как узнать скорость вращения вентилятора в блоке питания
Компьютерный блог в помощь пользователям за операционной системой Windows. Варианты решения компьютерных проблем и популярных ошибок. Компьютерные инструкции, полезные статьи, качественные программы, обзоры по востребованным утилитам в системе Windows. Самостоятельное обслуживание и настройка ОС Windows 7/8/10 и программ. Устранение неполадок в windows, оптимизация и защита компьютера. Обзоры проверенных и полезных интернет-сервисов. А также много других статей на тему информационных технологий.
Pages
среда, 13 ноября 2019 г.
Как узнать частоту вращения вентилятора, и управлять ею?
Иногда возникает такая потребность, узнать частоту вращения вентилятора (кулера), а также порой нужно управлять частотой оборотов.
Бывают случаи, когда вам кажется охлаждения вашего компьютера не соответствует нормам, то есть что-то происходит с компьютером, а так как компьютер новый то обычно на корпусе системного блока присутствуют разного рода наклейки пломбы.
SpeedFan еще надо настроить! Открываете программу, ставите галочку в пункте «automatiс fan speed» потом жмем на кнопку «configure» в появившемся окне выбираете вкладку «speed» выбираете строку на «speed1«, ставите значение «maximum value» на значение 40% и ставите галочку правее значения, затем выбираете строку на «speed2«, ставите значение «maximum value» на значение 60% и ставите галочку правее значения, потом выбираете строку на «speed3«, ставите значение «maximum value» на значение 100% и ставите галочку правее значения, переходите на вкладку «options«, там ставите галочки в пунктах «start minimized«, «minimize on close» и «set fans to 100% on program exit«, потом жмете «ok» если вы сделали все правильно, то вентилятор должен начать работать тише, а если закрыть программу speedfan то она не закроется совсем, а свернется в трей. Для того, что бы все осталось после перезагрузки, вам надо скопировать ярлык программы speedfan в автозапуск.
Как настроить скорость вращения вентиляторов на материнской плате
Содержание
Содержание
«Возьми этот вентилятор. Он умеет управлять оборотами и работает бесшумно», — говорили форумные эксперты. Юзер послушал совет и купил комплект вертушек с надписью «silent». Но после первого включения системы компьютер улетел в открытое окно на воздушной тяге завывающих вертушек. Оказывается, вентиляторы не умеют самостоятельно контролировать обороты, даже приставка «бесшумный» здесь ничего не решает. Чтобы добиться тишины и производительности, необходимо все настраивать вручную. Как это сделать правильно и не допустить ошибок — разбираемся.
За режимы работы вентиляторов отвечает контроллер на материнской плате. Эта микросхема управляет вертушками через DC и PWM. В первом случае обороты вентилятора регулируются величиной напряжения, а во втором — с помощью пульсаций. Мы говорили об этом в прошлом материале. Способ регулировки зависит от вентилятора: некоторые модели поддерживают только DC или только PWM, другие же могут работать в обоих режимах. Возможность автоматической регулировки оборотов вентиляторов появилась недавно. Например, даже не все материнские платы для процессоров с разъемом LGA 775 могли управлять вертушками так, как это делают современные платформы.
С развитием микроконтроллеров и появлением дружелюбных интерфейсов пользователи получили возможность крутить настройки на свой вкус. Например, можно настроить обороты не только процессорного вентилятора, но и любого из корпусных и даже в блоке питания. Сделать это можно двумя способами: правильно или тяп-ляп на скорую руку.
Регулировка
Начнем с примитивного метода — программная настройка в операционной системе или «через костыли», как это называют пользователи. Настроить обороты вентилятора таким способом проще всего: нужно установить софт от производителя или кастомную утилиту от ноунейм-разработчика (что уже намекает на возможные танцы с бубном) и двигать рычажки. Нельзя сказать, что это запрещенный способ и его нужно избегать, но есть несколько нюансов.
Во-первых, не все материнские платы поддерживают «горячую» регулировку. PWM-контроллеры — это низкоуровневые микросхемы, которые управляются таким же низкоуровневым программным обеспечением, то есть, BIOS. Чтобы «достать» до микросхемы из системы верхнего уровня (операционной системы), необходима аппаратная поддержка как в самой микросхеме, так и на уровне драйверов от производителя. Если в актуальных платформах с такой задачей проблем не возникнет, то системы «постарше» заставят юзера потанцевать с настройками.
Во-вторых, программный метод управления вентиляторами хорош в том случае, если пользователь не занимается частой переустановкой ОС или не использует другие системы, например, Linux. Так как управлением занимается программа, то и все пользовательские настройки остаются в ней. Сторонний софт для аппаратной части компьютера — это никто и ничто, поэтому доступ к постоянной памяти, в которой хранятся настройки BIOS, получают только избранные утилиты.
В остальных случаях конфигурация будет сбрасываться каждый раз, когда юзер удалит фирменный софт или загрузится в другую систему. А компьютер снова попытается вылететь в окно при включении или перезагрузке — BIOS ничего не знает об отношениях вентиляторов и «какой-то» программы, поэтому будет «топить» на всю катушку, пока не загрузится утилита из автозагрузки.
Между прочим, это уже третье «но»: любой софт для управления системником придется добавлять в автозагрузку. Он заочно обещает быть самым прожорливым процессом в системе и снижать производительность, скорость отклика системы, а также стать причиной фризов в играх.
Верный путь компьютерного перфекциониста — один раз вникнуть в настройки BIOS и всегда наслаждаться тихой работой ПК. Причем сразу после включения, без дополнительного софта в автозагрузке и кривых драйверов, которые с удовольствием конфликтуют с другими программами для мониторинга, игровыми панелями и даже софтом для настройки RGB-подсветки. Тем более, интерфейс биоса уже давно превратился из древнего DOS-подобного в современный, с интуитивными кнопками, ползунками и даже с переводом на русский язык.
Что крутить?
BIOS материнских плат устроен примерно одинаково — это вкладки, в которых сгруппированы настройки по важности и категориям. Как правило, первая, она же главная вкладка, может содержать общую информацию о системе, какие-либо показания датчиков и несколько основных параметров, например, возможность изменить профиль XMP или включить режим автоматического разгона процессора. При первой настройке UEFI (BIOS) платы открывается именно в таком режиме, после чего пользователь может самостоятельно решить, что ему удобнее: упрощенное меню или подробный интерфейс. Мы рассмотрим оба варианта.
Здравый смысл, выведенный опытом и страхами перфекционистов, гласит, что любой современный процессор будет функционировать бесконечно долго и стабильно, если в нагрузке удержать его в пределах 70-80 градусов. Под нагрузкой мы понимаем несколько суток рендеринга фильма, продолжительную игровую баталию или сложные научные расчеты. Поэтому профиль работы СО необходимо строить, исходя из таких экстремумов — выбрать минимальные, средние и максимальные обороты вентиляторов таким образом, чтобы процессор в любом режиме оставался прохладным.
Чтобы добраться до настроек, необходимо войти в BIOS. Попасть в это меню можно, нажав определенную клавишу во время включения компьютера. Для разных материнских плат это могут быть разные команды: некоторые платы открывают BIOS через F2 или Del, а другие только через F12. После удачного входа в меню пользователя встретит UEFI, где можно сразу найти пункт для настройки вертушек. ASUS называет это QFan Control, остальные производители именуют пункт схожим образом, поэтому промахнуться не получится.
Компьютерные вентиляторы делятся на CPU FAN, Chassis FAN и AUX FAN. Первый тип предназначен для охлаждения процессора, второй обозначает корпусные вентиляторы, а третий оставлен производителем как сквозной порт для подключения дополнительных вентиляторов с выносными регуляторами. Он не управляет скоростью вертушек, а только подает питание и следит за оборотами. Для настройки оборотов подходят вентиляторы, подключенные как CPU FAN и CHA FAN.
Выбираем тот узел, который необходимо настроить, и проваливаемся в график.
В настройках уже есть несколько готовых профилей: бесшумный Silent, Standart — для обычных условий и Performance (Turbo) — для систем с упором в производительность. Конечно, ни один из представленных пресетов не позволит пользователю добиться максимальной эффективности.
Поэтому выбираем ручной режим (Manual, Custom) и обращаем внимание на линию.
График представляет собой систему координат, на которой можно построить кривую. В качестве опор, по которым строится линия, выступают точки на пересечении значений температуры и оборотов вентилятора (в процентах).
Чтобы задать алгоритм работы вентиляторов, необходимо подвигать эти точки в одном из направлений. Например, если сделать так, как показано на скриншоте ниже, то вентиляторы будут всегда работать на максимальных оборотах.
Если же сдвинуть их вниз, то система охлаждения будет функционировать со скоростью, минимально возможной для данного типа вентиляторов.
Если настройка касается вентилятора на CPU, то жертвовать производительностью СО ради пары децибел тишины не стоит. Лучше «нарисовать» плавный график, где за абсолютный минимум берут значение 30 градусов и минимальную скорость вентиляторов, а за абсолютный максимум — 75-80 градусов и 90-100% скорости вертушек. Этого будет достаточно даже для мощной системы.
В случае с корпусными вентиляторами такой метод может не подойти. Во-первых, «нос» каждого вентилятора можно настроить индивидуально на одну из частей системы: корпусные вертушки могут брать за точку отсчета как температуру чипсета, так и датчики на видеокарте, датчики в районе сокета и даже выносные, которые подключаются через специальный разъем. Настроить такое можно только в ручном режиме.
В таком случае придется работать без наглядного графика и представлять систему координат с точками в уме. Например:
Здесь настройка вентиляторов заключается не в перетаскивании точек на графике, а в ручной установке лимитов цифрами и процентами. Нужно понимать, что соотношение Min. Duty и Lower Temperature — это первая точка на графике, Middle — вторая, а Max — третья.
Один раз крутим, семь раз проверяем
После настройки необходимо проверить эффективность работы системы охлаждения. Для этого можно использовать любой софт для мониторинга. Например, HWInfo или AIDA64. При этом не забываем нагрузить систему какой-нибудь задачей: запустить бенчмарк, включить конвертацию видеоролика в 4К или поиграть 20-30 минут в требовательную ААА-игру.
Настройка системы охлаждения — это индивидуальный подбор параметров не только для конкретной сборки, но даже для разных вентиляторов. Ведь они отличаются не только радиусом и формой лопастей, но и предназначением — некоторые модели выдают максимальный воздушный поток, другие рассчитаны на высокое статическое давление. Поэтому не всегда одни и те же настройки будут одинаково эффективны в любой конфигурации.
Измеряем скорость вращения вентилятора
Измеряем скорость вращения вентилятора
Начнем с математики.
Единицей измерения скорости вращения (частоты) крыльчатки вентилятора обычно являются обороты в минуту (об/мин). Что это значит для нас с практической точки зрения? Это значит, что нужно взять секундомер и в течение одной минуты считать обороты. Очень долго и непрактично.
- предположим, что вентилятор вращается со скоростью 1754 об/мин. (29,2333 об/сек); если мы считали обороты в течение минуты, то такое число и получим в результате измерения; если мы считали обороты в течение секунды, то получим только 1740 об/мин (29 об/сек).
Куда потерялись еще 14 оборотов?
т. е. за секунду мы зафиксируем 58 импульсов таходатчика, тогда измеренных оборотов получим
Как видите, то, что таходатчик выдает два импульса за оборот крыльчатки, нам не слишком помогло повысить точность измерения. Попробуем подойти к решению проблемы точности измерений с другой стороны. Вспомним, что частота и период связаны простым соотношением:
Если измерять не частоту (как мы это делали в примерах выше), а период следования импульсов таходатчика, можно существенно повысить точность измерения, при этом время измерения будет достаточно малым.
Как можно измерить период? Для этого нужно:
1. использовать дополнительный генератор стабильного импульсного сигнала (измерительный генератор), период этого сигнала должен быть намного меньше периода измеряемого сигнала таходатчика;
2. сформировать из сигнала таходатчика измерительный импульс, равный по длительности периоду вращения крыльчатки (два периода сигнала таходатчика);
3. посчитать, сколько импульсов от измерительного генератора поступит за время измерительного импульса (период вращения крыльчатки).
Теперь можно вычислить скорость вращения крыльчатки вентилятора:
Посмотрим расчет на примере. Пусть время измерительного импульса (период вращения крыльчатки вентилятора) составляет 0,0342 с, а период следования импульсов измерительного генератора 0,00001 с (10 мкс), тогда за период вращения крыльчатки мы зафиксируем:
N=0,0342/0,00001=3420 (импульсов), и скорость вращения будет F=60/(3420*0,00001)=1754 (об/мин.)
что и требовалось. Конечно, все эти вычисления выполнить на простых логических микросхемах практически невозможно, поэтому измеритель сделаем на микроконтроллере.
Рисуем схему измерителя скорости вращения вентилятора:
Рис.1 Схема измерителя скорости вращения вентилятора
Как видите, схема получилась очень простой.
Для удешевления и упрощения схемы использовано включение микроконтроллера с использованием внутреннего генератора 4 МГц.
Сигнал с таходатчика вентилятора поступает на вход микроконтроллера, а формирование измерительного интервала, импульсов эталонной частоты, все вычисления производятся программно. Показания выводятся на девятиразрядный цифровой ЖКИ индикатор, передача информации в индикатор производится в последовательном коде. Конденсатор С1 служит для снижения возможных импульсных помех в сигнале таходатчика.
Питание вентилятора на схеме показано от +12 В компьютерного блока питания, однако нет никаких ограничений на питание его от другого источника, например от реобаса. Учтите только, что при низкой скорости вращения крыльчатки сигнал таходатчика может стать нестабильным.
Диапазон измеряемых скоростей вращения крыльчатки вентилятора составляет об/мин., при условии, что импульсы тахосигнала формируются дважды за один оборот крыльчатки.
Измерение скорости производится каждые 2 секунды.
Вариант схемы с кварцевым резонатором приведен ниже:
Рис.2 Схема измерителя скорости вращения вентилятора с кварцевым резонатором
Рис.3 Так выглядит мой макет измерителя частоты вращения
И, напоследок, прошивки для мироконтроллеров:
- Скачать прошивку к схеме рис. 1 Скачать прошивку к схеме рис. 2
Что еще можно сделать:
Получится дешевый продвинутый реобас.
Рис.4 Схема светодиодного индикатора
Обозначение сегментов индикатора приведено на рис.5. Сегмент P (точка) не используется.
Рис.5 Обозначение сегментов индикатора
Внимание: работу индикатора на светодиодах я на практике не проверял, оставляю это на энтузиазм желающих.
Как настроить скорость вентиляторов в ПК
Современная компьютерная техника для охлаждения системы самостоятельно регулирует обороты вентиляторов. Однако, в большинстве случаев, чтоб добиться комфортного соотношения эффективности и шума, лучше это выполнить в ручном режиме.
О способах регулирования оборотов корпусных вентиляторов и процессорного охлаждения мы сегодня и поговорим.
Зачем нужна регулировка вентиляторов?
Изначально параметры работы вентиляторов устанавливаются материнской платой в зависимости от показателей температурных датчиков и настроек BIOS.
Но не всегда автоматическая система эффективно справляется со своими функциями. Чаще всего это один из следующих сценариев:
Если причиной чрезмерной работы кулеров является перегрев системы из-за жары или загрязнения системы пылью, вручную уменьшать обороты вентиляторов нельзя. Для начала следует выполнить чистку и обслуживание компьютера. Возможно понадобится заменить термопасту на процессоре. Если устройство давно не обслуживалось, эти манипуляции позволят снизить температуру рабочих узлов на 10 – 15 °С.
В случае разгона, следует уделять повышенное внимание рабочим температурам компонентов системы и своевременно принимать меры по их регулировке. Чрезмерный перегрев чреват выходом из строя разогнанных комплектующих. Если же перегрева не наблюдается, а кулеры работают на максимальных оборотах, это приводит к лишнему энергопотреблению и шумовой нагрузке.
В остальных случаях, если перегрева системы нет, а вентиляторы работают на полную мощность, выполняя более 2000 – 3000 тысяч оборотов в минуту, следует изменить параметры их работы вручную.
Сделать это можно тремя способами.
Настройка через BIOS
Перейти в BIOS можно, нажав соответствующую кнопку клавиатуры при запуске компьютера. В зависимости от модели материнской платы, это может быть F2 или Del.
Обычно раздел настройки вентиляторов находится на стартовой странице и называется «Fan Control». В разделе можно найти 3 типа устройств:
Возле названия каждого вентилятора указываются его обороты. Чтоб перейти к настройке, следует выбрать устройство.
Обычно настройка процессорного вентилятора реализована в виде графика, к которому предлагаются базовые режимы: Silent, Standart, Turbo или другие, на усмотрение производителя. А также ручной режим – Manual или Custom.
Для регулировки следует передвигать контрольные точки графика. Однако, полностью выставлять производительность вентилятора на минимальные значения не рекомендуется, особенно при настройке процессорного охлаждения. График должен иметь вид плавной кривой, в которой температуре 30 °С должна соответствовать минимальная скорость вентилятора, а 80 °С – максимальная. Если возможно – проверьте эффективность охлаждения в максимальной нагрузке. Из-за особенностей как самих вентиляторов, так и радиаторов разницы в эффективнойсти охлаждения между 85% скорости и 100% может и не быть, а вот шума прибавится ощутимо. Тест стоит проводить не менее 10 минут по длительности – за это время система выйдет на уровень температурной стабильности. Речь конечно-же о воздушных и 240-мм жидкостных системах. При использовании 360 и более габаритных радиаторов прогрев до состояния равновесия может занять до получаса.Промежуточные значения выбирайте исходя из параметров системы, оценивая каждый показатель и подбирая необходимое значение практическим путем под нагрузкой.
Настройка корпусных вентиляторов редко реализована визуально. Обычно предлагается вводить мощность в процентах на каждый из трех режимов работы: Min, Middle, и Max.
Регулировка при помощи утилиты SpeedFan
SpeedFan – самое популярное бесплатное приложение с русскоязычным интерфейсом. Среди его функций:
Программа позволяет регулировать обороты каждого вентилятора, подключенного к материнской плате, параллельно оценивая, как изменяется температура на датчиках. Можно задать необходимые уровни температур, и система будет автоматически подстраивать частоту оборотов кулеров. Также можно выставить автоматический режим. Для этого следует поставить галочку в строке Automatic fan speed (Автоскорость вентиляторов).
В большинстве случаев, если вентиляторы подключены напрямую к блоку питания, их можно регулировать только физически.
Физическая регулировка
Для управления скоростями работы вентиляторов используют специальный многоканальный регулятор скорости – реобас. Он монтируется в системный блок или на переднюю панель. Также можно встретить внешние устройства, которые закрепляются на корпусе при помощи магнитов или липучек.
В зависимости от конфигурации, реобас может выполнять сразу несколько функций:
Выбирают реобас по ряду характеристик:
Самые простые реобасы будут показывать скорость только одного кулера, передавая значения на датчик материнской платы. С остальных кулеров показания не снимаются.
Некоторые топовые модели могут быть оснащены микрофонами и способны автоматически настраивать режим работы системы охлаждения в соответствии с шумовым фоном помещения.
Пошаговая инструкция как настроить скорость вентиляторов в SpeedFan
Как настроить скорость вентиляторов в SpeedFan
Для начала переключимся на русский язык, чтобы с утилитой было удобнее работать. Для этого не требуется скачивать и устанавливать языковые паки – все языки уже загружены в программе. Для переключения нужно кликнуть в главном окне на кнопку «Configure», затем развернуть вкладку «Options», после чего в пункте «Language» переключить язык на русский в выпадающем списке и подтвердить изменения нажатием на кнопку ОК. Программа перезапустится.
Также в меню опций можно настроить цвет фона, текста, размер шрифта и обозначение температуры в градусах Цельсия или по Фаренгейту. Как только настойка интерфейса будет закончена, перейдем к основному функционалу программы.
Главная особенность SpeedFan – регулировка скоростей вентиляторов, ручная или автоматическая. Для активации второй нужно в главном окне утилиты нажать на галочку «Автоскорость вент-ров». При этом SpeedFan будет автоматически замедлять кулеры, если температура охлаждаемых компонентов итак достаточно низкая, либо ускорять при высоких значениях и опасности перегрева. Ручная регулировка производится в нижней части окна. Там расположены строки, каждая из которых соответствует своему кулеру. Можно задать каждому вентилятору скорость вращения в диапазоне от 0 до 100%.
В главном окне посередине справа отображены скорости кулеров, а слева – температуры всех датчиков
Переходим к более подробной конфигурации. Щелкаем по кнопке «Конфигурация» и разворачиваем раздел «Вентиляторы». Здесь представлен список кулеров, за показаниями которых следит программа в реальном времени. Слева от каждого пункта есть галочка: ее можно убрать, чтобы удалить из списка ненужную строку.
В данном окне мы просто видим, на каких скоростях работают все кулеры, за которыми следит программа, в данный момент. Чтобы настроить допустимые значения, нужно перейти в другую вкладку – «Скорости». На примере ниже мы видим 3 пункта: система, центральный процессор и AUX. При выделении одного пункта снизу появятся строки с регулируемыми параметрами: верхний и нижний предел скорости, а также разрешение ее автоизменения.
Во вкладке «Температуры» можно настроить, при каких температурах того или иного компонента будет изменяться скорость связанного с ним кулера. Чтобы установить желаемую температуру и максимальную (после достижения которой вентилятор заработает на 100%, чтобы ее сбросить), нужно выбрать пункт из списка, и установить данные параметры в нижней части окна.
Во вкладке «Fan Control» есть дополнительные параметры вращения кулеров. Здесь можно настроить профиль для конкретного устройства с точным соответствием температур и скоростей вращения. Чтобы добавить новый профиль, нужно сделать следующее:
В утилите можно настроить определенные действия, которые будут срабатывать в ответ на то или иное событие. Для этого существует вкладка «Events» в окне конфигурации. События строятся в форме условной конструкции, которая используется в программировании: if-then (если-то).
Чтобы добавить новое событие, нужно сделать следующее:
Создание событий поможет еще больше автоматизировать работу программы.
SpeedFan не видит вентиляторы на компьютере или ноутбуке
Как мы уже говорили выше, иногда программа не может управлять скоростями вентиляторов. В некоторых случаях она вообще их не видит. В первую очередь, нужно сделать следующее:
Данные советы должны помочь, если ваш компьютер достаточно современный. На некоторых старых моделях материнских плат отсутствует возможность контроля за кулерами совсем.
SpeedFan не меняет скорость вентиляторов
Если программа видит кулер в системе, но не влияет на его скорость, то возможно, проблема в подключении вентилятора. Нужно убедиться, что в 4-контактный разъем на материнской плате вставлен кулер с 4-контактным разъемом. Если же у кулера только 3 проводка, его вращением управлять не получится, так как именно четвертый провод ответственен за контроль скорости.
Если же подключение осуществлено правильно, и 4 провода вставлены в 4 разъема, но скорость все равно не меняется, то нужно изменить настройки самой программы. Откройте окно конфигурации («Configure») и перейдите во вкладку «Advanced».
Здесь необходимо заменить значение, соответствующее данному кулеру, на «Manual PWM Control или Software Controlled», затем поставить галочку возле пункта «remember it», чтобы программа запомнила указанные параметры.
Утилита SpeedFan – полезный инструмент, если система сама по себе не справляется с контролем температуры. Также она обладает внушительным набором дополнительных функций, включая отображение графиков температур и мониторинг состояния жесткого диска.
Полезное видео
В данном видео наглядно показано, как уменьшить/увеличить скорость вращения кулеров в программе SpeedFun с целью охлаждения компьютера или ноутбука: