Der Radiator muss die Wärmeabfuhr durch die erzwungene Konvektion des Lüfters beschleunigen, daher spielt die Qualität eines Lüfters eine entscheidende Rolle für die gesamte Kühlwirkung. Die Ausstattung mit einem leistungsstarken CPU-Lüfter ist ebenfalls einer der Schlüsselfaktoren, um den reibungslosen Betrieb des gesamten Computers zu gewährleisten. Funktionsprinzip des DC-Lüfters: Gemäß der Rechtsregel von Ampere fließt ein Strom durch einen Leiter, und um ihn herum wird ein Magnetfeld erzeugt. Wenn der Leiter in ein anderes festes Magnetfeld gebracht wird, wird ein Sog oder eine Abstoßung erzeugt, wodurch sich das Objekt bewegt. Im Inneren des Lüfterflügels des DC-Lüfters ist ein mit Magnetismus vorgefüllter Gummimagnet angebracht. Um das Siliziumstahlblech herum ist die Welle mit zwei Spulensätzen gewickelt, und die Hall-Induktionskomponente wird als Synchronerkennungsvorrichtung verwendet, um eine Reihe von Schaltkreisen zu steuern, die die beiden um die Welle gewickelten Spulensätze abwechselnd arbeiten lassen. Das Siliziumstahlblech erzeugt unterschiedliche Magnetpole, und die Magnetpole und die Gummimagnete erzeugen Anziehung und Abstoßung. Wenn die Saug- und Abstoßungskraft größer ist als die Haftreibungskraft des Läuselüfters, dreht sich das Lüfterblatt auf natürliche Weise. Da der Hallsensor ein Synchronisationssignal liefert, kann der Lüfterflügel weiterlaufen und seine Laufrichtung nach der Rechtshandregel von Fleming bestimmt werden.
Funktionsprinzip des AC-Lüfters: Der Unterschied zwischen AC-Lüfter und DC-Lüfter. Im ersteren Fall ist die Stromversorgung Wechselstrom, und die Stromversorgungsspannung wechselt zwischen positiv und negativ. Im Gegensatz zum DC-Lüfter ist die Versorgungsspannung fest und muss sich auf die Schaltungssteuerung verlassen, damit die beiden Spulensätze nacheinander arbeiten, um unterschiedliche Magnetfelder zu erzeugen. Der Wechselstromlüfter hat eine feste Netzfrequenz, sodass die Änderungsgeschwindigkeit des Magnetpols, der durch das Siliziumstahlblech erzeugt wird, durch die Netzfrequenz bestimmt wird. Dasselbe. Die Frequenz darf jedoch nicht zu schnell sein, zu schnell führt zu Aktivierungsschwierigkeiten. Alle unsere Computerradiatoren sind DC-Lüfter. Generell werden bei einem guten Lüfter vor allem Luftmenge, Drehzahl, Geräuschentwicklung, Lebensdauer und welche Art von Lüfterblattlagern verwendet.
Diese Parameter werden nachfolgend separat erläutert.
Luftvolumen bezieht sich auf die Gesamtluftmenge, die vom luftgekühlten Kühlerlüfter pro Minute abgegeben oder aufgenommen wird. Wenn es in Kubikfuß berechnet wird, ist die Einheit CFM; Wenn es in Kubikmetern berechnet wird, ist es CMM. Die für Heizkörperprodukte häufig verwendete Luftvolumeneinheit ist CFM (etwa 0,028 Kubikmeter pro Minute). Ein 50 × 50 × 10 mm großer CPU-Lüfter erreicht im Allgemeinen 10 CFM, und ein 60 × 60 × 25 mm-Lüfter erreicht normalerweise einen CFM von 20-30. Bei gleichem Material des Kühlkörpers ist die Luftmenge der wichtigste Indikator, um die Wärmeableitungskapazität des luftgekühlten Radiators zu messen. Je größer das Luftvolumen ist, desto höher ist natürlich die Wärmeableitungskapazität des Kühlers. Denn das Wärmekapazitätsverhältnis der Luft ist konstant und ein größeres Luftvolumen, also mehr Luft pro Zeiteinheit, kann mehr Wärme aufnehmen. Bei gleichem Luftvolumen hängt die Wärmeabfuhr natürlich von der Windströmung ab. Luftvolumen und Winddruck Luftvolumen und Winddruck sind zwei relative Begriffe. Um einen Lüfter mit einem großen Luftvolumen zu konstruieren, ist es im Allgemeinen notwendig, etwas Luftdruck zu opfern. Wenn der Lüfter viel Luft bewegen kann, aber der Winddruck gering ist, erreicht der Wind nicht den Boden des Kühlers (deshalb haben einige Lüfter eine hohe Geschwindigkeit und ein hohes Luftvolumen, aber die Kühlwirkung ist nicht gut). Im Gegenteil, wenn der Winddruck groß ist, ist das Luftvolumen klein und es gibt nicht genug kalte Luft, um Wärme mit dem Kühlkörper auszutauschen, was auch zu einer schlechten Wärmeableitung führt. Im Allgemeinen erfordert der Kühlkörper aus Aluminiumlamellen, dass der Winddruck des Lüfters groß genug ist, während der Kühlkörper aus Kupferlamellen erfordert, dass das Luftvolumen des Lüfters groß genug ist; Ein Lüfter mit größerem Winddruck, sonst strömt die Luft nicht gleichmäßig zwischen den Lamellen und der Wärmeableitungseffekt wird stark reduziert. Daher werden die Hersteller für verschiedene Radiatoren Lüfter mit angemessenem Luftvolumen und Luftdruck entsprechend ihren Anforderungen anpassen, anstatt einen einzelnen Lüfter, der ein großes Luftvolumen oder einen hohen Luftdruck anstrebt.
Die Lüftergeschwindigkeit bezieht sich auf die Anzahl der Umdrehungen der Lüfterflügel pro Minute, und die Einheit ist U / min. Die Lüfterdrehzahl wird durch die Windungszahl der Spule im Motor, die Betriebsspannung, die Anzahl der Lüfterflügel, den Neigungswinkel, die Höhe, den Durchmesser und das Lagersystem bestimmt. Es gibt keinen zwingenden Zusammenhang zwischen Drehzahl und Lüfterqualität. Die Geschwindigkeit des Lüfters kann durch das interne Geschwindigkeitssignal oder extern gemessen werden (die externe Messung dient dazu, andere Instrumente zu verwenden, um zu sehen, wie schnell sich der Lüfter dreht, und die interne Messung kann direkt im BIOS oder über die Software angezeigt werden. Die Messung Fehler ist relativ groß). ? Denn bei wechselnden Umgebungstemperaturen sind manchmal Lüfter mit unterschiedlichen Drehzahlen erforderlich, um den Bedarf zu decken. Einige Hersteller haben speziell entwickelte Radiatoren mit einstellbarer Lüftergeschwindigkeit, die in manuell und automatisch unterteilt sind. Der Hauptzweck des Handbuchs besteht darin, Benutzern zu ermöglichen, im Winter eine niedrige Geschwindigkeit zu verwenden, um ein geringes Geräusch zu erzielen, und im Sommer eine hohe Geschwindigkeit zu verwenden, um eine gute Kühlwirkung zu erzielen. Der Kühler mit automatischer Temperatureinstellung verfügt im Allgemeinen über einen Temperaturregelungssensor, der die Drehzahl des Lüfters automatisch entsprechend der aktuellen Arbeitstemperatur (z. B. der Temperatur des Kühlkörpers) steuern kann. Gleichgewicht, um eine optimale Kombination aus Windgeräusch und Wärmeableitung zu erhalten.
Lüftergeräusch Neben der Kühlwirkung ist auch das Arbeitsgeräusch des Lüfters ein häufiges Anliegen. Das Lüftergeräusch ist die Größe des Geräusches, das der Lüfter beim Betrieb erzeugt, das von vielen Faktoren beeinflusst wird, und die Einheit ist Dezibel (dB). Die Messung des Lüftergeräuschs muss in einem schalltoten Raum mit einem Geräusch von weniger als 17 dB, einen Meter vom Lüfter entfernt und mit dem Lufteinlass des Lüfters in Richtung der Lüfterwelle ausgerichtet durchgeführt werden. und die A-gewichtete Methode zur Messung verwendet wird. Die spektralen Eigenschaften des Lüftergeräuschs sind ebenfalls sehr wichtig, daher ist es auch erforderlich, einen Spektrumanalysator zu verwenden, um die Geräuschfrequenzverteilung des Lüfters aufzuzeichnen. Im Allgemeinen sollte das Geräusch des Lüfters so gering wie möglich sein und es sollten keine ungewöhnlichen Geräusche zu hören sein. Lüftergeräusche hängen mit Reibung und Luftstrom zusammen. Je höher die Lüftergeschwindigkeit und je größer die Luftmenge, desto lauter wird das Geräusch. Darüber hinaus ist auch die Vibration des Lüfters selbst ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Natürlich wird die Vibration eines hochwertigen Lüfters sehr gering sein, aber die ersten beiden sind schwer zu überwinden. Um dieses Problem zu lösen, können wir versuchen, einen größeren Lüfter zu verwenden. Bei gleicher Luftmenge sollte das Arbeitsgeräusch des großen Lüfters bei niedriger Drehzahl geringer sein als das des kleinen Lüfters bei hoher Drehzahl.
Ein weiterer Faktor, den wir gerne ignorieren, ist die Lagerung des Lüfters. Wenn sich der Lüfter mit hoher Drehzahl dreht, kommt es zu Reibung und Kollision zwischen der Welle und dem Lager, daher ist dies auch eine Hauptquelle für Lüftergeräusche.
Die Quelle des Lüftergeräuschs ist, weil:
1. Vibration Wenn der physikalische Schwerpunkt des Rotors und das Trägheitszentrum der rotierenden Welle nicht auf derselben Achse liegen, wenn sich der Lüfterrotor dreht, wird dies eine Unwucht des Rotors verursachen. Der engste Abstand zwischen dem physikalischen Schwerpunkt des Rotors und dem Trägheitszentrum der rotierenden Welle wird als Exzenterabstand bezeichnet. Die Unwucht des Rotors verursacht den exzentrischen Abstand. Wenn sich der Rotor dreht, erzeugt die Zentrifugalkraft eine Kraft an der Halterung der rotierenden Welle, um eine Vibration zu erzeugen, und die Vibration wird durch den Basisweg auf die rotierende Welle übertragen. Mechanische Teile.
2. Wenn der Windgeräuschlüfter arbeitet, werden die Flügel periodisch der pulsierenden Kraft des ungleichmäßigen Luftstroms am Auslass ausgesetzt, was zu Geräuschen führt; Rotationsgeräusche entstehen; außerdem wird Wirbelgeräusch aufgrund der turbulenten Oberflächenschicht, des Wirbels und der Wirbelablösung erzeugt, wenn das Gas durch die Schaufel strömt, was das Pulsieren der Druckverteilung auf der Schaufel bewirkt. Das durch diese drei Gründe verursachte Geräusch kann kollektiv als "Windschneidegeräusch" bezeichnet werden. Im Allgemeinen haben Ventilatoren mit großem Luftvolumen und Druck große schneidende Windgeräusche.
3. Das ungewöhnliche Geräusch und Windgeräusch klingt nur wie ein einfaches Windgeräusch, aber das ungewöhnliche Geräusch ist anders. Wenn bei laufendem Lüfter zusätzlich zu den Windgeräuschen andere Geräusche zu hören sind, kann davon ausgegangen werden, dass der Lüfter ungewöhnliche Geräusche hat. Ungewöhnliche Geräusche können aufgrund von Fremdkörpern oder Verformungen in den Lagern sowie Kollisionen durch unsachgemäße Montage oder ungleichmäßiges Wickeln der Motorwicklungen auftreten, was zu einer Lockerung führt, die ungewöhnliche Geräusche verursachen kann. Die Lebensdauer des Lüfters Die Lebensdauer des Lüfters bezieht sich auf die störungsfreie Arbeitszeit des Kühlerprodukts, und die Lebensdauer des hochwertigen Produkts kann in der Regel Zehntausende von Stunden erreichen. Bei ähnlichem Preis und Leistung schützt die Wahl eines Produkts mit langer Lebensdauer unsere Investition natürlich besser.
Die Lebensdauer des Lüfters setzt sich aus verschiedenen Faktoren wie der Lebensdauer des Motors, der Einsatzumgebung und der Stromversorgung zusammen. Die am weitesten verbreitete Form der Luftzufuhr ist das Abwärtsblasen mit einem Axialventilator (also der gängigste Ventilatortyp), der wegen seiner guten Gesamtwirkung und geringen Kosten so beliebt ist. Wenn die Richtung des Axiallüfters umgekehrt wird, wird er zu einem Aufwärtszug, der in einigen speziellen Kühlermodellen verwendet wird. Der Unterschied zwischen den beiden Arten der Luftzufuhr liegt in den unterschiedlichen Luftströmungsformen. Beim Blasen wird eine turbulente Strömung erzeugt, und der Winddruck ist groß, aber es ist leicht, einen Widerstandsverlust zu erleiden. Wenn die Luft erschöpft ist, wird die laminare Strömung erzeugt und der Winddruck ist gering, aber der Luftstrom ist stabil. Theoretisch ist die Wärmeübertragungseffizienz der turbulenten Strömung viel größer als die der laminaren Strömung, sodass sie zur gängigen Konstruktionsform geworden ist. Aber auch die Bewegung des Luftstroms steht in direktem Zusammenhang mit dem Kühlkörper. Bei einigen Kühlkörperdesigns (z. B. zu eng anliegende Lamellen) wird der Luftstrom durch den Kühlkörper stark behindert, und in diesem Fall kann es besser sein, eine Abluft zu verwenden. Was die Ausführung des Seitengebläses anbelangt, gibt es normalerweise keinen Unterschied in der Wirkung des Obergebläses. Eine effektivere Verbesserungsmethode besteht darin, einen eigenen Kühlluftkanal für die CPU einzurichten, damit sie nicht durch die heiße Luft in der Nähe der CPU beeinträchtigt wird, was einer Verringerung der Umgebungstemperatur gleichkommt.
Obwohl Axialventilatoren weit verbreitet sind, haben sie auch inhärente Mängel. Der Axiallüfter wird durch die Position des Motors blockiert, und der Luftstrom kann nicht gleichmäßig durch die Mitte des Blasbereichs strömen, der als „Totzone“ bezeichnet wird. Bei einem typischen Kühlkörper hat gerade die mittlere Rippe die höchste Temperatur. Aufgrund dieses Widerspruchs ist die Wärmeabfuhrwirkung des Kühlkörpers bei Verwendung des Axiallüfters nicht ausreichend.
Radiallüfter unterscheiden sich grundlegend von Axiallüftern und werden nach und nach auch in der CPU-Kühlung eingesetzt. Sie werden von Computerbenutzern normalerweise als "Turbolüfter" bezeichnet. Der Vorteil dieses Lüfters ist, dass er das Problem der "toten Zone" sehr gut löst. Der Unterschied zwischen einem Zentrifugallüfter und einem herkömmlichen Lüfter besteht darin, dass die Rotation der Flügel in einer vertikalen Ebene erfolgt und der Lufteinlass sich an der Seite des Lüfters befindet. Der von der Unterseite des Kühlers empfangene Luftstrom wird gleichmäßiger verteilt. In der Blasrichtung des Radialventilators gibt es keine Hindernisse, sodass in jeder Position der gleiche Luftstrom vorhanden ist. Gleichzeitig ist der Einstellbereich für Luftdruck und Luftvolumen größer und die Geschwindigkeitsregelung besser. Die negativen Auswirkungen sind die gleichen wie bei Hochleistungs-Axiallüftern - hoher Preis und lauter Lärm. Verbessern Sie das Luftkanaldesign Eine andere Möglichkeit, den toten Winkel des Windes zu lösen, besteht darin, die Windrichtung des Lüfters zu ändern. Die traditionelle Art, einen Kühlkörper zu montieren, ist mit dem Luftstrom nach unten, dh senkrecht zur CPU. Nach der Verbesserung des Luftkanaldesigns wurde der Lüfter so geändert, dass er seitwärts bläst, sodass die Richtung des Luftstroms parallel zur CPU verläuft. Der Hauptvorteil des seitlichen Blasens besteht darin, den toten Winkel des Windes vollständig zu lösen, da der Luftstrom parallel durch die Wärmeableitungslamellen strömt und die Luftstromgeschwindigkeit auf den vier Seiten des Luftstromabschnitts und dem Wärmepunkt der CPU am schnellsten ist befindet sich nur auf einer Seite. Auf diese Weise kann die von der CPU-Kühlbasis aufgenommene Wärme rechtzeitig abgeführt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass es keinen Rückprallwinddruck gibt (normalerweise strömt beim Abwärtsblasen ein Teil des Luftstroms zur Unterseite des Kühlkörpers und prallt ab, was die Richtung der Luftstrombewegung im Kühler und die Wärmeeffizienz beeinflusst Austausch geht verloren). Die Wärmeaustauscheffizienz ist höher als die des Abwärtsblasens
Klassifizierung von Mikrolüftern:
1. Entsprechend der Betriebsspannung des Lüfters: AC-Lüfter (AC FAN); DC-Lüfter (DC FAN)
2. Entsprechend dem Antriebsmotor des Lüfters: bürstenloser DC-Lüfter (DC BRUSHLESS FAN); gebürsteter DC-Lüfter (DC BRUSH FAN); bürstenloser AC-Lüfter (AC BRUSHLESS FAN).
3. Entsprechend dem Lüftermotor-Lagersystem: Öllagertyp (SLEEVE BEARING); Kugellagertyp (KUGELLAGER); Keramik-Nanolagertyp (CERAMIC NANOMETER BEARING).
4. Je nach Dampfströmungsrichtung: Axialventilator (AXAL FAN); Zentrifugalventilator (BLOWER FAN); Querstromgebläse (CROSS FAN).
Mit der Entwicklung der Technologie wurden auch wasserdichte Ventilatoren für den Einsatz im Wasser hergestellt, die als Meilenstein in der Geschichte der Ventilatoren angesehen werden können!






