторов имеют очень низкие стартовые напряжения. Это позволит оценить широту диапазона регулировки каждой панели. Приступим.
Контроллеры Lamptron
Компания Lamptron Electronics нашим постоянным читателям ещё не знакома. Она пока довольно молода и специализируется на выпуске различных аксессуаров для моддинга и материалах для снижения уровня шума системных блоков компьютеров. Есть в числе выпускаемых компанией продуктов и многофункциональные панели. Причём их ассортимент весьма обширен. Из него были выбраны три, на наш взгляд, наиболее интересные – FC5V2, FC8 и Touch:
Познакомимся с ними.
FC5V2
Первая модель – Lamptron FC5V2 – поставляется в небольшой коробке с изображением самой панели на лицевой стороне:
В комплект поставки входят трёхконтактные кабели для подключения вентиляторов, кабель питания PATA-типа, кабели с термопарами, винты для крепления панели, джампер, а также и инструкция по установке и эксплуатации:
Длина кабелей вентиляторов – 485 мм, длина кабелей термодатчиков – 670 мм.
Панелька предназначена для установки в отсек 5,25”, весит 199 граммов и имеет размеры 148,5х42,5х77 мм:
Её лицевая панель выполнена из анодированного алюминия и имеет LCD, а также четыре регулятора скорости вращения вентиляторов:
С обратной стороны присутствуют четыре трёхконтактных разъёма для подключения вентиляторов, разъём для подключения питания и четыре двухконтактных площадки для подключения термопар. Кроме этого на плате присутствуют джамперы для выбора цвета подсветки экрана (7 вариантов), единиц измерения температуры (°C/°F) и включения/отключения сигнала тревоги.
Длина панельки всего 77 мм:
На её боковых сторонах предусмотрены отверстия с резьбой для закрепления панели в корпусе системного блока. Длина ручек регулировки составляет 11 мм.
Lamptron FC5V2 способна одновременно регулировать четыре вентилятора, причём на каждый из них может подаваться мощность 30 Вт, что явно избыточно для любого вентилятора, используемого в составе системного блока. Регулировка осуществляется изменением питающего напряжения в диапазоне от 0 до 12 В. Диапазон работы температурных датчиков в спецификациях не указан.
На экран панели выводится информация о скорости вращения каждого подключенного к ней вентилятора, а также его напряжении или температуре по датчику термопары:
В работе Lamptron FC5V2 честно выполняла все свои функции. Одновременно все четыре мощных вентилятора, использованные для проверки панелей, работали во всём скоростном диапазоне, начиная от полной остановки и вплоть до максимальных оборотов, при которых панель демонстрировала максимальное напряжение 12,1 В. Регулировка осуществляется очень плавно. Фактически, шага изменения скорости как такового нет, поэтому можно задать вентилятору любые обороты. Неудобство только одно – для изменения цвета подсветки панели придётся каждый раз открывать корпус и подлезать к её задней части, что, очевидно, будет весьма неудобно делать.
Добавим, что рекомендованная стоимость Lamptron FC5V2 довольно высока и составляет $59,99 доллара США. Существует вариант этой же панельки и в серебристом исполнении.
FC8
Вторая выбранная нами для обзора модель панели компании Lamptron называется FC8 и поставляется в коробке точно таких же размеров и формы, как у FC5V2, но гораздо более информативной:
В комплекте поставки восемь кабелей для вентиляторов, винты крепления панели, инструкция и каталог продукции Lamptron:
Длина кабелей вентиляторов равна 480 мм.
FC8 имеет форм-фактор 5,25”, поэтому её размеры практически не отличаются от размеров FC5V2 и составляют 148,5х42,5х76 мм:
Лицевая сторона предоставленного нам на тестирование экземпляра выполнена из анодированного алюминия, но есть и вариант такой панельки серебристого цвета. В отличие от предыдущего варианта панели, FC8 лишена LCD-экрана, а вместо него оснащена сразу восемью регуляторами скорости вращения вентиляторов:
Все каналы с трёхконтактными разъёмами, поддержки PWM-управления нет ни у одной модели сегодняшнего тестирования. Вместо пластикового разъёма PATA-типа от панели отходят два толстых и жестких провода, разведённые сразу на три PATA-разъёма. Пойти на это Lamptron вынудила суммарная мощность FC8, ведь и здесь на каждый канал может выдаваться по 30 Вт мощности! То есть в совокупности мощность этой системы может достичь внушительных 240 Вт! Не даром в рекомендациях Lamptron к FC8 значится блок питания мощностью не менее 600 Вт. Вот только кому это может понадобиться?
Для крепления панели в корпусе на её боковых сторонах предусмотрены отверстия с резьбой, а также винты в комплекте:
При подключении вентилятора к разъёму над соответствующим регулятором загорается световой индикатор:
Всего их восемь, и каждый из них имеет свой цвет, который можно изменять нажатием крайнего левого и крайней правого регуляторов. Диапазон регулировки напряжений вентиляторов составляет от 0 до 12 В. Каких-либо проблем с изменением с помощью FС8 скорости вращения наших вентиляторов также не возникло – панель исправно выполняла свои функции.
Рекомендованная стоимость Lamptron FC8 составляет те же $59,99 доллара США.
Touch
Пожалуй, наиболее интересной из всех трёх панелей Lamptron является модель Touch. Уже по названию и фото на упаковке ясно, что панель эта – сенсорная, что очень необычно для устройств данного класса:
Помимо уже виденного нами в двух предыдущих моделях Lamptron, в комплектации Touch появилась мягкая бархотка для протирания экрана:
Форм-фактор и размеры устройства такие же, да и выглядит она почти также, за исключением лицевой стороны:
Здесь у нас довольно большой (118х31,5 мм) экран в обрамлении из анодированного алюминия (серебристый вариант также имеется в ассортименте Lamptron):
С обратной стороны можно увидеть шесть каналов для вентиляторов, шесть для температурных датчиков и один разъём питания PATA-типа. Мощность на канал – 30 Вт. Изменение скорости вращения вентиляторов осуществляется питающим напряжением в диапазоне от 0 до 12 В.
Экран достаточно яркий, но графика, прямо сказать, довольно примитивна:
По большому счёту, есть лишь два варианта отображения на нём информации: индикация всех шести вентиляторов, либо настройка параметров каждого отдельного вентилятора. Во втором случае предусмотрены два режима работы – ручной и автоматический. Если с ручным всё понятно, то как работает автоматический, нам так и не удалось выяснить. Вероятно, есть зависимость скорости конкретного вентилятора от показаний конкретного термодатчика. Но, например, при принудительном нагреве датчика №1 вентилятор №1 не увеличивал свою скорость. А в спецификациях о принципах автоматической регулировки скорости вентиляторов не сказано ни слова.
Отметим, что экран откликается на нажатия без задержек, а вот само изменение скорости происходит пусть и с едва заметной, но всё же задержкой после нажатия. Впрочем, это не критично. Как и две предыдущие модели Lamptron, Touch без нареканий управляла мощными вентиляторами во всём их скоростном диапазоне. Изменение цвета подсветки панели не предусмотрено.
Стоимость Lamptron Touch на 10 долларов США выше FC5V2 и FC8, и составляет $69,99.
Контроллеры NZXT
Следующий производитель уже знаком нам с вами. Компания NZXT Corporation пусть и отметилась всего одним кулером, но зато каким! Надеемся, что и её многофункциональные панели не подкачают:
Их в сегодняшнем обзоре три: Sentry 2, Sentry LX и Sentry LXE.
Sentry 2
Коробка NZXT Sentry 2 миниатюрна донельзя, но вместе с этим достаточно информативна:
С панелькой поставляются кабели с термопарами, две полоски скотча, инструкция по установке и пластиковая стяжка:
Передняя панель форм-фактора 5,25” выполнена из пластика, и большую её часть занимает цветной дисплей:
Сзади от панели отходит целый ворох проводов, в числе которых PATA-кабель длиной 700 мм для подключения питания:
Длина кабелей с термопарами составляет 620 мм, а длина вентиляторных кабелей равна 680 мм, причём все они двухконтактные (то есть мониторинга оборотов нет).
NZXT Sentry 2 имеет пять каналов регулировки скорости вентиляторов и столько же температурных датчиков. Максимальная мощность каждого канала вентилятора составляет 10 Вт, что втрое меньше, чем у панелей Lamptron, но более чем достаточно для любого компьютерного вентилятора.
Нижняя граница скорости вращения вентиляторов при регулировке NZXT Sentry 2 составляет 40 % от их максимальной мощности. Температурные датчики работают в диапазоне от 0 до 120 градусов Цельсия или в переводе на соответствующие градусы по шкале Фаренгейта, которая панелькой также поддерживается.
На экране выводится информация о выбранном для регулировки вентиляторе, его скорости (в % от максимальной) и температуре по соответствующему датчику:
Есть два режима работы – ручной и автоматический. С ручным всё понятно, а вот в автоматическом режиме панель будет управлять вентиляторами в зависимости от температуры по конкретному датчику, но минимальная скорость так и ограничена 40 % мощности. В результате скорость вращения наших вентиляторов с помощью NZXT Sentry 2 не удалось опустить ниже 1100 об/мин, чего явно недостаточно для комфортного по шуму уровня. Кроме данного недостатка отметим, что панелька реагирует на нажатие с 1,5-2 секундной задержкой.
В целом данный продукт оставил о себе неоднозначное впечатление. Какой-то он незаконченный, что-ли. Рекомендованная стоимость невелика (особенно на фоне панелей Lamptron) и составляет всего 21,99 доллара США.
Sentry LX
NZXT Sentry LX является более продвинутой и функциональной панелью. Отличия видны уже по коробке, которая втрое больше, чем у Sentry 2:
Хотя, комплектация почти такая же, не считая батарейки:
Данная панель-контроллер займёт в системном блоке сразу два пятидюймовых отсека – её ширина и высота составляют 148,5 и 85 мм, соответственно. Длина кабелей с термопарами составляет 620 мм, вентиляторных проводов – 650 мм, PATA-кабеля для питания – 590 мм.
Передняя панель выполнена из анодированного алюминия:
Слева на ней расположены клавиши управления:
Длина панели составляет 139 мм:
NZXT Sentry LX способна регулировать 5 вентиляторов и осуществлять мониторинг с 5 температурных датчиков:
На плате обращают на себя внимание большие алюминиевые радиаторы на каждом из каналов управления вентиляторами:
В то же время мощность каждого канала здесь не превышает 6 Вт, что является самым низким показателем среди всех участников тестирования, но вполне достаточно для подавляющего большинства 120- и 140-мм вентиляторов. К сожалению, диапазон регулировки скорости здесь такой же, как и у NZXT Sentry 2 – от 40 % до 100 %. Таким образом, скоростные вентиляторы серьёзно замедлить не получится.
На дисплей выводится информация о скорости вентилятора, температуре соответствующего датчика, а также время, дата и день недели:
NZXT Sentry LX имеет автоматический и ручной режимы работы, а также оснащена сигналом тревоги, срабатывание которого можно задать для каждого отдельного вентилятора или датчика температуры.
Стоимость данной модели составляет 49,99 доллара США, что более чем вдвое выше цены NZXT Sentry 2.
Sentry LXE
Пожалуй, наиболее интересной из троицы панелей-контроллеров NZXT является Sentry LXE, так как это единственная панель внешнего исполнения среди всех девяти рассматриваемых сегодня продуктов.
Коробка большая и яркая. На её лицевой стороне изображена сама панель и отдельными пиктограммами отмечены её ключевые особенности:
На обратной – технические характеристики на семи языках.
Вместе с Sentry LXE поставляется длинный восьмиконтактный кабель, дополнительные термопары, батарейка, винты и инструкция по установке и настройке:
Длина соединительного кабеля достаточна для размещения панели в любом удобном месте недалеко от системного блока и составляет 1950 мм.
Выглядит NZXT Sentry LXE необычно и довольно привлекательно:
По крайней мере, этот «прибор» наверняка вызовет интерес у всех окружающих. Его размеры составляют 165x60x110 мм, вес равен 407 граммам.
Для устойчивости на основании Sentry LXE имеются две клейкие силиконовые полоски:
Корпус панели выполнен из анодированного алюминия и оснащён одним восьмиконтактным разъёмом с обратной стороны:
С помощью того самого длинного кабеля панель подключается к плате управления, которая устанавливается внутри корпуса системного блока и оснащена пятью каналами для регулировки скорости вращения вентиляторов, а также пятью каналами для термодатчиков:
Все вентиляторные кабели трёхконтактные, поддержки PWM-управления и здесь тоже нет. Подключение питания осуществляется с помощью одного разъёма PATA-типа:
Функционально Sentry LXE почти ничем не отличается от Sentry LX, но имеет чуть более широкий диапазон регулировки скорости вращения вентиляторов: от 3,7 до 12,0 В. Кроме этого, в данной модели на каждый канал может подаваться мощность не 6, а 10 Вт. Ну и, конечно, яркий сенсорный дисплей с информацией о скорости вращения каждого вентилятора, температуры, времени, дня недели, а также индикацией автоматического или ручного режима работы:
Отметим, что на касания дисплей реагирует с небольшой задержкой, но всё же реагирует. 😉 Опрос датчиков осуществляется с частотой 2 секунды.
Рекомендованная стоимость NZXT Sentry LXE составляет 59,99 долларов США. Гарантия – 1 год.
Контроллеры Scythe
Компания Scythe Co., Ltd. хорошо известна нашим постоянным читателям своими системами охлаждения. Одновременно с этим, в её ассортименте есть достаточно большое число дополнительных устройств самого разного назначения, в числе которых и многофункциональные панели-контроллеры. С тремя из них мы познакомимся в сегодняшнем материале:
Kaze Q-8
Самая простая из этой тройки – Scythe Kaze Q-8 – поставляется в маленькой коробочке, которая максимально (если не сказать чрезмерно) информативна:
Вместе с панелью поставляются только кабели для вентиляторов и кабель питания:
Длина кабелей для подключения вентиляторов составляет 690 мм, причём они имеют универсальные коннекторы для подключения к четырёхконтактным разъёмам вентиляторов, хотя сами кабели трёхпроводные и никакой поддержки PWM-управления здесь нет. Длина кабеля для подключения питания – 540 мм (разъём PATA-типа).
Сама панель форм-фактора 3,5” выполнена из анодированного алюминия чёрного цвета:
Есть, кстати, и серебристый вариант Kaze Q-8.
Размеры составляют 102х25х93 мм, а весит она всего 110 граммов. Длина ручек регулировки составляет 11 мм:
Это может быть полезно тем пользователям, у которых корпуса системных блоков с открывающейся передней стенкой.
Функционально Scythe Kaze Q-8 довольно проста, так как позволяет только управлять скоростью вращения вентиляторов. Никаких температурных датчиков здесь нет. Зато каналов регулировки вентиляторов сразу восемь и на каждый из них приходится мощность 12 Вт:
Кроме этого, диапазон регулировки заявлен от 5 до 12 В, но с помощью Kaze Q-8 мы без труда подавали на наши вентиляторы и 4, и даже 3 В вплоть до их полной остановки. Регулировка осуществляется плавно, чувствительность у регуляторов довольно высокая. Добавим, что при подключении вентилятора около соответствующего данному каналу регулятора загорается световой индикатор.
Рекомендованная стоимость Scythe Kaze Q-8 заявлена на отметке 24,99 доллара США, примерно за эти же деньги её и можно купить сегодня в рознице. На панель предоставляется гарантийный срок 2 года.
Kaze Q-12
Scythe Kaze Q-12 является «старшей сестрой» только что рассмотренной Q-8. Даже упаковка отличается только размерами и фотографиями панели:
Естественно, и комплектация такая же, за исключением большего количества кабелей вентиляторов.
Kaze Q-12 имеет размеры 148.5х42.5х63 мм, то есть предназначена для установки в пятидюймовый отсек корпуса системного блока:
В нашем случае панель чёрного цвета (анодированный алюминий), но есть в ассортименте Scythe и такая же панель в серебристом исполнении.
Отличия от Q-8 минимальны и заключаются в увеличении числа каналов вентиляторов с 8 до 12:
Их мощность и диапазон регулировки идентичны мощности и диапазону регулировки у Q-8, поэтому добавить здесь больше нечего.
Для закрепления панельки в корпусе с её боковых сторон имеются по два отверстия с резьбой:
Рекомендованная стоимость на 8 долларов США выше и составляет $32,99.
Kaze Master Pro 5.25
Наиболее функциональная из этой троицы Scythe Kaze Master Pro 5.25 поставляется в такой же по форме коробке, но уже в ином оформлении:
Впрочем, в недостатке информации эту коробку также упрекнуть трудно (боковые стороны тоже не пустуют).
В комплекте панели кабель для подключения питания, шесть кабелей вентиляторов, столько же кабелей с термопарами, винты, скотч и инструкция по установке:
Длина кабелей вентиляторов и питания у Kaze Master Pro 5.25 такая же, как и у двух предыдущих панелей Scythe, да и длина кабелей с термопарами составляет всё те же 690 мм.
Выполненная из приятного на ощупь пластика, Kaze Master Pro 5.25 имеет строгий, законченный вид:
В нижнем ряду её лицевой панели – шесть регуляторов скорости вращения вентиляторов, а чуть выше по бокам два переключателя выбора каналов и включения/отключения индикации. Весит панелька 325 граммов.
На задней панели видны шесть трёхконтактных разъёмов для вентиляторов, шесть разъёмов для температурных сенсоров, четырёхконтактный разъём для подключения питания, джампер выбора единиц измерения температуры, и джампер включения/отключения звукового сигнала:
Внутри Kaze Master Pro 5.25 всё сделано очень аккуратно и качественно:
Мощность на канал каждого вентилятора составляет 12 Вт, а диапазон регулировки – от 3,7 до 12 В. Температурные датчики работают в диапазоне от 0 до 100 градусов Цельсия.
На дисплей VF-типа (Vacuum Fluorescent Display) может одновременно выводиться информация с двух каналов датчиков: номер канала, скорость вращения вентилятора и текущая температура:
Переключение между каналами осуществляется двумя боковыми ручками. Ими же можно задать границы срабатывания сигнала тревоги. С регулировкой скорости вращения всех четырёх мощных вентиляторов во всём их скоростном диапазоне Kaze Master Pro 5.25 справилась безупречно, обеспечив им плавное изменение скорости от максимума до полной остановки.
Рекомендованная стоимость Kaze Master Pro 5.25 составляет 44,99 доллара США, гарантия – 2 года.
> Технические характеристики и рекомендованная стоимость
Послесловие
При подведении итогов сегодняшней статьи мы не будем делать привычных заключений о том, какое из устройств лучше или хуже, так как здесь они, на наш взгляд, неуместны. Главной задачей было – познакомить вас с каждой из панелей-контроллеров, максимально полно рассказав вам о них, а уж с конкретным выбором вы вольны определиться самостоятельно. Лишь обобщим, что если нужна только регулировка скорости вращения вентиляторов, то подойдёт Scythe Kaze Q-8, Lamptron FC8 или Scythe Kaze Q-12, если этих вентиляторов очень много. Нужны ещё и температурные датчики? Тогда стоит обратить внимание на Lamptron FC5V2 или Scythe Kaze Master Pro 5.25. Хочется эстетики и внешней привлекательности? В этом случае можно посмотреть на Lamptron Touch или NZXT Sentry 2 с Sentry LX. Ну, а самым оригинальным пользователям наверняка приглянется NZXT Sentry LXE. Удачного вам выбора!
Как настроить скорость вращения кулеров на компьютере: подробное руководство
Работа системы охлаждения компьютера завязана на извечный баланс между шумом и эффективностью. Мощный вентилятор, работающий на 100%, будет раздражать постоянным заметным гулом. Слабый кулер не сможет обеспечить достаточный уровень охлаждения, снижая срок службы железа.
Автоматика не всегда справляется с решением вопроса сама, поэтому для регулирования уровня шума и качества охлаждения скорость вращения кулера иногда приходится настраивать вручную.
Когда может потребоваться настройка скорости кулера
Регулировка скорости вращения проводится в BIOS с учётом настроек и температуры на датчиках. В большинстве случаев этого достаточно, но иногда система умной регулировки не справляется. Разбалансировка происходит в следующих условиях:
- разгон процессора/видеокарты, увеличение вольтажа и частоты основных шин;
- замена стандартного системного кулера на более мощный;
- нестандартное подключение вентиляторов, после чего они не отображаются в BIOS;
- устаревание системы охлаждения с шумом на высоких оборотах;
- загрязнение кулера и радиатора пылью.
Если шум и увеличение скорости кулера вызвано перегревом, снижать обороты вручную не стоит. Лучше всего начать с чистки вентиляторов от пыли, для процессора — снять полностью и заменить термопасту на подложке. После нескольких лет эксплуатации эта процедура поможет снизить температуру на 10–20°C.
Стандартный корпусный вентилятор ограничен скоростью около 2500–3000 оборотов в минуту (RPM). На практике устройство редко работает на полную мощность, выдавая около тысячи RPM. Перегрева нет, а кулер всё равно продолжает выдавать несколько тысяч оборотов вхолостую? Придётся исправлять настройки вручную.
Предельный нагрев для большинства элементов ПК — около 80°C. В идеале необходимо держать температуру на уровне 30–40°C: более холодное железо интересно только энтузиастам-оверклокерам, с воздушным охлаждением такого добиться сложно. Проверить информацию по температурным датчикам и скорости вентиляторов можно в информационных приложениях AIDA64 или CPU-Z/GPU-Z.
Как настроить скорость вращения кулера на компьютере
Осуществить настройку можно как программно (правками в BIOS, установкой приложения SpeedFan), так и физически (подключив вентиляторы через реобас). Все способы имеют свои плюсы и минусы, реализуются по-разному для различных устройств.
На ноутбуке
В большинстве случаев шум вентиляторов ноутбука вызван блокированием вентиляционных отверстий или их загрязнением. Снижение скорости кулеров может привести к перегреву и быстрому выходу девайса из строя.
Если шум вызван неправильными настройками, то решается вопрос в несколько шагов.
Через BIOS
- Перейдите в меню BIOS, нажав в первой фазе загрузки компьютера клавишу Del (на некоторых устройствах — F9 или F12). Способ входа зависит от типа BIOS — AWARD или AMI, а также производителя материнской платы.
Зайдите в настройки BIOS
- В разделе Power выберите пункт Hardware Monitor, Temperature или любой похожий.
Перейдите во вкладку Power
- Выберите в настройках нужную скорость кулера.
Выберите нужную скорость вращения кулера
- Вернитесь в главное меню, выберите пункт Save & Exit. Компьютер перезагрузится автоматически.
Сохраните изменения, после чего компьютер автоматически перезагрузится
В инструкции намеренно были указаны разные версии BIOS — большинство версий от разных производителей железа будут хоть немного, но отличаться друг от друга. Если строки с нужным названием не нашлось, ищите похожую по функционалу или смыслу.
Утилитой SpeedFan
- Скачайте и установите приложение с официального сайта. В главном окне отображается информация о температуре на датчиках, данные о загрузке процессора и ручная настройка скорости вентилятора. Снимите галочку с пункта «Автонастройка вентиляторов» и выставьте количество оборотов в процентах от максимального.
Во вкладке «Показатели» установите нужный показатель скорости
- Если фиксированное количество оборотов не устраивает из-за перегрева, необходимую температуру можно выставить в разделе «Конфигурация». Программа будет стремиться к выбранной цифре автоматически.
Установите нужный параметр температуры и сохраните настройки
- Проконтролируйте температуру в режиме нагрузки, при запуске тяжёлых приложений и игр. Если температура не поднимается выше 50°C — всё в порядке. Сделать это можно как в самой программе SpeedFan, так и в сторонних приложениях, вроде уже упомянутого AIDA64.
С помощью программы можно проконтролировать показатели температуры при максимальной нагрузке
На процессоре
Все способы регулировки кулеров, указанные для ноутбука, отлично работают и для процессоров настольных ПК. Помимо программных методов регулировки, у десктопов есть и физический — подключение вентиляторов через реобас.
Реобас позволяет настраивать скорость без использования программного обеспечения
Реобас или контроллер вентиляторов — устройство, позволяющее управлять скоростью кулеров напрямую. Элементы управления чаще всего выносятся на отдельный пульт или переднюю панель. Главным плюсом использования этого устройства является прямой контроль над подключенными вентиляторами без участия BIOS или дополнительных утилит. Недостатком — громоздкость и избыточность для обычного пользователя.
На покупных контроллерах скорость кулеров регулируется через электронную панель или механическими ручками. Управление реализовано при помощи увеличения или уменьшения частоты импульсов, подаваемых на вентилятор.
Сам процесс корректировки называется ШИМ или широтно-импульсная модуляция. Использовать реобас можно сразу после подключения вентиляторов, до запуска операционной системы.
На видеокарте
Управление охлаждением встроено в большинство программ для разгона видеокарты. Проще всего с этим справляются AMD Catalyst и Riva Tuner — единственный ползунок в разделе Fan точно регулирует количество оборотов.
Для видеокарт от ATI (AMD) следует зайти в меню производительности Catalyst, затем включить режим OverDrive и ручное управление кулером, выставив показатель на нужное значение.
Для видеокарт от AMD скорость вращения кулера настраивается через меню
Устройства от Nvidia настраиваются в меню «Низкоуровневые системные настройки». Здесь галочкой отмечается ручной контроль вентилятора, а затем скорость регулируется ползунком.
Установите ползунок регулировки температуры на нужном параметре и сохраните настройки
Настройка дополнительных вентиляторов
Корпусные вентиляторы также подключаются к материнской плате или реобасу через стандартные разъёмы. Их скорость может быть отрегулирована любым из доступных способов.
При нестандартных способах подключения (например, в блок питания напрямую) такие вентиляторы будут работать всегда на 100% мощности и не станут отображаться ни в BIOS, ни в установленном софте. В таких случаях рекомендуется либо переподключить кулер через простой реобас, либо заменить или отключить его полностью.
Работа вентиляторов на недостаточной мощности может привести к перегреву узлов компьютера, причиняя вред электронике, снижая качество и срок работы. Исправляйте настройки кулеров только в том случае, если вы полностью понимаете, что именно делаете. В течение нескольких дней после правок контролируйте температуру датчиков и следите за возможными проблемами.
Регуляторы скорости вращения вентиляторов
открыть разделы
Способы регулирования скорости вращения вентиляторных двигателей
Ступенчатые регуляторы частоты вращения с использованием автотрансформаторов
Тиристорные (симисторные) регуляторы скорости вращения
Электронный автотрансформатор
Сравнение регуляторов частоты вращения вентилятора
Способы регулирования скорости вращения вентиляторных двигателей
При использовании вентиляторов часто возникает необходимость регулирования частоты вращения. В системах вентиляции это позволяет экономить электроэнергию, снизить уровень акустического шума, настроить необходимую производительность притока или вытяжки.
На настоящий момент широко распространены способы регулирования частоты вращения при помощи изменения электрических параметров питания вентилятора:
- изменение напряжения питания двигателя;
- изменение частоты питающего напряжения.
Регулирование напряжением осуществляется понижением питающего напряжения вентилятора. Преимуществом регулирования частоты вращения вентилятора изменением напряжения питания в относительно невысокой стоимости устройств, работающих по такому принципу. Известны следующие виды устройств для регулирования оборотов вентилятора при помощи понижения напряжения питания:
- Ступенчатые регуляторы частоты вращения с использованием автотрансформаторов;
- Тиристорные регуляторы скорости вращения;
- Электронные автотрансформаторы.
Регулирование скорости понижением напряжения связано с изменением, так называемого, скольжения двигателя. При этом обязательно выделяется энергия скольжения — из-за чего сильнее нагреваются обмотки двигателя. При регулировании скорости таким способом необходимо устанавливать двигатели завышенной мощности. Но несмотря на это, этот способ используется довольно часто для двигателей небольшой мощности с вентиляторной нагрузкой.
Регулирование вентилятора частотой питающего тока возможно осуществить при помощи частотного привода. У частотных приводов много преимуществ, но есть один существенный недостаток – их цена. Кроме того, они громоздки. Используемые в быту и для коммерческого использования вентиляторы обычно имеют невысокую цену. Вряд ли покупатель бытового вентилятора согласиться приобрести для него регулятор стоимостью, в десятки раз превышающую стоимость самого вентилятора. Поэтому в этой статье мы частотные приводы рассматривать не будем.
Ступенчатые регуляторы частоты вращения с использованием автотрансформаторов
Работа ступенчатых регуляторов скорости основана на использовании автотрансформаторов. Управление данными регуляторами осуществляется путем ступенчатого изменения напряжения питания. Регулирование скорости осуществляется вручную. Автотрансформатор — это обычный трансформатор, но с одной обмоткой и с отводами от части витков.
На схеме изображён автотрансформатор T1, переключатель SW1, на который приходят отводы с разным напряжением, и двигатель М1.
Регулировка получается ступенчатой, обычно используют не более 5 ступеней регулирования.
К преимуществам использования ступенчатых автотрансформаторов можно отнести чистую синусоиду на выходе и высокую перегрузочную способность. К недостаткам большую массу и габариты.
Примером регулятора частоты вращения со встроенным ступенчатым автотрансформатором является O’Erre RG 5 AR (на изображении выше). Данный регулятор позволяет включать вентилятор на 5-ти различных скоростях. Регулятор частоты вращения O’Erre RG 5 AR может управлять реверсивными вентиляторами. Также на него можно завести управление светом. Максимальная мощность подключаемого вентилятора 80 Вт. Регулятор RG 5 AR оснащен плавким предохранителем с номиналом 2 А-220 В.
Тиристорные (симисторные) регуляторы скорости вращения
В тиристорных регуляторах вращения используют принцип фазового управления, когда изменяется момент включения тиристоров относительно перехода сетевого напряжения через ноль. Для простоты обычно говорят, что изменяется выходное напряжение.
В данной схеме используются ключи — два тиристора, включённых встречно-параллельно (напряжение переменное, поэтому каждый тиристор пропускает свою полуволну напряжения) другими словами симистор. Схема управления регулирует момент открытия и закрытия тиристоров относительно фазового перехода через ноль, соответственно «отрезается» кусок вначале или, реже в конце волны напряжения. Таким образом, изменяется среднеквадратичное значение напряжения.
Есть ещё один способ регулирования — пропуск полупериодов волны напряжения, но при частоте в сети 50 Гц для двигателя это будет заметно — шумы и рывки при работе.
Данная схема довольно широко используется для регулирования активной нагрузки — ламп накаливания и всевозможных нагревательных приборов (так называемые диммеры), однако для управления двигателями регуляторы модифицируют из-за особенностей индуктивной нагрузки:
- Установлен нижний порог напряжения подаваемого на двигатель вентилятора
- Мощность симистора выбирается так, чтобы его максимальный рабочий ток превышал рабочий ток вентилятора не менее, чем в 4 раза (при резистивной нагрузке в 2 А достаточно взять симистор также на 2 А).
- Предохранитель подбирается исходя из мощности электродвигателя (обычно максимальный ток предохранителя должен быть на 20% больше рабочего тока двигателя).
- Для более правильного формирования синусоиды установлен дополнительный фазосдвигающий демпфирующий конденсатор.
- Для уменьшения сетевых помех используется дополнительный конденсатор помехоподавления
К достоинствам тиристорных регуляторов можно отнести их малую стоимость, низкую массу и размеры. К недостаткам — использование для двигателей небольшой мощности, при работе возможен шум, треск, рывки двигателя, при использовании симисторов на двигатель попадает постоянное напряжение.
Тиристорные (симисторные) регуляторы частоты вращения применяются с вентиляторами, имеющими однофазные двигатели со встроенной автоматической термозащитой. Электродвигатель должен быть спроектирован для работы с регуляторами подобного типа.
Примером симисторого регулятора частоты вращения вентилятора служит Soler & Palau Reb-1N. Этот регулятор выпускается как для скрытой установки в стандартный подрозетник, так и для открытого монтажа. Регулятор имеет встроенный плавкий предохранитель. Возможна регулировка минимальной скорости вентилятора. Включение/выключение через колесо регулировки. Максимальная мощность подключаемого вентилятора 220 Вт.
Электронный автотрансформатор
Электронный автотрансформатор – это транзисторный регулятор напряжения. Изменение напряжения осуществляется по принципу ШИМ (широтно-импульсная модуляция), а в выходном каскаде используются транзисторы — полевые или биполярные с изолированным затвором (IGBT). Выходные транзисторы коммутируются с высокой частотой (около 50 кГц), если при этом изменить ширину импульсов и пауз между ними, то изменится и результирующее напряжение на нагрузке. Чем короче импульс и длиннее паузы между ними, тем меньше в итоге напряжение и подводимая мощность. Для двигателя, на частоте в несколько десятков кГц, изменение ширины импульсов равносильно изменению напряжения.
Выходной каскад такой же, как и у частотного преобразователя, только для одной фазы — диодный выпрямитель и два транзистора вместо шести, а схема управления изменяет выходное напряжение.
Плюсы электронного автотрансформатора заключаются в его небольших габаритах и массе, невысокой стоимости, чистой синусоиде на выходе и отсутствием гула на низких оборотах.
Недостатком можно назвать небольшое расстояние от прибора до двигателя не более 5 метров (этот недостаток устраняется при использовании дистанционного регулятора).
Электронный автотрансформатор SB033 выполнен для установки на DIN-рейку. Регулятор имеет регулировку минимальной скорости вращения вентилятора. Работой регулятора можно управлять сигналом 0-10 В. Регулятор SB033 имеет реле статуса работы регулятора для подключения привода воздушной заслонки или калорифера. Светодиод на передней панели отображает статус работы или ошибки регулятора. Возможно подключение к SB033 ручки управления, которая устанавливается в стандартный подрозетник.
Сравнение регуляторов частоты вращения вентилятора
Наименование |
O’Erre RG 5 AR |
Soler & Palau Reb-1N |
|
Принцип работы |
Ступенчатый автотрансформатор |
Симисторный регулятор |
Электронный автотрансформатор |
Регулировка оборотов |
5 скоростей |
Плавная |
Плавная |
Мощность, Вт |
|||
Синусоида |
чистая |
рваная |
чистая |
Способ установки |
Открытая |
Скрытая/открытая |
На DIN-рейку |
Подключаемый вентилятор |
Любой асинхронный |
Асинхронный, со встроенной термозащитой, должен быть спроектирован для работы с симисторными регуляторами |
Любой асинхронный |
Дополнительные возможности |
Возможно подключение реверсивного вентилятора, возможность включения света |
Регулировка минимальных оборотов, вкл/выкл через колесо регулировки оборотов |
Возможность управления 0-10 В, реле статуса работы, светодиодная индикация статусов работы и ошибок, возможно подключения ручки управления для установки в стандартный подрозетник |
Достоинства |
Высокая перегрузочная способность, возможность подключать несколько вентиляторов к одному регулятору |
Малая стоимость, малый размер |
Малый размер, экономичная работа, наибольшая долговечность вентилятора при использовании с электронным автотрансформатором по сравнению с другими регуляторами |
Недостатки |
При регулировании греется – отсюда потери электричества на нагрев |
Шум на малых оборотах |
Регулятор скорости вращения вентилятора: виды устройства и правила подключения
Вентилятор является одним из малозаметных, но чрезвычайно важных приборов, помогающих создавать благоприятные условия для работы, отдыха и просто приятного проведения времени.
Без него не смогут функционировать компьютеры, холодильники, кондиционеры и другая техника. Для максимально эффективной работы различных устройств используют регулятор скорости вращения вентилятора.
Из нашего материала вы узнаете о том, какие бывают регуляторы, особенностях их работы. Также мы расскажем, как своими руками собрать прибор и что для этого потребуется.
Виды и особенности устройства
Существует множество видов вентиляторов, они задействованы в работе систем климат-контроля, компьютеров, ноутбуков, холодильников, многой другой офисной и бытовой техники.
Чтобы контролировать скорость вращения его лопастей, часто применяется небольшой элемент – регулятор. Именно он позволяет продлить срок использования оборудования, а также, значительно снизить уровень шума в помещении.
Галерея изображений Фото из Регулятор для однофазного вентилятора Сфера использования регулирующих устройст Ручное управление применяемых в быту приборов Схема подключения устройств к сети Синусоидальная электронная модель Регулятор скорости для тепловентиляторов Обслуживание нескольких агрегатов Особенности установки регуляторов скорости
Назначение прибора для управления скоростью
Когда кондиционер или вентилятор постоянно работает в режиме максимальной мощности, предусмотренной производителем, это неблагоприятно сказывается на сроке эксплуатации. Отдельные детали просто не могут выдержать такой ритм и быстро ломаются.
Поэтому часто можно встретить рекомендации делать запас по мощности при выборе различного рода оборудования, чтобы оно не работало на пределе.
Для замедления скорости вращения вентилятора применяют регулятор. Причем, есть модели, обслуживающие как одно, так и несколько каналов одновременно. Например, 6-канальный
Также часто в холодильных установках, компьютерах и другой технике определенные элементы перегреваются в процессе работы. Чтобы они не расплавились, производитель предусмотрел их охлаждение за счет работающих вентиляторов.
Но не все выполняемые задачи требуют максимальной скорости движения вентилятора/кулера. При офисной работе компьютера или поддержании постоянной температуры в холодильной установке нагрузка значительно меньше, чем при выполнении сложных математических вычислений или заморозке соответственно. А вентилятор, не имеющий регулятора, будет вращаться с одинаковой скоростью.
Производители предлагают различные модели регуляторов, которые можно установить своими руками, используя рекомендации из инструкции
Скопление большого количества мощной техники, функционирующей в одном помещении, способно создавать шум на уровне 50 децибел и более за счет одновременно работающих вентиляторов на максимальных оборотах.
В такой атмосфере человеку сложно работать, он быстро утомляется. Поэтому целесообразно использовать приборы, способные снизить уровень шума вентилятора не только в производственных цехах, но и в офисных помещениях.
Помимо перегрева отдельных деталей и снижения уровня шума регуляторы позволяют рационально использовать технику, уменьшая и увеличивая при необходимости скорость вращения лопастей оборудования. Например, в системах климат-контроля, используемого во многих общественных местах и производственных помещениях.
Одной из важных деталей умных приборов потолочного вентилирования помещения являются регуляторы оборотов. Их работу обеспечивают показатели датчиков температуры, влажности, давления. Вентиляторы, используемые для перемешивания воздуха в помещении спортзала, производственного цеха или офисного кабинета, помогают экономить средства, затрачиваемые на отопление.
В мощных системах вентилирования используются трансформаторные регуляторы оборотов. Их основной недостаток – высокая стоимость
Это происходит за счет равномерного распределения нагретого воздуха, циркулирующего в помещении. Вентиляторы нагнетают верхние теплые слои вниз, перемешивая их с более холодными нижними. Ведь для комфорта человека важно, чтобы в нижней части комнаты, а не под потолком, было тепло. Регуляторы в таких системах следят за скоростью вращения, замедляя и ускоряя скорость движения лопастей.
Основные разновидности регуляторов
Контроллеры оборотов вентилятора востребованы. Рынок изобилует различными предложениями и рядовому пользователю, не знакомому с особенностями устройств, легко потеряться среди различных предложений.
Выбирать регулятор следует с учетом мощности оборудования, к которому его предстоит присоединять
Регуляторы отличаются по принципу действия.
Выделяют такие типы устройств:
- тиристорные;
- симисторные;
- частотные;
- трансформаторные.
Первый тип приборов применяется для корректировки оборотов однофазных приборов, имеющих защиту от перегрева. Изменение скорости происходит за счет влияния регулятора на мощность подаваемого напряжения.
Второй тип является разновидностью тиристорных устройств. Регулятор может одновременно управлять приборами постоянного и переменного тока. Характеризуется возможностью плавного понижения/повышения скорости оборотов при напряжении вентилятора до 220 В.
Для управления скоростью движения 2-х и более вентиляторов можно воспользоваться 5-канальным регулятором
Третий тип устройств изменяет частоту подаваемого напряжения. Основная задача – получить питающее напряжение в пределах 0-480 В. Контроллеры применяются для трехфазного оборудования в системах вентилирования помещений и в мощных кондиционерах.
Трансформаторные контроллеры могут работать с одно- и трехфазным током. Они изменяют выходное напряжение, регулируя работу вентилятора и защищая прибор от перегрева. Могут использоваться в автоматическом режиме для регулировки оборотов нескольких мощных вентиляторов, учитывая показатели датчиков давления, температуры, влажности и прочие.
Трансформаторные регуляторы надежные. Они способны работать в сложных системах, регулируя обороты вентилятора без постоянного вмешательства пользователя
Чаще всего в быту применяются симисторные регуляторы. Их относят к типу XGE. Можно обнаружить много предложений от разных производителей – они компактные и надежные. Причем диапазон цен также будет весьма широк.
Трансформаторные же устройства довольно дорогие – в зависимости от дополнительных возможностей они могут стоить 700 долларов и более. Они относятся к регуляторам типа RGE и способны регулировать обороты очень мощных вентиляторов, используемых в промышленности.
Особенности использования приборов
Регуляторы оборотов вентилятора используются в промышленном оборудовании, в офисных помещениях, спортзалах, кафе, других местах общественного пользования. Также часто можно встретить такие контролеры в системах климат-контроля для домашнего использования.
Чтобы воспользоваться прибором изменения скорости, достаточно его просто подключить к вентилятору
Системы вентилирования, используемые в фитнес-центрах, а также, кондиционеры, включаемые для обогрева в офисных помещениях, чаще всего содержат регулятор скорости вращения. Причем это не простой дешевый вариант, а дорогостоящее трансформаторное устройство, способное регулировать скорость вращения мощных приборов.
Галерея изображений Фото из Регулятор скорости для бытовых вентиляторов Плюсы универсальной конструкции Возможность установки в сложных схемах Особенности подбора регулятора скорости
В зависимости от конструкционных особенностей контроллеры бывают:
- механического управления;
- автоматического.
Автотрансформаторные регуляторы чаще всего применяются в сложных системах, где командой к действию служат показатели, полученные от датчика температуры, давления, движения, влажности или фотодатчика. Замедляя скорость вращения, устройства позволяют уменьшить потребление энергии.
Регуляторы с механическим управлением подключаются согласно инструкции и схеме. Ими можно заменить привычный выключатель, вмонтировав контроллер в стену
Механическое управление контроллерами осуществляется вручную – прибор содержит колесико, позволяющее плавно или ступенчато менять скорость вращения. Это часто можно встретить в симисторных моделях.
Среди регуляторов, использующихся для оптимизации работы промышленного и бытового оборудования, можно отметить такие устройства, как Vents, СеВеР, Vortice, ЭнерджиСейвер, Delta t°, Telenordik и другие.
Наиболее распространенный вариант применения регулирующего оборудования в бытовых условиях – компьютер и ноутбук. Именно здесь чаще всего используется регулятор, контролирующий и изменяющий обороты кулера. За счет этого устройства техника создает значительно меньше шума во время работы.
Для компьютеров можно подобрать самый подходящий вариант исходя из личных предпочтений – предложений на рынке огромное количество
Контроллеры для кулера бывают как простые, так и с дополнительными возможностями. Это могут быть модели с подсветкой, с датчиком температуры, с сигналом оповещения, с аварийным отключением и др.
По внешнему виду выделяют регуляторы с дисплеем и без. Первый вариант более дорогостоящий, а второй – дешевле. Это устройство часто называют реобас.
Производители предлагают модели, контролирующие работу одного или нескольких вентиляторов. Хорошими отзывами пользуются регуляторы скорости кулеров таких компаний, как Scythe, NZXT, Reeven, AeroCool, Aqua Computer, Strike-X Advance Black, Akasa Fan Controller, Cooler Master, Innovatek, Gelid, Lian Li и др.
Регулятор для кулера, не имеющий дисплея, стоит значительно дешевле. Но дополнительных функций у него нет
Использование контроллера в работе компьютера существенно снижает уровень шума, что положительно влияет на самочувствие и настроение пользователя – ничего не гудит и не ревет. Также, что немало важно, помогает избежать перегревания самой техники, продлевая этим ее срок службы.
Правила подключения контроллера
Чтобы подключить регулятор оборотов вентилятора, можно воспользоваться услугами специалистов или попытаться справиться своими силами. Принципиальных особенностей в подключении нет – вполне реально справиться с такой задачей своими силами.
Все добросовестные производители обязательно прилагают инструкцию по использованию и монтажу своей продукции
В зависимости от конструкционных особенностей и типа обслуживаемого оборудования контролеры могут устанавливаться:
- на стену, как накладная розетка;
- внутрь стены;
- внутрь корпуса оборудования;
- в специальный шкаф, управляющий умными устройствами дома. Это, как правило, клеммная колодка;
- подсоединяться к компьютеру.
Чтобы собственноручно подключить регулятор, предстоит сначала внимательно ознакомиться с инструкцией, предлагаемой производителем. Такой документ обычно идет в комплекте с прибором и содержит полезные рекомендации как по подключению, так по использованию и обслуживанию.
Настенные и внутристенные модели предстоит крепить шурупами и дюбелями к стене. Комплектующие чаще всего поставляются производителем вместе с основным прибором. Также в инструкции к регулятору можно увидеть схему его подключения. Это значительно облегчит дальнейшие работы по правильной его установке.
Схемы по подключению регуляторов у различных производителей могут отличаться. Поэтому следует внимательно изучить рекомендации перед монтажом
Регулятор скорости подсоединяется к кабелю, питающему вентилятор, согласно схеме производителя. Основная цель – разрезать провод фазы, ноля и земли и подсоединить провода к входному и выходному клеммникам, соблюдая рекомендации. В случае, когда вентилятор имеет свой отдельный выключатель, его предстоит заменить на регулятор, демонтировав первый по ненадобности.
Не стоит забывать, что сечение у питающего и соединительного кабелей должно соответствовать максимальному току напряжения подключаемого прибора.
Важно отыскать на подключаемом приборе входные и выходные отверстия для подведения питающего кабеля соответствующего сечения. В этом поможет схема, прилагаемая производителем
Если предстоит подключать контроллер к ПК, то сначала предстоит узнать, какая предельно допустимая температура отдельных составляющих техники. В противном случае можно безвозвратно потерять компьютер, у которого перегреются и сгорят важные детали – процессор, материнская плата, графическая карта и прочие.
Модель выбранного реобаса также имеет инструкцию и рекомендации по подключению от изготовителя. Важно придерживаться схем, приведенных на ее страницах при самостоятельной установке прибора.
Если есть потребность подключать более 1-го вентилятора, то можно купить многоканальный реобас
Бывают встроенные в корпус регуляторы и устройства, которые покупаются отдельно. Чтобы их подключить правильно, следует придерживаться инструкций.
Например, встроенный контроллер имеет кнопки включения/выключения снаружи системного блока. Провода, идущие от регулятора, соединяются с проводами кулера. В зависимости от модели реобас может контролировать обороты 2, 4 и более вентиляторов параллельно.
Для вентиляторов компьютера и других, используемых в домашних условиях, можно собственноручно изготовить регулятор
Отдельный регулятор для кулера устанавливается в 3,5 или 5,25-дюймовые отсек. Его провода также подключаются к кулерам, а дополнительные датчики, если они идут в комплекте, присоединяются к соответствующим компонентам системного блока, за состоянием которого им предстоит следить.
Сборка прибора своими руками
Регулятор оборотов вентилятора можно собрать своими силами. Для этого понадобятся простейшие составляющие, паяльник и немного свободного времени.
Чтобы изготовить своими руками контроллер, можно использовать различные комплектующие, выбрав наиболее приемлемый для себя вариант
Так, для изготовления простого контроллера предстоит взять:
- резистор;
- переменный резистор;
- транзистор.
Базу транзистора предстоит припаять к центральному контакту переменного резистора, а коллектор – к его крайнему выводу. К другому краю переменного резистора нужно припаять резистор сопротивлением 1 кОм. Второй вывод резистора следует припаять к эмиттеру транзистора.
Схема изготовления регулятора, состоящего из 3-х элементов, наиболее простая и безопасная
Теперь остается припаять провод входного напряжения к коллектору транзистора, который уже скреплен с крайним выводом переменного резистора, а «плюсовой» выход – к его эмиттеру.
Для проверки самоделки в действии понадобится любой рабочий вентилятор. Чтобы оценить самодельный реобас, предстоит подсоединить провод, идущий от эмиттера, к проводу вентилятора со знаком «+». Провод выходного напряжения самоделки, идущий от коллектора, присоединяется к блоку питания.
Окончив собирать самодельный прибор для регулировки оборотов, обязательно его нужно проверить в работе
Провод со знаком «–» подсоединяется напрямую, минуя самодельный регулятор. Теперь остается проверить в действии спаянный прибор.
Для уменьшения/увеличения скорости вращения лопастей кулера нужно крутить колесо переменного резистора и наблюдать изменение количества оборотов.
При желании можно своими руками создать контроллер, управляющий сразу 2-мя вентиляторами
Это самодельное устройство безопасно для использования, ведь провод со знаком «–» идет напрямую. Поэтому вентилятору не страшно, если в спаянном регуляторе вдруг что-то замкнет.
Такой контролер можно использовать для регулировки оборотов кулера, вытяжного вентилятора и других.
Выводы и полезное видео по теме
Ролик об особенностях подключения и использования регулятора оборотов вентилятора от компании Vents:
Подробное видео о типах регуляторов, принципах их работы и особенностях подключения:
Видео инструкция с пояснениями каждого шага при выполнении работ по сборке контроллера оборотов кулера своими руками. Причем для выполнения этих действий не требуется быть специалистом – все достаточно просто:
Видео информация о создании контроллера скорости вентилятора:
Обзор электронного автотрансформаторного регулятора оборотов вентилятора:
Ознакомившись с видами регуляторов оборотов вентилятора и правилами их подключения, можно подобрать наиболее оптимальный вариант, способный удовлетворить потребности пользователя. При желании можно доверить вопросы монтажа специалистам. Если же хочется испытать свои силы, то простой прибор несложно собрать самостоятельно.
3 лучшие схемы регуляторов скорости вентиляторов
Рассмотрим ТОП-3 рабочих схемы регулятора скорости вращения вентилятора. Каждая схема не только проверена, но и отлично подойдёт для воплощения начинающими радиолюбителями. К каждой схеме прилагается список необходимых компонентов для монтажа своими руками и пошаговые рекомендации.
Регулятор скорости вентилятора — простая схема
Предлагаемая ниже схема обеспечивает простую регулировку оборотов вентилятора без контроля оборотов. В устройстве использованы отечественные транзисторы КТ361 и КТ814. Конструктивно плата размещается непосредственно в блоке питания, на одном из радиаторов. Она имеет дополнительные посадочные места для подключения второго датчика (внешнего) и возможность добавить стабилитрон, ограничивающий минимальное напряжение, подаваемое на вентилятор.
- Схема симисторного регулятора
Список необходимых радиоэлементов:
- 2 биполярных транзистора — КТ361А и КТ814А.
- Стабилитрон — 1N4736A (6.8В).
- Диод.
- Электролитический конденсатор — 10 мкФ.
- 8 резисторов — 1х300 Ом, 1х1 кОм, 1х560 Ом, 2х68 кОм, 1х2 кОм, 1х1 кОм, 1х1 МОм.
- Терморезистор — 10 кОм
- Вентилятор.
Плата регулятора скорости вентилятора:
Фото готового регулятора скорости вентилятора:
Регулятор вентилятора с датчиком температуры
Как известно, вентилятор в блоках питания компьютеров формата AT вращается с неизменной частотой независимо от температуры корпусов высоковольтных транзисторов. Однако блок питания не всегда отдает в нагрузку максимальную мощность. Пик потребляемой мощности приходится на момент включения компьютера, а следующие максимумы — на время интенсивного дискового обмена.
- Как сделать управляемую плату регулятора на 1,2–35 В
Если же учесть ещё и тот факт, что мощность блока питания обычно выбирается с запасом даже для максимума энергопотребления, нетрудно прийти к выводу, что большую часть времени он недогружен и принудительное охлаждение теплоотвода высоковольтных транзисторов чрезмерно. Иными словами, вентилятор впустую перекачивает кубометры воздуха, создавая при этом довольно сильный шум и засасывая пыль внутрь корпуса.
Уменьшить износ вентилятора и снизить общий уровень шума, создаваемого компьютером можно, применив автоматический регулятор частоты вращения вентилятора, схема которого показана на рисунке. Датчиком температуры служат германиевые диоды VD1–VD4, включенные в обратном направлении в цепь базы составного транзистора VT1VT2. Выбор в качестве датчика диодов обусловлен тем, что зависимость обратного тока от температуры имеет более выраженный характер, чем аналогичная зависимость сопротивления терморезисторов. Кроме того, стеклянный корпус указанных диодов позволяет обойтись без каких-либо диэлектрических прокладок при установке на теплоотводе транзисторов блока питания.
Необходимые радиодетали:
- 2 биполярных транзистора (VT1, VT2) — КТ315Б и КТ815А соответственно.
- 4 диода (VD1-VD4) — Д9Б.
- 2 резистора (R1, R2) — 2 кОм и 75 кОм (подбор) соответственно.
- Вентилятор (M1).
Резистор R1 исключает возможность выхода из строя транзисторов VT1, VT2 в случае теплового пробоя диодов (например, при заклинивании электродвигателя вентилятора). Его сопротивление выбирают, исходя из предельно допустимого значения тока базы VT1. Резистор R2 определяет порог срабатывания регулятора.
Следует отметить, что число диодов датчика температуры зависит от статического коэффициента передачи тока составного транзистора VT1, VT2. Если при указанном на схеме сопротивлении резистора R2, комнатной температуре и включенном питании крыльчатка вентилятора неподвижна, число диодов следует увеличить.
Необходимо добиться того, чтобы после подачи напряжения питания она уверенно начинала вращаться с небольшой частотой. Естественно, если при четырех диодах датчика частота вращения окажется значительно больше требуемой, число диодов следует уменьшить.
Устройство монтируют в корпусе блока питания. Одноименные выводы диодов VD1-VD4 спаивают вместе, расположив их корпусы в одной плоскости вплотную друг к другу. Полученный блок приклеивают клеем БФ-2 (или любым другим термостойким, например, эпоксидным) к теплоотводу высоковольтных транзисторов с обратной стороны. Транзистор VT2 с припаянными к его выводам резисторами R1, R2 и транзистором VT1 устанавливают выводом эмиттера в отверстие «-cooler» платы блока питания.
Налаживание устройства сводится к подбору резистора R2. Временно заменив его переменным (100–150 кОм), подбирают такое сопротивление введенной части, чтобы при номинальной нагрузке (теплоотводы транзисторов блока питания теплые наощупь) вентилятор вращался с небольшой частотой. Во избежание поражения электрическим током (теплоотводы находятся под высоким напряжением!) «измерять» температуру наощупь можно, только выключив компьютер. При правильно отлаженном устройстве вентилятор должен запускаться не сразу после включения компьютера, а спустя 2–3 мин после прогрева транзисторов блока питания.
Схема регулятора скорости вентилятора для уменьшения шума
В отличии от схемы, которая замедляет обороты вентилятора после старта (для уверенного запуска вентилятора), данная схема позволит увеличить эффективность работы вентилятора путем увеличения оборотов при повышении температуры датчика. Схема также позволяет уменьшить шум вентилятора и продлить его срок службы.
Необходимые для сборки детали:
- Биполярный транзистор (VT1) — КТ815А.
- Электролитический конденсатор (С1) — 200 мкФ/16В.
- Переменный резистор (R1) — Rt/5.
- Терморезистор (Rt) — 10–30 кОм.
- Резистор (R2) — 3–5 кОм (1 Вт).
Настройка производится до закрепления термодатчика на радиаторе. Вращая R1, добиваемся, чтобы вентилятор остановился. Затем, вращая в обратную сторону, заставляем его гарантированно запускаться при зажимании терморезистора между пальцами (36 градусов).
Если ваш вентилятор иногда не запускается даже при сильном нагреве (паяльник поднести), то нужно добавить цепочку С1, R2. Тогда R1 выставляем так, чтобы вентилятор гарантированно запускался при подаче напряжения на холодный блок питания. Через несколько секунд после заpяда конденсатора, обороты падали, но полностью вентилятор не останавливался. Теперь закрепляем датчик и проверяем, как все это будет крутится пpи реальной работе.
Rt — любой терморезистор с отрицательным ТКЕ, например, ММТ1 номиналом 10–30 кОм. Терморезистор крепится (приклеивается) через тонкую изолирующую прокладку (лучше слюдяную) к радиатору высоковольтных транзисторов (или к одному из них).
Видео о сборке регулятора оборотов вентилятора: