Кулер 3 pin и 4 pin отличия. Отличия кулеров 3 pin и 4 pin: что выбрать для эффективного охлаждения ПК

Чем отличаются вентиляторы 3 pin и 4 pin. Какие преимущества у 4-контактных кулеров. Как правильно подключить разные типы вентиляторов. На что обратить внимание при выборе кулера для компьютера.

Содержание

Основные различия между кулерами 3 pin и 4 pin

Главное отличие между вентиляторами 3 pin и 4 pin заключается в способе регулировки скорости вращения:

  • 3-контактные кулеры изменяют скорость за счет изменения напряжения питания
  • 4-контактные вентиляторы используют ШИМ-сигнал (широтно-импульсную модуляцию) для управления оборотами

Рассмотрим подробнее назначение контактов в разъемах обоих типов:

3-pin вентиляторы:

  1. Земля (-)
  2. Питание (+12В)
  3. Тахометр (сигнал оборотов)

4-pin вентиляторы:

  1. Земля (-)
  2. Питание (+12В)
  3. Тахометр (сигнал оборотов)
  4. ШИМ-сигнал управления

Как видим, первые три контакта идентичны. Четвертый контакт в 4-pin разъемах используется для подачи управляющего ШИМ-сигнала.

Преимущества 4-контактных кулеров

4-pin вентиляторы имеют ряд преимуществ по сравнению с 3-контактными моделями:


  • Более точное и плавное управление скоростью вращения
  • Возможность снижения оборотов до очень низких значений
  • Меньшее энергопотребление при пониженных оборотах
  • Более низкий уровень шума
  • Увеличенный срок службы подшипников

Благодаря этим преимуществам 4-pin кулеры обеспечивают более эффективное и тихое охлаждение компьютера.

Совместимость и подключение разных типов вентиляторов

При подключении вентиляторов важно учитывать совместимость разъемов:

3-pin вентилятор к 4-pin разъему:

Такое подключение возможно, но регулировка скорости будет ограничена. Вентилятор будет работать на максимальных оборотах или с небольшим снижением скорости.

4-pin вентилятор к 3-pin разъему:

Подключение допустимо, но функция ШИМ-управления работать не будет. Скорость будет регулироваться изменением напряжения, как у 3-pin моделей.

4-pin вентилятор к 4-pin разъему:

Оптимальный вариант — обеспечивается полноценное ШИМ-управление скоростью вращения.

Как выбрать оптимальный кулер для компьютера?

При выборе вентилятора для ПК следует учитывать несколько факторов:


  1. Тип разъема на материнской плате (3-pin или 4-pin)
  2. Размер посадочного места в корпусе
  3. Требуемая производительность охлаждения
  4. Уровень шума
  5. Качество подшипников
  6. Дополнительные функции (подсветка, пылезащита и т.д.)

Для большинства современных компьютеров рекомендуется выбирать 4-контактные вентиляторы, если это позволяет материнская плата. Они обеспечивают оптимальное соотношение эффективности охлаждения и уровня шума.

Особенности подключения и управления 3-pin и 4-pin кулерами

Важно понимать, как осуществляется управление скоростью вращения разных типов вентиляторов:

3-pin вентиляторы:

Скорость регулируется изменением напряжения питания. Чем ниже напряжение, тем медленнее вращается вентилятор. Однако при слишком низком напряжении вентилятор может не запуститься.

4-pin вентиляторы:

Управление осуществляется с помощью ШИМ-сигнала. На вентилятор постоянно подается полное напряжение питания, а ШИМ-сигнал определяет, какую часть времени двигатель работает. Это позволяет достичь очень низких скоростей вращения без риска остановки вентилятора.


Настройка скорости вращения кулеров в BIOS и программах

Существует несколько способов управления скоростью вращения вентиляторов:

  • Настройка в BIOS/UEFI материнской платы
  • Использование утилит от производителя материнской платы
  • Применение сторонних программ (например, SpeedFan)

В BIOS обычно доступны следующие режимы работы вентиляторов:

  • Auto — автоматическое управление в зависимости от температуры
  • Manual — ручная настройка кривой скорости
  • Full Speed — постоянная работа на максимальных оборотах
  • Silent — тихий режим с минимальными оборотами

Для 4-pin вентиляторов часто доступны более гибкие настройки ШИМ-управления.

Распространенные проблемы при использовании разных типов кулеров

При работе с вентиляторами могут возникать следующие проблемы:

3-pin вентиляторы:

  • Невозможность снижения скорости ниже определенного уровня
  • Повышенный шум при работе на максимальных оборотах
  • Сложность точной регулировки скорости

4-pin вентиляторы:

  • Несовместимость с некоторыми старыми материнскими платами
  • Возможные проблемы при подключении к 3-pin разъемам
  • Необходимость настройки ШИМ-управления в BIOS

Большинство этих проблем решается правильным выбором и настройкой вентиляторов.


Заключение: какой тип вентилятора выбрать?

Выбор между 3-pin и 4-pin вентиляторами зависит от нескольких факторов:

  • Если материнская плата поддерживает 4-pin разъемы, лучше выбрать 4-контактные вентиляторы для более эффективного охлаждения и низкого уровня шума
  • Для старых систем или при ограниченном бюджете 3-pin вентиляторы могут быть приемлемым вариантом
  • При выборе высокопроизводительных компонентов (мощные процессоры, видеокарты) рекомендуется использовать 4-pin кулеры для лучшего контроля температуры

В целом, 4-контактные вентиляторы предоставляют больше возможностей для оптимизации системы охлаждения компьютера и являются предпочтительным выбором для большинства современных ПК.


Сравниваем вентиляторы 3 pin и 4 pin

Обновлено: 23.04.2021 12:59:14

Тем, кому приходилось собирать компьютеры — а таких людей много, при этом не все они системные администраторы или программисты — наверняка бросалось в глаза, что у одних моделях ПК у вентиляторов 4 ножки, а у других 3. Это не просто дизайнерская идея — внутри у компьютера все существует с определенной целью. Это техническая характеристика.

В чем же отличие?

Вентиляторы с разным количеством ножек называются 3 pin и 4 pin соответственно. Разница в них между техническим нюансом в работе:

  1. Если у кулера 4 ножки, он считается более современным, а стоит, скорее всего, на современной же модели материнской платы или вовсе на процессоре. Такие устройства позволяют компьютеру контролировать скорость вращения крыльчатки. Соответственно, когда процессор разогревается, лопастям отдается команда на более быстрое вращение и охлаждение происходит быстрее. Сигнал идет непосредственно по четвертому проводу, от управляющего чипа.

  2. Если у кулера 3 ножки, это значит, что он — устаревшая модель. У него нет четвертого провода, поэтому контроль скорости вращения осуществляется с помощью изменения напряжения силового кабеля. Такой способ менее надежен, позволяет гораздо менее точное воздействие, с ним экстренно охладить перегревшийся процессор невозможно.

  3. По большому счету, устройство с 4 ножками лучше, оно позволяет заботиться об охлаждении сообразно текущей ситуации. Но бывает такое, что его просто некуда ставить — старые материнские платы не обладают четвертым разъемом.

Соответственно, при разных комбинациях подключения результаты получатся разными:

  1. 3-pin подключается к разъему 4-pin. Есть варианты: либо материнская плата вообще не сможет управлять вентилятором, тогда он начнет крутиться на стандартных оборотах. Либо она будет подавать ему команды с помощью изменения напряжения кабеля.

  2. 4-pin подключается к разъему 4-pin. Все действует так, как должно.

  3. 4-pin подключается к разъему 3-pin. Есть варианты: либо он подключиться, после чего заработает со стандартной скоростью. Либо не подключиться, и тогда нужно будет поменять местами провода 3 и 4, чтобы тот из них, который отвечает за частоту оборотов, остался незадействованным. Скорость в этом случае тоже регулироваться не будет.

  4. Если на материнской плате разъем 4-pin, то стоит покупать соответствующий вентилятор — с ним она будет работать идеально.

  5. Если же на ней разъем 3-pin, то можно подумать над выбором. Вентилятор 3-pin стоит брать в том случае, если замены материнской платы не предвидится и хочется сэкономить. Вентилятор 4-pin стоит брать, если замена состоится — тогда он будет «на вырост».


Оцените статью
 

Всего голосов: 5, рейтинг: 2.6

Чем отличаются 3-pin и 4-pin кулеры и какие из них лучше

Если вам уже приходилось самостоятельно собирать компьютеры, возможно вы замечали, что в одних моделях ПК кулеры имеют четыре ножки, а в других три. Чем обусловлена эта конструктивная особенность и имеет ли она какую-то практическую пользу, либо это просто еще одна выдумка дизайнеров?

Если эта особенность — техническая, то какая разница между кулерами с тремя и четырьмя ножками? Постараемся дать ответ на этот вопрос.

Во-первых, начнем с того, что вентиляторы с разным количеством ножек правильнее называть 3-pin и 4-pin. Описанная характеристика является технической и указывает на принцип работы кулера. Четырех-пинные кулеры обычно встречаются в современных материнских платах. Также четырыхконтактые кулеры чаще всего используются для охлаждения процессора, тогда как обычные могут иметь три разъема. Догадаться, зачем это нужно, не так уж и трудно.

Вентиляторы с четырьмя ножками являются более совершенными, поскольку поддерживают контроль скорости вращения крыльчатки

(методом широтноимпульсной модуляции), что очень важно для правильного охлаждения процессора. Обеспечивается этот контроль как раз благодаря дополнительному четвертому проводу, передающему сигнал от управляющего чипа на вентилятор. Означает ли это, что трех-пинные вентиляторы такого контроля не имеют? Нет, у них тоже имеется свой сигнальный провод, только вот скорость вращения крыльчатки зависит от изменения напряжения силового кабеля, хотя надо отметить, в ряде случаев регулировка оборотов является чисто символической.

Если же брать картину в целом, следует обращать внимание и на число разъемов на самой материнской плате, ведь они тоже бывают трехконтактными. В зависимости от того, подключен ли трех-пинный и четырех-пинный модуль к разъему с четырьмя контактами либо наоборот, вентилятор будет работать по-разному.

3-pin к разъему 4-pin. Регулировка скорости осуществляется посредством изменения напряжения на выходе, но может быть и так, что вентилятор будет крутиться постоянно, так как материнская плата не сможет им управлять.

4-pin к разъему 4-pin. Обеспечивается полный контроль скорости вращения исходя из учитываемых управляющим чипом показателей.
4-pin к разъему 3-pin. Четырех-пинный кулер, подключенный к разъему с тремя контактами может не заработать. Тогда необходимо поменять местами 3 и 4 провода, оставив отвечающий за регулировку оборотов кабель незадействованным. Но в любом случае контроль скорости вращения осуществляться не будет.

Итак, какой вентилятор лучше покупать? Будущее однозначно за 4-пинными пропеллерами, поэтому при наличии на материнке четырех разъемов брать, конечно, лучше их. Другое дело цена, последние могут стоить на порядок дороже, так что все зависит от толщины вашего кошелька и желания иметь более продвинутую систему охлаждения.

3 pin и 4 pin разница вентиляторы

На чтение 6 мин. Просмотров 437 Опубликовано

Тем, кому приходилось собирать компьютеры — а таких людей много, при этом не все они системные администраторы или программисты — наверняка бросалось в глаза, что у одних моделях ПК у вентиляторов 4 ножки, а у других 3. Это не просто дизайнерская идея — внутри у компьютера все существует с определенной целью. Это техническая характеристика.

В чем же отличие?

Вентиляторы с разным количеством ножек называются 3 pin и 4 pin соответственно. Разница в них между техническим нюансом в работе:

Если у кулера 4 ножки, он считается более современным, а стоит, скорее всего, на современной же модели материнской платы или вовсе на процессоре. Такие устройства позволяют компьютеру контролировать скорость вращения крыльчатки. Соответственно, когда процессор разогревается, лопастям отдается команда на более быстрое вращение и охлаждение происходит быстрее. Сигнал идет непосредственно по четвертому проводу, от управляющего чипа.

Если у кулера 3 ножки, это значит, что он — устаревшая модель. У него нет четвертого провода, поэтому контроль скорости вращения осуществляется с помощью изменения напряжения силового кабеля. Такой способ менее надежен, позволяет гораздо менее точное воздействие, с ним экстренно охладить перегревшийся процессор невозможно.

По большому счету, устройство с 4 ножками лучше, оно позволяет заботиться об охлаждении сообразно текущей ситуации. Но бывает такое, что его просто некуда ставить — старые материнские платы не обладают четвертым разъемом.

Соответственно, при разных комбинациях подключения результаты получатся разными:

3-pin подключается к разъему 4-pin. Есть варианты: либо материнская плата вообще не сможет управлять вентилятором, тогда он начнет крутиться на стандартных оборотах. Либо она будет подавать ему команды с помощью изменения напряжения кабеля.

4-pin подключается к разъему 4-pin. Все действует так, как должно.

4-pin подключается к разъему 3-pin. Есть варианты: либо он подключиться, после чего заработает со стандартной скоростью. Либо не подключиться, и тогда нужно будет поменять местами провода 3 и 4, чтобы тот из них, который отвечает за частоту оборотов, остался незадействованным. Скорость в этом случае тоже регулироваться не будет.

Если на материнской плате разъем 4-pin, то стоит покупать соответствующий вентилятор — с ним она будет работать идеально.

Если же на ней разъем 3-pin, то можно подумать над выбором. Вентилятор 3-pin стоит брать в том случае, если замены материнской платы не предвидится и хочется сэкономить. Вентилятор 4-pin стоит брать, если замена состоится — тогда он будет «на вырост».

Если у Вас имеется даже небольшой опыт сборки компьютерных системных блоков, то Вы наверняка могли заметить, что иногда коннекторы вентиляторов охлаждения процессора, корпусные вентиляторы имеют разное количество ножек: 4 или 3. Их еще называют 4 pin и 3 pin соответственно. В относительно старых системниках на материнских платах только процессорный вентилятор имеет 4 провода, остальные же разъёмы 3 пиновые. На современных системных платах на базе шестого или седьмого поколения процессоров intel, как правило, распаяны только 4 pin разъёмы, а 3 pin уже доживают свой недолгий век и более мы не увидим их в следующих поколениях кулеров и вентиляторов.

В чем разница между тремя и четырьмя проводными вентиляторами, помимо разницы в количестве проводов? Ответ на этот вопрос читайте далее в этой статье.

Основные различия 4 Pin от 3 Pin вентиляторов

Трех контактный разъем вентилятора — это три показателя (по количеству проводов): мощность (5 или 12 вольт), земля и сигнал. Сигнальный провод передаёт скорость вращения крыльчатки вентилятора при нормальном номинальном напряжении 4 или 12 вольт. При таком режиме скорость вентилятора обычно контролируется увеличением или уменьшением напряжения по силовому кабелю.

Четырех контактный разъем вентилятора немного отличается от трех контактного разъема, поскольку у него есть дополнительный (четвёртый) провод, используемый для отправки управляющих сигналов на вентилятор, у которого есть чип. Чип и контролирует скорость вращения крыльчатки вентилятора.

Трех проводных и четырех проводных разъема

Вентиляторы процессора, устанавливаемые на медный или алюминиевый радиатор (в совокупности — кулер), используют либо трех проводной, либо четырех проводной разъём. Трех проводные разъемы предназначены для небольших вентиляторов с малым потреблением электроэнергии. Четырех проводные разъемы предназначены для процессорных вентиляторов с более высоким потреблением электроэнергии.

3 pin вентилятор, подключенный к 4 pin разъему:

При подключении трех проводного вентилятора к четырех контактному разъёму на материнской плате вентилятор будет всегда вращаться, потому как у материнской платы не будет возможности управления 3 pin вентилятором и регулировки числа оборотов кулера.

4 pin вентилятор, подключенный к 4 pin разъёму:

При подключении четырех проводного вентилятора к трех контактному разъёму на материнской плате вентилятор будет работать без возможности регулировки оборотов со стороны материнской платы.

Если вдруг вентилятор не заработал, то нужно поменять 3 и 4 провода местами, чтобы провод с регулировкой оборотов остался незадействованным.

Если вам уже приходилось самостоятельно собирать компьютеры, возможно вы замечали, что в одних моделях ПК кулеры имеют четыре ножки, а в других три. Чем обусловлена эта конструктивная особенность и имеет ли она какую-то практическую пользу, либо это просто еще одна выдумка дизайнеров? Если эта особенность — техническая, то какая разница между кулерами с тремя и четырьмя ножками? Постараемся дать ответ на этот вопрос.

Во-первых, начнем с того, что вентиляторы с разным количеством ножек правильнее называть 3-pin и 4-pin. Описанная характеристика является технической и указывает на принцип работы кулера. Четырех-пинные кулеры обычно встречаются в современных материнских платах. Также четырыхконтактые кулеры чаще всего используются для охлаждения процессора, тогда как обычные могут иметь три разъема. Догадаться, зачем это нужно, не так уж и трудно.

Вентиляторы с четырьмя ножками являются более совершенными, поскольку поддерживают контроль скорости вращения крыльчатки (методом широтноимпульсной модуляции) , что очень важно для правильного охлаждения процессора. Обеспечивается этот контроль как раз благодаря дополнительному четвертому проводу, передающему сигнал от управляющего чипа на вентилятор. Означает ли это, что трех-пинные вентиляторы такого контроля не имеют? Нет, у них тоже имеется свой сигнальный провод, только вот скорость вращения крыльчатки зависит от изменения напряжения силового кабеля, хотя надо отметить, в ряде случаев регулировка оборотов является чисто символической.

Если же брать картину в целом, следует обращать внимание и на число разъемов на самой материнской плате, ведь они тоже бывают трехконтактными. В зависимости от того, подключен ли трех-пинный и четырех-пинный модуль к разъему с четырьмя контактами либо наоборот, вентилятор будет работать по-разному.

3-pin к разъему 4-pin. Регулировка скорости осуществляется посредством изменения напряжения на выходе, но может быть и так, что вентилятор будет крутиться постоянно, так как материнская плата не сможет им управлять.
4-pin к разъему 4-pin. Обеспечивается полный контроль скорости вращения исходя из учитываемых управляющим чипом показателей.
4-pin к разъему 3-pin. Четырех-пинный кулер, подключенный к разъему с тремя контактами может не заработать. Тогда необходимо поменять местами 3 и 4 провода, оставив отвечающий за регулировку оборотов кабель незадействованным. Но в любом случае контроль скорости вращения осуществляться не будет.

Итак, какой вентилятор лучше покупать? Будущее однозначно за 4-пинными пропеллерами, поэтому при наличии на материнке четырех разъемов брать, конечно, лучше их. Другое дело цена, последние могут стоить на порядок дороже, так что все зависит от толщины вашего кошелька и желания иметь более продвинутую систему охлаждения.

Разница между вентиляторами 3 pin и 4 pin

В связи с увеличением быстродействия и энергопотребления процессоры, видеокарты, оперативная память и другие компоненты компьютеров в качестве побочного эффекта нормальной работы выделяют огромное количество тепла. Эти устройства должны работать в определенном температурном диапазоне, чтобы предотвратить перегрев, нестабильность, неисправность и повреждения, приводящие к сокращению срока службы ПК.

У подавляющего большинства компьютеров есть хотя бы один кулер. Задача вентиляторов — поддерживать ваш компьютер в функциональном состоянии, либо вытягивая воздух с нагретых поверхностей, либо всасывая холодный воздух в системный блок. Во всех вентиляторах ПК используются бесщеточные двигатели, гарантирующие надежность, энергоэффективность и обратную связь по оборотам.

Классификация вентиляторов

Для классификации кулеров существуют различные характеристики:

  1. Размер.
  2. Воздушный поток.
  3. Скорость вращения.
  4. Тип подшипника.
  5. Питание и тип коннектора.
  6. Уровень шума.

Наиболее удобной характеристикой для классификации является тип коннектора (разъем). Это небольшой прямоугольный соединитель с двумя выступами на внешнем краю одной стороны. Имеет два вида исполнения — с тремя(3-pin) и четырьмя(4-pin) контактами. По количеству проводов их еще называют 3-проводные и 4-проводные.

Два вентилятора могут иметь разные цвета проводов в разъемах. Похоже, что у производителей не было одного и того же поставщика проводов, а у поставщика проводов не было одного и того же поставщика цветного пластика.

Поэтому, вместо того, чтобы использовать цвета для подключения контактов, лучше использовать нумерацию стандартного разъема. Независимо от того, какого цвета провод, он будет подключен к нужному контакту материнской платы. Номер 1 является самым левым контактом (указан на самом коннекторе).

Вентиляторы с 3-проводным разъёмом

Очень распространенный тип вентилятора. В этих кулерах впервые используется тахометр.

Назначение контактов разъёма:

  • (-) источника питания.
  • (+) источника питания.
  • Датчик Холла.

Первые два провода являются источником питания вентилятора (от 4 до 12 В). Третий провод, идет прямо с выхода датчика Холла и предназначен для контроля работоспособности устройства. Этот выход генерирует 2 импульса за один оборот кулера. С третьего провода материнская плата считывает импульсы тахометра вентилятора и определяет, работает ли он, а также сколько производит оборотов в минуту.

Если на материнскую плату не поступают электрические импульсы или поступают, но с очень низкой частотой, то звучит характерный зуммер, чтобы сообщить пользователю о выходе со строя вентилятора.

Вентиляторы с 4-проводным разъёмом

Самый современный тип вентилятора для ПК. Он увеличивает или уменьшает свои обороты с помощью сигнала ШИМ и одновременно обеспечивает обратную связь по тахометру.

ШИМ (англ.PWM) – широко-импульсная модуляция – метод управления питанием нагрузки за счет ширины подаваемых импульсов напряжения.

Назначение контактов разъёма:

  1. (-) источника питания.
  2. (+) источника питания.
  3. Датчик Холла.
  4. Управление ШИМ.

Контакты 1, 2 и 3 выполняют те же функции, что и контакты кулера с 3-pin.

4-й контакт – управляющий. При непрерывной подаче напряжения на этот контакт происходит вращение кулера на максимальной скорости. Для изменения скорости вращения на управляющий контакт подаются импульсы высокой частоты. Регулировка вращения производится увеличением ширины импульса при неизменной частоте. Другими словами, чем продолжительнее на катушки двигателя вентилятора воздействует напряжение, тем выше скорость вращения.

Существует два основных способа управления ШИМ-сигналом: микроконтроллером и программой.

В первом случае микроконтроллер считывает данные с термодатчика и определяет режимы работы вентилятора. Часто этот режим настраивается в BIOS компьютера (базовая система ввода\вывода).

Во втором случае данные с термодатчика перехватывает программа. В основном это программное обеспечение производителя материнской платы. Самая популярная – программа SpeedFan.

Есть 4-проводные вентиляторы, которые работают на низких оборотах, даже если температура оборудования находится в рабочих пределах, т.е. не получают управляющего сигнала ШИМ. Устанавливаются они на узлах, работа которых критически важна.

Сходство и различие

Наличие трех одинаковых контактов и возможность фиксировать неисправность делает эти вентиляторы практически идентичными.

Различие лишь в возможности 4-pin вентилятора регулировать скорость вращения в зависимости от температуры охлаждаемого устройства.

На самом деле все вентиляторы могут управляться с помощью ШИМ, но 4-проводный тип может то, что не может сделать 3-проводный вентилятор в обычных условиях. Трехпроводной вентилятор питает датчик Холла и контроллер от той же линии, что и катушки. Таким образом, если попытаться отправить импульсы ШИМ на катушки 3-проводного вентилятора, те же импульсы поступят на контроллер. В этом случае велика вероятность выхода контроллера со строя, потому что для его работы необходим постоянный ток. В результате третий провод (датчик Холла) не даст правильных показаний.

4-pin вентиляторы имеют небольшие изменения, которые устраняют эту проблему.

Контроллер и датчик Холла всегда питаются постоянным током. Дополнительный транзистор размещается перед катушками. База этого транзистора фактически является четвертым проводом. Итак, импульсы ШИМ возбуждают транзистор. Катушки получают эти импульсы через транзистор, но на контроллер вместе с датчиком Холла это никак не влияет.

Отличие 4 пин кулера от 3 pin. Подключение кулера к БП или батарейке

Если вам уже приходилось самостоятельно собирать компьютеры, возможно вы замечали, что в одних моделях ПК кулеры имеют четыре ножки, а в других три. Чем обусловлена эта конструктивная особенность и имеет ли она какую-то практическую пользу, либо это просто еще одна выдумка дизайнеров? Если эта особенность — техническая, то какая разница между кулерами с тремя и четырьмя ножками? Постараемся дать ответ на этот вопрос.

Во-первых, начнем с того, что вентиляторы с разным количеством ножек правильнее называть 3-pin и 4-pin . Описанная характеристика является технической и указывает на принцип работы кулера. Четырех-пинные кулеры обычно встречаются в современных материнских платах. Также четырыхконтактые кулеры чаще всего используются для охлаждения процессора, тогда как обычные могут иметь три разъема. Догадаться, зачем это нужно, не так уж и трудно.

Вентиляторы с четырьмя ножками являются более совершенными, поскольку поддерживают контроль скорости вращения крыльчатки (методом широтноимпульсной модуляции) , что очень важно для правильного охлаждения процессора. Обеспечивается этот контроль как раз благодаря дополнительному четвертому проводу, передающему сигнал от управляющего чипа на вентилятор. Означает ли это, что трех-пинные вентиляторы такого контроля не имеют? Нет, у них тоже имеется свой сигнальный провод, только вот скорость вращения крыльчатки зависит от изменения напряжения силового кабеля, хотя надо отметить, в ряде случаев регулировка оборотов является чисто символической.

Если же брать картину в целом, следует обращать внимание и на число разъемов на самой материнской плате, ведь они тоже бывают трехконтактными. В зависимости от того, подключен ли трех-пинный и четырех-пинный модуль к разъему с четырьмя контактами либо наоборот, вентилятор будет работать по-разному.

3-pin к разъему 4-pin. Регулировка скорости осуществляется посредством изменения напряжения на выходе, но может быть и так, что вентилятор будет крутиться постоянно, так как материнская плата не сможет им управлять.
4-pin к разъему 4-pin. Обеспечивается полный контроль скорости вращения исходя из учитываемых управляющим чипом показателей.
4-pin к разъему 3-pin. Четырех-пинный кулер, подключенный к разъему с тремя контактами может не заработать. Тогда необходимо поменять местами 3 и 4 провода, оставив отвечающий за регулировку оборотов кабель незадействованным. Но в любом случае контроль скорости вращения осуществляться не будет.

Итак, какой вентилятор лучше покупать? Будущее однозначно за 4-пинными пропеллерами, поэтому при наличии на материнке четырех разъемов брать, конечно, лучше их. Другое дело цена, последние могут стоить на порядок дороже, так что все зависит от толщины вашего кошелька и желания иметь более продвинутую систему охлаждения.

Сегодня удачно спаял схемку управления скоростью вращения 3pin вентилятора на кулере процессора, при подключении его к материнке с 4pin разъемом. К данному занятию меня подтолкнуло полное отсутствие в продаже вентиляторов с 4pin шнурками, в противном случае я бы не морочил себе голову поисками схемы, пайкой и подбором элементов.

Схему взял вот эту:


Схема управления скорость вращения 3 pin вентилятора (от 4 pin разъема на мат.плате)

Цитирую:

=======
Схема для подключения 3-pin кулера к 4-pin разьему на мат. плате..
Прислана Alexey-Rus. за что ему спасибо
Элементы:
VT1 — кт315б
VT2 — кт814 (816)
R1 — 4.3 кОм
R2 — 1 кОм
R3 — 1,5 кОм
R4 — 51 Ом
Номиналы резисторов скорее всего придётся немного подогнать. При должном их подборе думаю будет работать даже если сигнал на Control изменяется от 3 до 4,5 В как, например, у Burger (у меня на Control — от 0,4 до 3,5В при этом напряжение на кулере от 0 до почти 12В).
=======

Что пришлось сделать опытным путем:
1) Убрал R2, т.к. с ним вентилятор вообще не запускается.
2) R3 заменил на 2,0 кОм.
3) R4 заменил на 1,5 кОм (если поставить 1,3 кОм скорость вращения вентилятора будет выше).

Проверил на следующих мат.платах:
EPoX EP-MF4 Ultra-3 + ВОХ кулер AMD
ASUS P5KPL-C + кулер Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)

Схема работает замечательно, места занимает мало, не греется. В общем меня полностью устраивает. Фото ниже, кстати, собрано 2 схемы:



Схема управления скоростью вращения 3pin вентилятора при подключении к 4pin разъему


Схема управления скоростью вращения 3pin вентилятора при подключении к 4pin разъему

На Epox скорость вращения кулера можно тонко настраивать, и это получается без каких либо проблем, а на Asus — начал работать Q-Fan, но почему-то тормозит меню БИОС при активации функции Q-Fan. Возможно проблема в не правильном определении материнкой скорости вращения вентилятора, возможно проблема датчика оборотов данного вентилятора. В общем буду ещё наблюдать…

Размер или диаметр вентилятора измеряется в миллиметрах, например, 120, 140, 92, 90, 80, 40, 50, 60, 200мм.
Толщина обычно составляет от 15 до 40мм.

Крепление вентилятора для пк

В большинстве случаем, корпусные вентиляторы для пк, крепятся на винты, выполненные из какого-либо металла.

К некоторым моделям прилагаются, резиновые, силиконовые или иные крепления, позволяющие снизить вибрацию и уровень шума.

К радиатору кулера вентиляторы крепятся, чаше всего с помощью прижимных рамок или винтов.

Типы и виды подшипников в вентиляторах для пк


Тип подшипника в вентиляторе влияет на его характеристики и долговечность.

Подшипники, применяемые в вентиляторах для пк, можно разделить на два типа: скольжения и качения, по принципу работы.

Около наименования, располагаться цифры, обозначающие примерно возможное время наработки подшипника на отказ, при идеальных условиях.

Подшипники скольжения

Скольжения, простой (sleeve bearing) до 35 т. ч.
Один из самых конструктивно простых подшипников скольжения. Состоит из втулки и вала. Быстрее прочих приходит в негодность из-за большого трения деталей.

Ресурс работы напрямую зависит от вибрационных нагрузок и температурного режима. Издаваемый шум невысокий, но из-за быстрого износа, может достигать неприятных для слуха значений.

Гидродинамический (FDB bearing) до 80 т ч
Улучшенный вариант простого. Пространство между втулкой и валом заполнено смазкой, минимизирующий трение, благодаря чему срок службы значительно увеличивается и снижается уровень шума.

Масляного давления (SSO) до 160 т ч
Отличается от предыдущего магнитом, центрирующим вал, благодаря которому снижается износ, увеличен объем смазки, следствие чего более долговечен и тих.

Самосмазывающийся (LDP) до 160 т ч
Используется специальная, более вязкая, жидкая или твердая смазка, прочная пленка или покрытие. Улучшено качеством обработки внутренних компонентов…

С магнитным центрированием , левитацией от — — 160 до —
Практически, бесконтактный механизм, основанный на принципе магнитной левитации.
Очень тихий (До 80% тише, чем остальные…), обладает большей надежностью, лучше переносит использование в агрессивных средах.

Подшипники качения

Подшипник качения (ball bearing) до 60 — 90 т ч
Подшипники качения, теоретически немного более шумные, но и более износостойкие.
Они состоят из колец, тел качения (шариков или роликов), сепаратора, удерживающим тела качения в нужном положении. Пространство между телами заполняется смазкой.

Керамический (ceramic bearing) до 160 т ч
Изготавливается с применением керамических материалов, выдерживает более высокие температуры и обладает более низким уровнем шума.

Виды разъемов вентиляторов для пк


Предупреждение!
Если у вентилятора присутствует несколько различных разъемов для подключения, то используйте только один из на выбор, иначе возможно нанести повреждения устройствам.

3pin и 4 pin — pwn

Общее
Оба предназначены для подключения к материнской плате.
У обоих разъемов третий контакт является тахометром, определяющим количество оборотов и сигналом.
Оба типа взаимно совместимы, то есть 3pin возможно подключить к 4pin разъему и наоборот, соблюдая ключ. *

Отличия 3pin от 4pin
Отличие 3pin от 4pin коннектора заключается в следующем:

У 3pin количество оборотов фиксированно, как правило, это максимальное значение, которое обычно, изначально не контролируется в автоматическом режиме.

У 4pin регулировка производится автоматически, за счет получаемого PWM сигнала с 4 контакта.

2pin

Встречается внутри блоков питания, на платах видеокарт и… Имеет только + 12в и заземление (-), контроль скорости возможен и осуществляется путем изменения напряжения, с отсутствием информации о количестве оборотов для пользователя.

Molex

Четырех контактный разъем, используемый, для подключения к блоку питания. Как правило, в нем задействованы только два провода из 4, + и – от 12в. Подразумевает работу вентилятора на максимальной скорости.

*
Если подключить 3pin коннектор к 4pin разъему или наоборот, то регулировка по принципу PWM осуществляться не будет. Если материнская плата способна самостоятельно регулировать скорость через 3 контакт, путем изменения напряжения, то регулировка будет происходить самостоятельно, если нет, то возможно выставить фиксированное количество оборотов, в биосе, либо оставить, как есть, тогда вентилятор, все время будет работать на максимальных оборотах.

Влияние параметров на работу вентилятора

RPM — количество оборотов в минуту.
CFM — максимально возможный поток воздуха за минуту в кубических футах.
Уровень шума измеряется в сонах — sone или децибелах — dBA . Тихими считаются со значениями до 2000 об/м (RPM).

Пример
Представим, два вентилятора.

Пример демонстрирует (зависимости), что при большем диаметре вентилятора и меньшем количестве оборотов, возможно получить большую эффективность.

Подсветка

Некоторые модели оснащаются подсветкой в декоративных целях. Она может быть, как одноцветной, многоцветной, так и с возможностью выбора цвета и эффекта. Наличие подсветка влияет, как на стоимость, так и на потребление электроэнергии.

Устройство кулера или как работает вентилятор обдува?

В статье описывается принцип работы и устройство вентилятора компьютера/ноутбука. Не сказал бы, что содержание статьи окажется жизненно необходимым для пользователей, однако небольшой мастер-класс по устройству начинки вашего программно-цифрового друга не помешает никому.

Итак, есть компьютер – значит есть и система охлаждения некоторых компонентов. В том числе и активная, которая подразумевает ряд приспособлений для принудительного теплоотвода. А значит, как минимум несколько шумящих вентиляторов в компьютере гарантировано. Какие типы вентиляторов обдува электронных компонентов бывают, вам известно по статье . Сейчас речь о его начинке.

Где можно обнаружить богатейший выбор вентиляторов для вашего компьютера или ноутбука? На АлиЭкспресс представлен самый широкий выбор кулеров, в том числе для любой видеокарты и одиночного одиночного радиатора. С таким выбором можно поставить под охлаждение ЛЮБОЕ устройство внутри ПК. Зачем переплачивать “продавалам”, если всё то же самое можно приобрести прямо сейчас, лишь немного подождав? Убедитесь в этом сами прямо сейчас

_______________________________________________________________________________

Устройство кулера: разбираем.

Большинство вентиляторов поддаются демонтажу и ревизии. Снимем наклеенный шильдик со стороны проводов, открыв доступ к пластиковой/резиновой заглушке, которую и извлекаем:

Подцепим пластмассовое или металлическое полукольцо любым предметом с острым концом (нож канцелярский, часовая отвёртка с плоским шлицем и т.п.) и снимаем с вала. Взору открывается моторчик, работающий от постоянного тока по бесщёточному принципу. На пластиковой основе ротора с крыльчаткой по кругу вокруг вала закреплен цельнометаллический магнит, на статоре – магнитопровод на медной катушке. При подаче напряжения на статор вал кулера начинает вращаться. Номинал напряжения – 12 Вольт:

жало отвёртки приклеилось к цельнометаллическому магнитопроводу

Щёточных механизмов для кулера я не видел. Есть подозрение, что у всех таких вентиляторов бесщёточный механизм вращения: это, всё-таки, надёжность, экономичность, низкая шумность и возможность регулировки. Но перед тем, как перейти к электрической схеме, вспомним, что кулеры бывают нескольких типов по принципу подключения:

Однако помните. Если, например, вас заинтересует установленный внутри датчик, кулером, скорее всего, придётся пожертвовать. Почти все эти устройства неремонтопригодны.

Устройство кулера 2-pin

Простейший кулер с двумя проводами. Наиболее частая цветность: чёрный и красный . Чёрный – рабочий “минус” платы, красный – питание 12 В . Его, кулера, назначение – дуть что есть сил по принципу “включился-выключился”:

  • катушки создают магнитной поле, которое заставляет ротор крутиться внутри магнитного поля, создаваемого магнитом
  • датчик Холла оценивает вращение (положение) ротора.

Некоторые из таких кулеров ещё выпускаются и с 4-х пиновым молекс-разъёмом, подразумевая возможность питаться напрямую от блока питания.

Устройство кулера 3-pin

Это – наиболее распространённый тип обдувальщика. Если с минусом и 12 вольтовым проводами вы знакомы, то здесь появляется третий, “тахо”-проводок. Он садится напрямую на ножку датчика, и схема принимает вид:

Да, в своё время это была настоящая инновация – отслеживать скорость оборотов машины. Пригодилась она и пользователям компьютеров. И вот здесь в цветности проводов начинается разнобой, в котором, впрочем, есть тенденции. Мне почти всегда встречались кулеры с такой цветностью проводов на разъёме:

Устройство кулера 4-pin

Самый модерновый вариант. Здесь скорость вращения можно не только считывать, но и изменять. Это делается при помощи импульса от материнской платы. Теоретически регулироваться могут все кулеры, но этот представитель способен в режиме реального времени возвращать информацию на тахогенератор (3-х штырьковый на это уже физически неспособен, так как датчик и контроллер сидят на одной ветке питания). Если вы пустите сигнал на датчик и тахо, они просто уйдут в параллель и процесс регулировки и считывания будет некорректным. Так что только 4 штырька под “отдельно стоящие” сигналы:

Распиновка коннекторов кулеров также может различаться:

Управляемый скоростью сигнал от материнской платы обычно 5 В имеет пульсирующий характер; иначе он садится на корпус.

Пока всё. Успехов.

Питание 3 pin. Виды разъемов вентиляторов для пк

Размер или диаметр вентилятора измеряется в миллиметрах, например, 120, 140, 92, 90, 80, 40, 50, 60, 200мм.
Толщина обычно составляет от 15 до 40мм.

Крепление вентилятора для пк

В большинстве случаем, корпусные вентиляторы для пк, крепятся на винты, выполненные из какого-либо металла.

К некоторым моделям прилагаются, резиновые, силиконовые или иные крепления, позволяющие снизить вибрацию и уровень шума.

К радиатору кулера вентиляторы крепятся, чаше всего с помощью прижимных рамок или винтов.

Типы и виды подшипников в вентиляторах для пк


Тип подшипника в вентиляторе влияет на его характеристики и долговечность.

Подшипники, применяемые в вентиляторах для пк, можно разделить на два типа: скольжения и качения, по принципу работы.

Около наименования, располагаться цифры, обозначающие примерно возможное время наработки подшипника на отказ, при идеальных условиях.

Подшипники скольжения

Скольжения, простой (sleeve bearing) до 35 т. ч.
Один из самых конструктивно простых подшипников скольжения. Состоит из втулки и вала. Быстрее прочих приходит в негодность из-за большого трения деталей.

Ресурс работы напрямую зависит от вибрационных нагрузок и температурного режима. Издаваемый шум невысокий, но из-за быстрого износа, может достигать неприятных для слуха значений.

Гидродинамический (FDB bearing) до 80 т ч
Улучшенный вариант простого. Пространство между втулкой и валом заполнено смазкой, минимизирующий трение, благодаря чему срок службы значительно увеличивается и снижается уровень шума.

Масляного давления (SSO) до 160 т ч
Отличается от предыдущего магнитом, центрирующим вал, благодаря которому снижается износ, увеличен объем смазки, следствие чего более долговечен и тих.

Самосмазывающийся (LDP) до 160 т ч
Используется специальная, более вязкая, жидкая или твердая смазка, прочная пленка или покрытие. Улучшено качеством обработки внутренних компонентов…

С магнитным центрированием , левитацией от — — 160 до —
Практически, бесконтактный механизм, основанный на принципе магнитной левитации.
Очень тихий (До 80% тише, чем остальные…), обладает большей надежностью, лучше переносит использование в агрессивных средах.

Подшипники качения

Подшипник качения (ball bearing) до 60 — 90 т ч
Подшипники качения, теоретически немного более шумные, но и более износостойкие.
Они состоят из колец, тел качения (шариков или роликов), сепаратора, удерживающим тела качения в нужном положении. Пространство между телами заполняется смазкой.

Керамический (ceramic bearing) до 160 т ч
Изготавливается с применением керамических материалов, выдерживает более высокие температуры и обладает более низким уровнем шума.

Виды разъемов вентиляторов для пк


Предупреждение!
Если у вентилятора присутствует несколько различных разъемов для подключения, то используйте только один из на выбор, иначе возможно нанести повреждения устройствам.

3pin и 4 pin — pwn

Общее
Оба предназначены для подключения к материнской плате.
У обоих разъемов третий контакт является тахометром, определяющим количество оборотов и сигналом.
Оба типа взаимно совместимы, то есть 3pin возможно подключить к 4pin разъему и наоборот, соблюдая ключ. *

Отличия 3pin от 4pin
Отличие 3pin от 4pin коннектора заключается в следующем:

У 3pin количество оборотов фиксированно, как правило, это максимальное значение, которое обычно, изначально не контролируется в автоматическом режиме.

У 4pin регулировка производится автоматически, за счет получаемого PWM сигнала с 4 контакта.

2pin

Встречается внутри блоков питания, на платах видеокарт и… Имеет только + 12в и заземление (-), контроль скорости возможен и осуществляется путем изменения напряжения, с отсутствием информации о количестве оборотов для пользователя.

Molex

Четырех контактный разъем, используемый, для подключения к блоку питания. Как правило, в нем задействованы только два провода из 4, + и – от 12в. Подразумевает работу вентилятора на максимальной скорости.

*
Если подключить 3pin коннектор к 4pin разъему или наоборот, то регулировка по принципу PWM осуществляться не будет. Если материнская плата способна самостоятельно регулировать скорость через 3 контакт, путем изменения напряжения, то регулировка будет происходить самостоятельно, если нет, то возможно выставить фиксированное количество оборотов, в биосе, либо оставить, как есть, тогда вентилятор, все время будет работать на максимальных оборотах.

Влияние параметров на работу вентилятора

RPM — количество оборотов в минуту.
CFM — максимально возможный поток воздуха за минуту в кубических футах.
Уровень шума измеряется в сонах — sone или децибелах — dBA . Тихими считаются со значениями до 2000 об/м (RPM).

Пример
Представим, два вентилятора.

Пример демонстрирует (зависимости), что при большем диаметре вентилятора и меньшем количестве оборотов, возможно получить большую эффективность.

Подсветка

Некоторые модели оснащаются подсветкой в декоративных целях. Она может быть, как одноцветной, многоцветной, так и с возможностью выбора цвета и эффекта. Наличие подсветка влияет, как на стоимость, так и на потребление электроэнергии.

Если вам уже приходилось самостоятельно собирать компьютеры, возможно вы замечали, что в одних моделях ПК кулеры имеют четыре ножки, а в других три. Чем обусловлена эта конструктивная особенность и имеет ли она какую-то практическую пользу, либо это просто еще одна выдумка дизайнеров? Если эта особенность — техническая, то какая разница между кулерами с тремя и четырьмя ножками? Постараемся дать ответ на этот вопрос.

Во-первых, начнем с того, что вентиляторы с разным количеством ножек правильнее называть 3-pin и 4-pin . Описанная характеристика является технической и указывает на принцип работы кулера. Четырех-пинные кулеры обычно встречаются в современных материнских платах. Также четырыхконтактые кулеры чаще всего используются для охлаждения процессора, тогда как обычные могут иметь три разъема. Догадаться, зачем это нужно, не так уж и трудно.

Вентиляторы с четырьмя ножками являются более совершенными, поскольку поддерживают контроль скорости вращения крыльчатки (методом широтноимпульсной модуляции) , что очень важно для правильного охлаждения процессора. Обеспечивается этот контроль как раз благодаря дополнительному четвертому проводу, передающему сигнал от управляющего чипа на вентилятор. Означает ли это, что трех-пинные вентиляторы такого контроля не имеют? Нет, у них тоже имеется свой сигнальный провод, только вот скорость вращения крыльчатки зависит от изменения напряжения силового кабеля, хотя надо отметить, в ряде случаев регулировка оборотов является чисто символической.

Если же брать картину в целом, следует обращать внимание и на число разъемов на самой материнской плате, ведь они тоже бывают трехконтактными. В зависимости от того, подключен ли трех-пинный и четырех-пинный модуль к разъему с четырьмя контактами либо наоборот, вентилятор будет работать по-разному.

3-pin к разъему 4-pin. Регулировка скорости осуществляется посредством изменения напряжения на выходе, но может быть и так, что вентилятор будет крутиться постоянно, так как материнская плата не сможет им управлять.
4-pin к разъему 4-pin. Обеспечивается полный контроль скорости вращения исходя из учитываемых управляющим чипом показателей.
4-pin к разъему 3-pin. Четырех-пинный кулер, подключенный к разъему с тремя контактами может не заработать. Тогда необходимо поменять местами 3 и 4 провода, оставив отвечающий за регулировку оборотов кабель незадействованным. Но в любом случае контроль скорости вращения осуществляться не будет.

Итак, какой вентилятор лучше покупать? Будущее однозначно за 4-пинными пропеллерами, поэтому при наличии на материнке четырех разъемов брать, конечно, лучше их. Другое дело цена, последние могут стоить на порядок дороже, так что все зависит от толщины вашего кошелька и желания иметь более продвинутую систему охлаждения.

Сегодня удачно спаял схемку управления скоростью вращения 3pin вентилятора на кулере процессора, при подключении его к материнке с 4pin разъемом. К данному занятию меня подтолкнуло полное отсутствие в продаже вентиляторов с 4pin шнурками, в противном случае я бы не морочил себе голову поисками схемы, пайкой и подбором элементов.

Схему взял вот эту:


Схема управления скорость вращения 3 pin вентилятора (от 4 pin разъема на мат.плате)

Цитирую:

=======
Схема для подключения 3-pin кулера к 4-pin разьему на мат. плате..
Прислана Alexey-Rus. за что ему спасибо
Элементы:
VT1 — кт315б
VT2 — кт814 (816)
R1 — 4.3 кОм
R2 — 1 кОм
R3 — 1,5 кОм
R4 — 51 Ом
Номиналы резисторов скорее всего придётся немного подогнать. При должном их подборе думаю будет работать даже если сигнал на Control изменяется от 3 до 4,5 В как, например, у Burger (у меня на Control — от 0,4 до 3,5В при этом напряжение на кулере от 0 до почти 12В).
=======

Что пришлось сделать опытным путем:
1) Убрал R2, т.к. с ним вентилятор вообще не запускается.
2) R3 заменил на 2,0 кОм.
3) R4 заменил на 1,5 кОм (если поставить 1,3 кОм скорость вращения вентилятора будет выше).

Проверил на следующих мат.платах:
EPoX EP-MF4 Ultra-3 + ВОХ кулер AMD
ASUS P5KPL-C + кулер Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)

Схема работает замечательно, места занимает мало, не греется. В общем меня полностью устраивает. Фото ниже, кстати, собрано 2 схемы:



Схема управления скоростью вращения 3pin вентилятора при подключении к 4pin разъему


Схема управления скоростью вращения 3pin вентилятора при подключении к 4pin разъему

На Epox скорость вращения кулера можно тонко настраивать, и это получается без каких либо проблем, а на Asus — начал работать Q-Fan, но почему-то тормозит меню БИОС при активации функции Q-Fan. Возможно проблема в не правильном определении материнкой скорости вращения вентилятора, возможно проблема датчика оборотов данного вентилятора. В общем буду ещё наблюдать…

Вентилятор для компьютера зачем три провода



Распиновка 3-Pin кулера

Распиновкой или цоколевкой называют описание каждого контакта электронного соединения. Как известно, в электрических приборах достаточно часто используется подключение оборудования, где его корректную работу обеспечивает несколько проводов. Касается это и компьютерных кулеров. У них бывает разное количество контактов, каждый отвечает за свое соединение. Сегодня мы бы хотели в деталях рассказать о распиновке 3-Pin вентилятора.

Цоколевка компьютерного 3-Pin кулера

Размеры и варианты подключения вентиляторов для ПК уже давно стандартизированы, различаются они только наличием кабелей подключения. Постепенно 3-Pin кулеры уступают 4-Pin, однако такие устройства все еще используются. Давайте детально рассмотрим электрическую схему и цоколевку упомянутой детали.

Электронная схема

На скриншоте ниже вы можете наблюдать схематическое изображение электрического плана рассматриваемого вентилятора. Его особенность заключается в том, что помимо плюса и минуса присутствует новый элемент — тахометр. Он позволяет отслеживать скорость оборотов обдувальщика, а крепится на саму ножку датчика, что изображено на схеме. Отметить стоит катушки — они создают магнитное поле, отвечающее за беспрерывную работу ротора (вращающейся части двигателя). В свою очередь, датчик Холла производит оценку положения крутящегося элемента.

Цветность и значение проводов

Компании, производящие вентиляторы с 3-Pin подключением, могут использовать провода разных цветов, однако «земля» всегда остается черным. Чаще всего встречаются комбинация красный, желтый и черный, где первый — +12 Вольт, второй — +7 Вольт и идет к ножке тахометра, а черный, соответственно, . Вторая по популярности комбинация — зеленый, желтый, черный, где зеленый7 Вольт, а желтый12 Вольт. Впрочем, на изображении ниже вы можете ознакомиться с этими двумя вариантами распиновки.

Подключение 3-Pin кулера к разъему 4-Pin на материнской плате

Хоть 3-Pin вентиляторы и имеют датчик отслеживания оборотов, их все еще нельзя регулировать через специальное программное обеспечение или BIOS. Такая функция появляется только в 4-Pin кулерах. Однако если вы владеете некоторыми знаниями в электрических схемах и умеете держать паяльник в руках, обратите внимание на следующую схему. С помощью нее производится изменение вентилятора и после подключения к 4-Pin можно будет регулировать его обороты через софт.

Если же вы заинтересованы в простом подключении 3-Pin кулера к системной плате с 4-Pin разъемом, просто вставьте кабель, оставив свободной четвертую ножку. Так вентилятор будет прекрасно функционировать, однако кручение его будет статичным с одной и той же скоростью всегда.

Цоколевка рассмотренного элемента не является чем-то сложным в связи с малым количеством проводов. Единственная трудность возникает при столкновении с незнакомыми цветами проводов. Тогда проверить их можно только путем подключения питания через разъем. Когда 12 Вольт провод совпадет с ножкой 12 Вольт, скорость вращения увеличится, при соединении 7 Вольт к 12 Вольт она будет меньше.

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.

Добавьте сайт Lumpics.ru в закладки и мы еще пригодимся вам.
Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
Поделиться статьей в социальных сетях:
Еще статьи по данной теме:

Добрый день!
Очень толковая и содержательная статья. Сейчас как раз бьюсь над решением одной проблемы в этой части…
Есть два источника питания 3-пин, один на материнской плате (регулировка автоматом по вольтажу), один на реобасе (ручная регулировка) с отдельным питанием от molex. Задача перекидывать кнопкой линию питания на вентилятор с однй цепи на другую. Кнопка на 3 группы контактов по 2 в положениях On-On (в идеале такой же переключатель на 3 группы по 3 контакта, но это диковинка, найти трудновато). Собственно переключение цепей GRD\+12 не вызывает вопросов, вопрос в линии датчика тахометра…т.к. на нее на переключателе группы нету, безопасно ли объединить (скрутить\спаять) линию тахометра с обоих трехпиновых источников и линию тахометра вентилятора? При переключении цепей, не будет ли логического\физического конфликта именно на линии тахометра? Т.е. линии тахометра объеденены мимо выключателя, включаем цепь с матери на вентиль для автоматической регулировки — видит ли мать обороты и не влияет ли на это то, что по этой же линии идет сигнал тахометра с реобаса (в данный момент отключеный по питанию на выключателе, но с питанием на пинах от molex) и наоборот при переключении на реобас? Первая мысль была, что проблем возникнуть не должно, вроде как переключатель отсекает входящее напряжение с реобаса на вентилятор, но прочитал статью и обратил внимание на то, что линия тахометра подключается к +7, на котором, как писал выше «висит» питание от molex…здесь мыслительный процесс зашел в тупик1 Прошу по возможности помочь!

Нигде не нашел ответа на вопрос: можно ли заставить вращаться 3-пиновый вентилок всегда, без управления — как 2-пиновый ? А то у меня на ноуте он почему-то не вертится (механических причин нет), перегревается HDD.

Здравствуйте Jack. Если это единственный кулер, который установлен в ноутбуке, то у вас не получится настроить его беспрерывное вращение механическим путем. Это действие осуществляется только программно при помощи фирменного ПО от официального производителя лэптопа или через вспомогательный софт. Вы пробовали делать так? Никакого эффекта добиться не удалось? Если же кулер вовсе отказывается вращаться, скорее всего, проблема действительно механическая или он отключен в BIOS / UEFI. Проверьте сначала программную часть, а если это не поможет, стоит разобрать ноутбук и посмотреть на кабели и засоренность вентилятора. Если есть такая возможность, обратитесь к специалисту для дальнейшей диагностики и ремонта.

Дополню, мне кажется, что практически все кулеры в ноутбуках выполнены одинаково, за исключением мощных игровых моделей. Их действие распространяется на всю материнскую плату, однако накопитель получает меньше всего охлаждения, что связано с его расположением. Проверьте, если вентилятор находится далеко от SSD или HDD, то даже его беспрерывная работа не охладит комплектующее. Здесь потребуется чистить ноутбук от пыли, не использовать его, например, на кровати, положив на одеяло. Еще можно приобрести дополнительную подставку с двумя или тремя «крутилками», которые обеспечивают циркуляцию воздуха по всей поверхности устройства.

Спасибо за ответ, но это малость «не то». Что управляется программно — я знаю, и вопрос стоял: на этот упр. пин подать сигнал, имитирующий управление для получения оборотов по максимуму. Механических проблем нет, я же писа’л — вращается легко.
Подставку с вентилками давно уже планирую, только пока еще неясно: успею — или ноут аукнется раньше.

Самостоятельно у вас не получится механическим путем подать сигнал на этот пин, разве что как-то менять плату управления, но я ничего не понимаю в электронных схемах, поэтому не подскажу ничего по этому поводу. Да и лучше не делать так, иначе в случае чего будет проблематично найти подходящую замену для сломанного кулера.

Здравствуйте. Необходимо заменить вентилятор на блоке питания. «Постепенно 3-Pin кулеры уступают 4-Pin, однако такие устройства все еще используются.» Мало того, используются еще и 2-pin… Трудность в том, что сейчас таких вентиляторов не найти у нас… Можно ли как-то поставить 3-pin разъем в 2-pin ? Думаю, что можно, прочитав данную статью Виктора: просто оставить боковой 7-вольтовый pin в стороне (не подключенным) и получим статичное кручение с одной и той же скоростью, а другого мне и не нужно, только бы еще с направлением вращения угадать… Прав ли я ?

Здравствуйте, Юрий. Да, вы абсолютно правы. Такой способ подключения точно должен быть рабочим, однако с направлением вращения я помочь не могу, поскольку следует осмотреть само устройство, чтобы понять расположение пинов. Здесь могу порекомендовать просто путем проб подключения на разные направления узнать, в какую именно сторону будет вращаться кулер, а потом оставить так, как это будет нужно. Если получится, то вы можете даже оставить свободным не 7-вольтовый пин, а 12-вольтовый, чтобы уменьшить скорость вращения, если это, конечно, требуется. Однако осуществить такое будет сложно, поскольку чаще всего 12-вольтовый пин находится по центру.

Спасибо, Виктор, и за статью, и за ответ, буду пробовать, да мне меньшая скорость не нужна — пусть выдувает

Задайте вопрос или оставьте свое мнение Отменить комментарий

Источник

Почему у одних процессорных вентиляторов три провода, а у других четыре?

Никогда не задумывались почему у процессорных кулеров разное количество проводов? Зачем вообще нужны три провода, а уж тем более четыре, ведь обычному вентилятору вполне хватает и двух?

Лично мне всегда нравились пассивные системы охлаждения, состоящие только из радиатора, а потому совершенно бесшумные. По этой причине, для себя выбрал именно 12-дюймовую модель MacBook, которой не требуется активная система охлаждения. Однако, вернёмся к теме кулеров.

В простейшем случае, вентилятор запускается на максимальной скорости и работает так всё время. Но ведь процессор в системе не нагружен постоянно на 100% и греется в зависимости от выполняемых задач, потому нет необходимости гонять кулер на максимальных оборотах. Не будем размусоливать очевидные вещи, что чем медленнее вращается вентилятор, тем меньше шума он производит.

Линейное управление скоростью вращения вентилятора выглядит уже интереснее и зависит от напряжения питания — чем оно выше, тем быстрее вращаются лопасти кулера. Конечно, есть определенные границы изменения напряжения питания.

Например, вентилятору на 12 вольт для запуска может потребоваться не менее 7 вольт, при этом напряжении он будет вращаться примерно с половинной скоростью от своего максимального значения. Однако для поддержания вращения ему требуется уже меньшее напряжение и мы можем понизить напряжение питание до определенного предела, скажем до 4-х вольт (значения приведены только в качестве примера). Соотвественно для пятивольтовых вентиляторов возможности в регулировке скорости вращения будут ещё меньше.

Поэтому, наиболее популярным вариантом управления скоростью вращения кулера стал метод широтно-импульсной модуляции напряжения (ШИМ или PWM). Вентилятор подключается к минусовой шине питания через ключ, а на управляющий вход ключа подается ШИМ сигнал. Получается, что к вентилятору всегда приложено либо нулевое, либо рабочее напряжение питания.

Но откуда берётся разное количество проводов? Вы уже знаете, что управлять скоростью вращения вентилятора можно и по двум проводам, изменяя напряжение питания линейно или с помощью ШИМ. Однако, узнать с какой скоростью вращается кулер и вращается ли он вообще, имея всего два провода не получится, так как у нас нет обратной связи – датчика оборотов (тахометра).

Вот мы и добрались до варианта с тремя проводами, где присутствует датчик оборотов, позволяющий определить скорость и сам факт вращения лопастей. Казалось бы, вот оно счастье, но и тут есть одна неприятная особенность. При ШИМ питании сигнал с тахометра не всегда корректен. На схеме ниже можно посмотреть идеальный сигнал с тахометра (ideal tach) при линейном напряжении питания и сигнал при ШИМ управлении (tach).

Видно, что сигнал, подаваемый на двигатель как-бы «плавает». А вот 4-х проводные вентиляторы лишены данного недостатка, так как имеют отдельный ШИМ вход, который управляет коммутацией обмоток вентилятора к плюсовой шине источника питания. Скорость вращения тут может регулироваться в широком диапазоне, вплоть до 10% от максимальной скорости. На следующем рисунке показана разница между 3-х и 4-х проводными вентиляторами.

Напоследок ещё стоит упомянуть, что в некоторых моделях 4-х проводных вентиляторов, схема управления уже встроена в сам кулер. Это к вопросу о заменяемости кулеров ноутбуков и странных проблемах, с которыми можно столкнуться, если не учитывать этих нюансов.

Если считаете статью полезной,
не ленитесь ставить лайки и делиться с друзьями.

Источник

Разница между 4 pin и 3 pin вентиляторами

Если у Вас имеется даже небольшой опыт сборки компьютерных системных блоков, то Вы наверняка могли заметить, что иногда коннекторы вентиляторов охлаждения процессора, корпусные вентиляторы имеют разное количество ножек: 4 или 3. Их еще называют 4 pin и 3 pin соответственно. В относительно старых системниках на материнских платах только процессорный вентилятор имеет 4 провода, остальные же разъёмы 3 пиновые. На современных системных платах на базе шестого или седьмого поколения процессоров intel, как правило, распаяны только 4 pin разъёмы, а 3 pin уже доживают свой недолгий век и более мы не увидим их в следующих поколениях кулеров и вентиляторов.

В чем разница между тремя и четырьмя проводными вентиляторами, помимо разницы в количестве проводов? Ответ на этот вопрос читайте далее в этой статье.

Основные различия 4 Pin от 3 Pin вентиляторов

Трех контактный разъем вентилятора — это три показателя (по количеству проводов): мощность (5 или 12 вольт), земля и сигнал. Сигнальный провод передаёт скорость вращения крыльчатки вентилятора при нормальном номинальном напряжении 4 или 12 вольт. При таком режиме скорость вентилятора обычно контролируется увеличением или уменьшением напряжения по силовому кабелю.

Четырех контактный разъем вентилятора немного отличается от трех контактного разъема, поскольку у него есть дополнительный (четвёртый) провод, используемый для отправки управляющих сигналов на вентилятор, у которого есть чип. Чип и контролирует скорость вращения крыльчатки вентилятора.

Трех проводных и четырех проводных разъема

Вентиляторы процессора, устанавливаемые на медный или алюминиевый радиатор (в совокупности — кулер), используют либо трех проводной, либо четырех проводной разъём. Трех проводные разъемы предназначены для небольших вентиляторов с малым потреблением электроэнергии. Четырех проводные разъемы предназначены для процессорных вентиляторов с более высоким потреблением электроэнергии.

3 pin вентилятор, подключенный к 4 pin разъему:

При подключении трех проводного вентилятора к четырех контактному разъёму на материнской плате вентилятор будет всегда вращаться, потому как у материнской платы не будет возможности управления 3 pin вентилятором и регулировки числа оборотов кулера.

4 pin вентилятор, подключенный к 4 pin разъёму:

При подключении четырех проводного вентилятора к трех контактному разъёму на материнской плате вентилятор будет работать без возможности регулировки оборотов со стороны материнской платы.

Если вдруг вентилятор не заработал, то нужно поменять 3 и 4 провода местами, чтобы провод с регулировкой оборотов остался незадействованным.

Источник

Трехпроводные и четырехпроводные вентиляторы ЦП, в чем разница — iTecTec

Основные отличия

Трехконтактный разъем — это в основном питание (5/12 В), земля и сигнал. Сигнальный провод измеряет скорость вращения вентилятора без какого-либо контроля скорости вентилятора. В этом типе скорость вентилятора обычно регулируется путем увеличения или уменьшения напряжения на проводе питания.

Четырехконтактный разъем немного отличается от трехконтактного, поскольку у него есть дополнительный [четвертый] провод для управления, чтобы отправить сигнал на вентилятор, который, вероятно, имеет на нем микросхему, которая сообщает ему замедляться или ускоряться. в дополнение к другим проводам, как и трехконтактный разъем.

Вентиляторы корпуса и процессора используют трехпроводной или четырехпроводной разъем. Трехпроводные разъемы предназначены для небольших вентиляторов шасси с меньшее энергопотребление. Четырехпроводные разъемы предназначены для процессора. вентиляторы с повышенным энергопотреблением.

Трехпроводной вентилятор, подключаемый к четырехконтактному разъему вентилятора

Распиновка разъема вентилятора

  • Контакт: 1

    • Трехпроводная опора вентилятора: Заземление
  • Pin: 2

    • Трехпроводная опора вентилятора: 12 В
  • Pin: 3

    • Трехпроводная опора вентилятора: FAN_TACH
  • Pin: Н / Д

    • Опора трехпроводного вентилятора: НЕТ

Примечание: При подключении трехпроводного вентилятора к четырехконтактному разъему вентилятора вентилятор всегда включен; нет управления вентилятором

Четырехпроводной вентилятор, подключенный к четырехконтактному разъему вентилятора

Четырехпроводный вентилятор, подключенный к трехконтактному разъему вентилятора

  • Контакт: 1

    • Трехпроводная опора вентилятора: Земля
  • Штырь: 2

    • Трехпроводная опора вентилятора: 12 В
  • Штырь: 3

    • Трехпроводная опора вентилятора: FAN_TACH
  • Контакт: 4

    • Трехпроводная опора вентилятора: FAN_CONTROL

источник

Трехпроводные и четырехпроводные вентиляторы процессора , какая разница?

Основные отличия

Трехконтактный разъем — это в основном питание (5/12 В), земля и сигнал.Сигнальный провод измеряет скорость вращения вентилятора без какого-либо контроля скорости вентилятора. В этом типе скорость вентилятора обычно регулируется путем увеличения или уменьшения напряжения на проводе питания.

Четырехконтактный разъем немного отличается от трехконтактного, поскольку у него есть дополнительный [четвертый] провод для управления, чтобы послать сигнал на вентилятор, на котором, вероятно, есть микросхема, которая сообщает ему дополнительно замедляться или ускоряться. к другим проводам, как и трехконтактный разъем.

Трехпроводные и четырехпроводные разъемы для вентиляторов

Вентиляторы корпуса и процессора используют трехпроводной или четырехпроводной разъем. Трехпроводные разъемы предназначены для небольших вентиляторов шасси с меньшее энергопотребление. Четырехпроводные разъемы предназначены для процессора. вентиляторы с повышенным энергопотреблением.

Трехпроводной вентилятор для подключения к четырехконтактному разъему вентилятора

Распиновка разъема вентилятора

  • Штырь: 1

    • Трехпроводная опора вентилятора: Земля
  • Штырь: 2

    • Трехпроводная опора вентилятора: 12 В
  • Штырь: 3

    • Трехпроводная опора вентилятора: FAN_TACH
  • Штырь: НЕТ

    • Трехпроводная опора вентилятора: НЕТ

Примечание: При подключении трехпроводного вентилятора к четырехконтактному разъему вентилятора вентилятор всегда включен; нет управления вентилятором

Четырехпроводный вентилятор для подключения к четырехконтактному разъему вентилятора

Четырехпроводной вентилятор для подключения к трехконтактному разъему вентилятора

  • Штырь: 1

    • Трехпроводная опора вентилятора: Земля
  • Штырь: 2

    • Трехпроводная опора вентилятора: 12 В
  • Штырь: 3

    • Трехпроводная опора вентилятора: FAN_TACH
  • Штырь: 4

    • Трехпроводная опора вентилятора: FAN_CONTROL

источник

Трехпроводной вентилятор сообщает свою скорость.Добавьте четвертый провод, и скорость вентилятора может варьироваться в зависимости от материнской платы.

Для простейшего вентилятора ПК требуется два провода. Красный провод обеспечивает питание (+12 В постоянного тока), черный провод — заземление (0 В). При подаче питания на вентилятор запускается полная скорость. Если лопасти современного вентилятора остановлены, схема привода вентилятора прерывает подачу питания на двигатель вентилятора, а затем периодически пытается запустить вентилятор. Это предотвращает перегрев вентилятора, что может привести к его перегоранию (и потенциальному возгоранию — и не позволяет производителю получить сертификат CE / UL / CSA / TUV).Вы можете попробовать это, остановив работающий вентилятор, а затем отпустив его. Если после того, как вы освободите лопасти вентилятора, вентилятор не запускается ни на мгновение, у вас есть вентилятор этого современного типа.

Трехпроводный вентилятор добавляет выход тахометра к двухпроводному вентилятору. Желтый провод генерирует выходное напряжение дважды за оборот вентилятора. Если вентилятор вращается со скоростью 6000 об / мин, вы должны измерить частоту импульсов 200 Гц (6000 об / мин / 60 с * 2 импульса / оборот = 200 импульсов / с). Некоторые материнские платы ПК контролируют этот вход. В случае отказа вентилятора материнская плата может отправить сигнал тревоги (звуковой сигнал, сообщение в ОС и т. Д.).) или предпринять действия напрямую, например, замедлить процессор или даже выключить систему.

Добавьте четвертый провод для управления скоростью вентилятора. Четвертый провод работает аналогично третьему проводу, но в обратном порядке: этот провод регулирует скорость вращения вентилятора. Корпорация Intel разработала стандарт проводки для этого вентилятора, включая тип разъема, расположение контактов и цветовой код проводов. Я не цитировал здесь стандарт Intel, но широко распространено мнение, что это: черный — 0 В, желтый — 12 В, зеленый — выход тахометра, синий — вход управления скоростью ШИМ.

Скорость вентилятора регулируется импульсным напряжением на четвертом проводе. Этот провод не питает вентилятор. Импульсный сигнал изменяет скорость вентилятора. Этот метод изменения выходной мощности устройств (например, вентилятора, света или нагревателя) с помощью цифрового управления называется широтно-импульсной модуляцией или ШИМ.

Автор не упомянул, как скорость регулируется с помощью 4-контактных вентиляторов. Они также называются ШИМ (широтно-импульсной модуляцией) и требуют совместимого управления с материнской платы и ее BIOS, а не все 4-контактные разъемы MB являются настоящими ШИМ.Простое знание того, что означает PWM, должно сказать все о том, как он работает. В основном, на вентилятор посылаются импульсы мощности с различной частотой, поэтому средняя мощность, которую он получает, определяет количество энергии, которое они могут произвести, а сопротивление воздуха замедляет его. Сигнальный провод сообщает BIOS точное число оборотов в минуту и, таким образом, «знает», с какой частотой импульсы отправляются на вентилятор.

Addressable vs Non-Addressable RGB: в чем разница?

В чем разница между адресуемой и неадресной светодиодной подсветкой RGB? Что 5 В против 12 В? Что такое 3-контактные или 4-контактные разъемы?

Когда я впервые искал вентиляторы RGB и освещение для своего игрового ПК, у меня было много проблем с поиском хорошего объяснения этих вопросов.На эту тему не было хорошего руководства или понятной публикации.

Итак, сегодня мы собираемся объяснить эти концепции. И независимо от того, являетесь ли вы новым или опытным сборщиком ПК, надеюсь, это поможет, если вы окажетесь в той же ситуации, что и я!

Адресные и неадресные светодиоды RGB

Итак, в чем разница между адресным и неадресным светодиодным освещением? Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны понимать, что происходит в светодиодной ленте или вентиляторе RGB.

В этих приборах используются индивидуальные светодиодные источники света.LED обозначает светоизлучающий диод. Итак, иногда у вас есть 10-100 светодиодных чипов (или источников) на каждой световой полосе, вентиляторе или любом другом RGB-устройстве.

Адресный светодиод

С адресуемой RGB-подсветкой каждый из этих отдельных светодиодных чипов может быть запрограммирован самостоятельно. Таким образом, вы можете индивидуально контролировать, какие цвета отображаются (красный, зеленый, синий или белый). Вы также можете управлять яркостью этого отдельного чипа, независимо от того, включен он или выключен, а также другими аспектами его освещения.

Светодиод без адресации

В случае неадресируемого RGB любые команды, которые вы подаете светодиодам, повлияют на на каждый светодиод в цепи. Каждый светодиодный чип не контролируется индивидуально . Итак, если вы хотите, чтобы один светодиод был синим, тогда все светодиоды будут синими. Если вы хотите, чтобы один светодиод не горел, все светодиоды будут выключены.

Что это значит для вас?

Что это значит для вас? Что ж, у вас есть гораздо больше возможностей для настройки, когда дело доходит до адресуемых светодиодов RGB.Вы можете индивидуально управлять эффектами для каждого отдельного светодиода. Эффект от этого может быть очень крутым для вашей игровой системы.

Но если вы обычно используете только один или два цвета для своей игровой настройки (без каких-либо эффектов), то действительно не имеет значения, какой из них вы выберете. Другая проблема заключается в том, что вы должны учитывать, какие заголовки RGB есть на вашей материнской плате.

Когда дело доходит до разницы между 3-контактным и 4-контактным разъемами материнской платы, необходимо учитывать несколько различных факторов.Во-первых, это разные соединения, поэтому, если вы подключитесь напрямую к другому, вы можете вызвать короткое замыкание на материнской плате (, будьте осторожны!).

3-контактный разъем, который составляет 5 В, также может называться «цифровым заголовком RGB» или «адресуемым заголовком RGB» (DRGB, ARGB). В этом заголовке используются отдельные контакты для питания, данных и земли. Этот вывод данных называют «цифровым», потому что он передает поток данных через вывод.

Для вас это означает, что каждый светодиод можно адресовать (или управлять) индивидуально.Когда вы отправляете информацию через этот вывод, первый светодиод использует первую часть данных, затем передает правую и так далее.

4-контактный разъем, который составляет 12 В, также может называться «типичным заголовком RGB» или «неадресируемым заголовком RGB». Этот заголовок имеет 4 контакта, используемых для красного, синего, зеленого и заземляющего. Итак, в этой настройке нет потока данных. Когда вы отправляете информацию через синий штифт (0 = выключено, 1 = включено), вы либо включаете, либо выключаете этот цвет.

Для вас это означает, что все светодиоды на одной полосе или цепи будут одинаковыми.Индивидуального управления светодиодами нет, потому что нет потока «данных». Хотя это не самое подробное объяснение того, как это работает, оно дает достойное объяснение того, почему они разные.

Можно ли использовать 4-контактный разъем с 3-контактным разъемом?

Хотя может показаться, что если ваша материнская плата имеет 4-контактный разъем, вы можете просто подключить к нему 3-контактную светодиодную ленту (и наоборот). Но это не так. Помимо того, что это буквально другое соединение, они работают под разными напряжениями.Вы рискуете закоротить части материнской платы или светодиодной ленты.

Убедитесь, что вы знаете, какие соединения RGB есть на вашей материнской плате, а также у светодиодных лент или вентиляторов, которые вы используете. На вашей материнской плате могут быть ОБА 3-контактные и 4-контактные разъемы!

Что лучше: адресное или неадресное освещение?

Что лучше светодиодного RGB-освещения: адресное или неадресное? Что ж, это зависит от вас и ваших целей освещения.

Обычно мы рекомендуем использовать адресное освещение, потому что оно просто дает вам больше возможностей для световых эффектов. Поскольку каждый отдельный светодиодный узел настраивается, это дает вам много возможностей настройки. Вы можете легко согласовать свою игровую настройку и другое освещение RGB друг с другом.

Однако, если ваша материнская плата не поддерживает адресуемую RGB-подсветку с напряжением 5 В, вам, возможно, придется использовать неадресные светодиоды, чтобы у вас по-прежнему было RGB-освещение! Неадресуемые RGB существуют уже некоторое время, так что вы не потеряете много.И, особенно если вы используете только один или два цвета для своей игровой настройки, вам действительно не нужно много настраиваемых эффектов!

В конце концов, все сводится к вашим личным предпочтениям, что вам нужно и что у вас есть в бюджете! Хотя адресуемые вентиляторы RGB выглядят потрясающе, вы можете найти некоторые неадресные, которые тоже выглядят великолепно.

CPU FAN против CPU OPT (когда использовать)

Хотите знать, в чем разница между всеми этими разъемами для вентиляторов на вашей материнской плате? Больше не интересно.

Представьте себе это.

Вы собираете свой компьютер, у вас есть процессор, кулер и материнская плата в корпусе ПК.

Все, что вам нужно сделать, это подключить этот маленький разъем от кулера процессора к материнской плате. Вы берете провод и вставляете его в розетку.

И затем вы видите это:

Изображение предоставлено: modders-inc.com

Какой из них вы выберете? CPU_FAN или CPU_OPT?

Что такое CPU FAN (CPU_FAN)?

CPU_FAN, что означает «CPU Fan», является основным заголовком , используемым материнской платой, а также BIOS и любым другим программным обеспечением (SpeedFan, HWMonitor, NZXT CAM и т. Д.), Чтобы регулировать и контролировать тепловые характеристики процессора в зависимости от нагрузки путем управления скоростью вращения вентилятора (ов) (если вы используете какой-то сплиттер).

Это критично , что вы обязательно подключите вентилятор кулера процессора к этому заголовку, поскольку большинство материнских плат, достойных такого названия, не позволят вам загрузить систему в противном случае.

Кроме того, если система каким-то образом уже работает, она безопасно выключит ее, если обнаружит, что в ЦП нет кулера или что вентиляторы неисправны и / или не вращаются (когда они должны).

Что такое CPU OPT (CPU_OPT)?

CPU_OPT, что означает «CPU Optional», в основном используется, когда у вас есть более одного вентилятора на вашем кулере / радиаторе, и вам нужно место для их подключения.

Это в основном CPU_FAN без части «не загружается, если к нему ничего не подключено».

Он также может использоваться в некоторых решениях AIO / жидкостного охлаждения в качестве источника питания для таких вещей, как насосы водяного охлаждения и других устройств, которым может потребоваться питание, но которые не являются важными или достаточно энергоемкими, чтобы перенаправлять питание напрямую от источника питания.

SYS_FANS, CHA_FANS и т. Д.

Изображение предоставлено: ofcomp.ucoz.ru

Изображение предоставлено: ofcomp.ucoz.ru

И пока мы занимаемся этим, мы могли бы также заняться этим.

Я уверен, что вы уже поняли это по названию. Это разъемы, к которым вы подключаете свои корпусные вентиляторы, и они предназначены для дифференцированного управления вентиляторами.

Они похожи на CPU_OPT, но не связаны с термостатом процессора. Так что вы можете повозиться с ними и увеличивать или уменьшать их в зависимости от температуры вашего графического процессора, температуры процессора, температуры корпуса или чего угодно.

И на современных материнских платах существует множество таких разъемов, в основном предназначенных для водяного охлаждения.Давайте порадуемся, что дни подключения 20 разных вещей к одному или двум заголовкам, к счастью, прошли.

Вкратце

Если вы хотите подключить вентиляторы от кулера процессора или радиатора, используйте заголовок CPU_FAN (со сплиттером / концентратором, если у вас много вентиляторов).

Если у вас только кулер с двумя вентиляторами, например, вы можете просто использовать CPU_FAN для одного вентилятора и CPU_OPT для другого.

Если у вас есть радиатор с большим количеством вентиляторов или просто с большим количеством вентиляторов в целом, вы можете подумать о приобретении разделителя вентиляторов / концентратора вентиляторов для их размещения.

Например, вы можете использовать что-то подобное, чтобы подключить все три вентилятора (или шесть, если у вас есть вентиляторы с обеих сторон) 360-мм радиатора к разъему CPU_FAN.

Или вы можете просто получить Y-разветвитель (два гнездовых разъема, один штекер) и подключить один из вентиляторов к CPU_FAN, а два других к сплиттеру, а затем к CPU_OPT.

То же самое можно сделать и с корпусными вентиляторами. Вентилятор корпуса в концентратор / разветвитель, концентратор / разветвитель в коллектор вентилятора корпуса.

FAQ

  • Могу ли я подключить концентратор вентилятора к CPU_OPT или CPU_FAN?
    • Да.Но я бы порекомендовал вам использовать CPU_OPT или разъем для вентилятора корпуса и оставить CPU_FAN только для процессора.
    • И убедитесь, что вы не привлекаете много поклонников одним заголовком. Заголовки могут сильно нагреваться, когда через них проходит большая мощность.
    • Приобретите тот, который потребляет внешнее питание от блока питания.
  • Куда вы подключаете ШИМ-вентиляторы?
    • Если вы хотите использовать какие-либо функции ШИМ, вам необходимо подключить 4-контактный разъем PWM к другому 4-контактному разъему, иначе вы потеряете эту функциональность.
  • Можно ли подключить 4-контактный вентилятор к 3-контактному? И наоборот?
    • Ага. 4-контактные вентиляторы также могут быть подключены к 3-контактным разъемам на материнской плате. Но вы должны иметь в виду, что при подключении к 3-контактному разъему вентилятора вентилятор будет работать на полной скорости, если на вашей материнской плате нет управления скоростью на основе напряжения.
  • В чем разница между вентиляторами DC и PWM, и что лучше?
    • Эх, смотря как.DC старый и использовался со времен динозавров. Он имеет 3-контактный разъем и работает хорошо, но если вы хотите больше контролировать скорость вращения вентилятора, вам нужен ШИМ.
    • PWM позволяет более точно контролировать скорость и надежно переходить на более низкие скорости.
    • В наши дни почти любой вентилятор на вес соли поставляется с 4-контактным разъемом PWM.

Вот и все от нас! Нужна помощь со сборкой ПК? Дайте нам знать в комментариях или на нашем форуме.

Как собрать ПК — выбор вентиляторов корпуса

После того, как вы выбрали корпус ПК, вы можете приступить к планированию конфигурации охлаждения для вашей системы. Большинство корпусов будут поставляться с как минимум несколькими вентиляторами, которые должны обеспечить достаточное охлаждение для типичной системы. Для тех из вас, кто не удовлетворен «адекватным» охлаждением, продолжайте читать, и мы обсудим послепродажные корпусные вентиляторы и способы определения того, что лучше всего подходит для вашей установки.

Давайте сначала обсудим некоторые из основных характеристик и факторов, которые следует учитывать при выборе вторичных корпусных вентиляторов для вашей установки.

3-контактный против 4-контактного (PWM)

Обычный 3-контактный вентилятор имеет провода для питания, заземления и тахометра (тахометр передает информацию на материнскую плату или программное обеспечение, например RPM). Штырь 4 на некоторых вентиляторах корпуса позволяет управлять ШИМ (широтно-импульсной модуляцией), что позволяет материнской плате или программному обеспечению для управления вентилятором регулировать скорость вращения вентилятора.

Слева: 3-контактный вентилятор, подключенный к 4-контактному разъему питания вентилятора на материнской плате.

Справа: 4-контактный кабель вентилятора с дополнительным синим проводом «PWM».

Скорость вентилятора

Число оборотов в минуту (RPM) говорит нам, сколько раз вентилятор сделает полный оборот за одну минуту. Чем выше частота вращения, тем быстрее вращается вентилятор и, в большинстве случаев, тем громче он будет.

Размер вентилятора

Корпусные вентиляторы 120 мм, как правило, являются наиболее популярными вентиляторами в корпусах современных ПК, но вы найдете множество размеров, таких как 80 мм, 92 мм, 140 мм, 200 мм и более. Размер вентилятора тесно связан с потоком воздуха, поскольку более крупные вентиляторы будут выталкивать больше воздуха, чем меньшие, при работе с одинаковыми оборотами.Это означает, что более крупные вентиляторы могут вращаться намного медленнее, чем более мелкие, при этом нагнетая то же количество воздуха, что отлично подходит для снижения уровня шума. Единственный недостаток более крупных вентиляторов — совместимость, поскольку во многих случаях предусмотрена поддержка только 120- и 140-миллиметровых вентиляторов.

Шум вентилятора

Другой способ сравнить вентиляторы — посмотреть на их уровень шума, который обычно измеряется в дБА (уровень децибел). Самый очевидный способ сравнить уровень шума различных вентиляторов — посмотреть на их характеристики на коробке, однако это может быть обманчивым, поскольку разные производители могут тестировать шум вентиляторов различными способами.Например, обычно не известно, как далеко от вентилятора находится измеритель дБА, и каков фоновый шум в помещении для тестирования. Я знаю, что многие фанаты, которых мы тестировали здесь, в Corsair, были очень оптимистичны в отношении своих характеристик, и по этой причине я бы рекомендовал прибегнуть к помощи сторонних обозревателей, чтобы получить наиболее честные сравнения.

CFM

Кубические футы в минуту говорят нам, сколько воздуха способен перемещать вентилятор. Для типичного вентилятора корпуса это наиболее показательные характеристики, когда речь идет о охлаждающей способности вентиляторов.

Пример вентилятора с сильным воздушным потоком (CFM) от Corsair.

Статическое давление

Статическое давление измеряется в ммч3O. Чем выше это число, тем большее усилие вентилятор может воздействовать на объект. Статическое давление наиболее важно, когда вы устанавливаете вентилятор на что-то, что будет блокировать часть его воздушного потока, например, радиатор водяного охлаждения, радиатор процессора или кожух для жестких дисков, где жесткие диски будут препятствовать вентилятору.

Пример вентилятора от Corsair, который имеет высокое статическое давление.

Энергопотребление

Измеряется в амперах (А) и показывает, сколько энергии будет использовать вентилятор. Чтобы преобразовать это число в максимальную мощность, вам нужно умножить его на максимальное напряжение, поддерживаемое вентилятором. Например, наш вентилятор AF120 Performance Edition имеет максимальную потребляемую мощность 0,13 А и максимальное рабочее напряжение 12 В. — .13a x 12v = 1,56 Вт.

Эстетика

Помимо повышения производительности вашей системы, установка вентиляторов на вторичном рынке также может быть способом дополнительной настройки внешнего вида вашей системы.Вентиляторы Corsair для вторичного рынка поставляются со сменными цветными кольцами, чтобы вы могли согласовать цвет с материнской платой, видеокартой или памятью вашей системы. Вентиляторы с цветными светодиодами также доступны для всех, кто хочет, чтобы система зажигалась. Ниже вы можете увидеть несколько примеров.

Статическое давление в зависимости от воздушного потока

Corsair упрощает задачу и предлагает два разных типа корпусных вентиляторов: один специализируется на воздушном потоке (серия AF), а другой — на статическом давлении (серия SP).Оба типа оптимизированы для разных типов использования. Серия AF лучше всего использовать, когда вы хотите эффективно перемещать воздух и почти ничто не блокирует вентилятор. Серия SP — лучший вариант, если вам нужно протолкнуть воздух через объект, такой как радиатор водяного охлаждения, радиатор процессора, кожух для жесткого диска или любое другое препятствие. Вентиляторы серий AF и SP выпускаются в «тихом» и «производительном» вариантах. Ниже вы можете увидеть несколько примеров того, как версии Performance сравниваются с тихими версиями.

Дальнейшие действия

Теперь, когда вы понимаете, что означают характеристики вентилятора, вы должны иметь довольно хорошее представление о том, что искать. У других производителей вентиляторы могут не обозначаться как поток воздуха и статическое давление, но беглый взгляд на их характеристики должен дать вам хорошее представление о том, для чего они подходят.

В следующей части нашей серии «Как собрать ПК» мы поговорим о выборе оптимального кулера для процессора.

Что это такое и как работает

Разъемы вентиляторов материнской платы обеспечивают вентиляторы небольшим количеством энергии, необходимой им для продолжения вращения, и, в некоторых случаях, позволяют пользователю управлять скоростью вращения вентилятора.Вот все, что вам нужно знать о разъемах вентилятора материнской платы.

Что такое разъем вентилятора материнской платы?

Разъем вентилятора материнской платы — это небольшой трех- или четырехконтактный разъем, расположенный на материнской плате. Вентилятор будет иметь один набор кабелей (связанных вместе), которые будут подключаться к разъему на материнской плате.

Разъем вентилятора материнской платы представляет собой разъем Molex KK. Это часть семейства компьютерных разъемов питания, разработанных компанией Molex Connector Company, которая также создала другие внутренние разъемы питания компьютера, такие как более крупный 4-контактный разъем Molex, используемый старыми жесткими драйверами и разъемом питания материнской платы.

Сегодня название Molex используется редко. В руководствах по системным платам чаще используются термины «SYSFAN» и «CPUFAN» при упоминании этих разъемов. SYSFAN и CPUFAN технически являются одним и тем же разъемом, но SYSFAN используется для подключения вентиляторов корпуса ПК, а CPUFAN используется для вентилятора, подключенного к радиатору процессора. Если вы никогда раньше не использовали эти соединения, не волнуйтесь. Они просты в использовании и практически невозможно подключить неправильно. Самое сложное время, которое у вас может быть, — это попасть руками и пальцами в нужную вам область.

Как работает разъем вентилятора материнской платы?

Подача питания — это работа разъема вентилятора материнской платы.

Трехконтактный разъем вентилятора материнской платы имеет черный, красный и желтый провода со стороны вентилятора ПК. Черный провод — это земля, красный провод передает питание, а желтый провод обеспечивает считывание текущей скорости вентилятора обратно на ПК.

Четырехконтактный разъем вентилятора материнской платы позволяет использовать функцию широтно-импульсной модуляции (ШИМ). ШИМ может очень быстро включать и выключать питание.Это позволяет регулировать скорость вентилятора.

Если вентилятор настроен на работу на 50 процентов от его максимальной скорости, ШИМ будет циклически включать питание так, чтобы вентилятор получал питание только половину времени. Это происходит слишком быстро, чтобы его можно было заметить, поэтому кажется, что вентилятор работает с постоянной скоростью, равной 50% от нормальной максимальной скорости.

Разъем вентилятора материнской платы также будет включать пластиковую направляющую, которая выходит из разъема рядом с контактами. Он входит в паз на разъеме вентилятора ПК. Руководство гарантирует, что вы не сможете перевернуть соединитель.

Как подключить вентиляторы к материнской плате?

Типичный разъем вентилятора материнской платы представляет собой трех- или четырехконтактный разъем, прикрепленный к концу провода вентилятора ПК. Он прикреплен к трех- или четырехконтактному разъему вентилятора на материнской плате.

Нет никаких хитростей, кроме совмещения выемки на соединителе с направляющей на жатке. Выровняйте каждую сторону, аккуратно вдавите разъем в заголовок, а затем проверьте соединение, чтобы убедиться, что оно надежно.

При безопасном соединении конец разъема вентилятора должен совпадать с разъемом материнской платы.Он не должен выступать или ощущаться на ощупь. Разъем не имеет защелки для фиксации, поэтому разъем вентилятора материнской платы легко снять, потянув его прямо.

Сколько разъемов для вентиляторов на материнской плате?

Это зависит от материнской платы вашего компьютера. Большинство материнских плат имеют как минимум два разъема. Один будет использоваться для процессора, а второй — для вентилятора корпуса. Материнские платы высокого класса могут поддерживать шесть и более вентиляторов.

Могу ли я подключить 3-контактный вентилятор к 4-контактному?

Да, ты можешь.

Однако это отключит поддержку ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Это означает, что вы не можете контролировать скорость вентилятора с помощью ШИМ. Не имеет значения, нет ли на разъеме материнской платы или разъеме вентилятора четвертого контакта. ШИМ не будет работать, если его нет.

июн / Getty Images

Вы все еще можете контролировать скорость вентилятора. Материнские платы часто включают возможность управления скоростью вращения вентилятора путем изменения напряжения, подаваемого на вентилятор. Для этого не нужен четвертый штифт.В руководстве к материнской плате можно узнать, какие режимы управления вентиляторами поддерживаются.

ШИМ — предпочтительный метод управления вентилятором. Типичный вентилятор ПК должен иметь минимально необходимое напряжение, которое должно подаваться, чтобы вентилятор вообще мог вращаться. Это приводит к ограничению минимально возможной скорости вентилятора. ШИМ может без проблем поддерживать очень низкие скорости вращения вентилятора, что, в свою очередь, может снизить уровень шума.

Заключение

Разъем вентилятора материнской платы выполняет именно то, что обещано: он соединяет вентилятор с материнской платой.Его простота обновляется рядом с более сложными разъемами, такими как разъемы питания графического процессора. Разъем также оставался неизменным на протяжении десятилетий, поэтому старый вентилятор должен без проблем работать с новой материнской платой (и наоборот).

FAQ

  • Как проверить, какая у вас материнская плата?

    Если вы используете Windows 10, самый простой способ — открыть командную строку и ввести wmic baseboard get product, Manufacturer и нажать Введите .Модель и производитель вашей материнской платы появятся на экране. Вы также можете проверить, какая у вас материнская плата, в приложении «Информация о системе». Откройте его и найдите Производитель плинтуса и Продукт плинтуса.

  • Как можно обновить BIOS материнской платы?

    Во-первых, нужно выяснить, какая у вас материнская плата. Затем посетите веб-сайт производителя, чтобы загрузить последнюю версию BIOS. Если вы обновляете его из Windows, процесс довольно прост.Просто запустите загруженный файл и выберите «Обновить». После завершения установки перезагрузите компьютер. Если вы устанавливаете обновление с флеш-накопителя или используете систему, отличную от Windows, процесс будет немного сложнее. Ознакомьтесь с руководством Lifewire по обновлению BIOS для получения дополнительной информации.

  • Как правильно выбрать материнскую плату для своего компьютера?

    При выборе новой материнской платы для компьютера необходимо учитывать несколько моментов. Вам нужно выбрать тот, который поддерживает тот же сокет, что и ЦП, который вы хотите использовать.Он должен физически вписываться в корпус ПК. И вам нужно убедиться, что у него есть необходимое количество портов, ОЗУ и параметры подключения. Ознакомьтесь с руководством Lifewire по выбору материнской платы для получения более подробной информации.

Спасибо, что сообщили нам об этом!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Трудно понять

Как подключить дополнительные вентиляторы к материнской плате?

Материнские платы

имеют ограниченное количество разъемов для вентиляторов.Иногда количество разъемов для вентиляторов намного меньше, чем количество вентиляторов процессора, имеющихся в вашем корпусе. Итак, как именно подключить к материнской плате дополнительные вентиляторы?

Если вы хотите добавить дополнительные вентиляторы к своей материнской плате, вы можете получить разветвитель Y, который позволяет подключать несколько вентиляторов к одному разъему для вентиляторов, или выбрать концентратор для вентиляторов, для которого требуется отдельный источник питания. Однако имейте в виду, что большинство заголовков имеют ограниченную мощность, которую они могут предоставить. Разъем вентилятора обычно рассчитан на 1 ампер.

При использовании разветвителя Y два вентилятора ЦП обычно подходят для одного разъема вентилятора. Три вентилятора ЦП могут начать выходить за пределы мощности, которую может обеспечить один вентиляторный коннектор.

Очень важно проверить силу тока вентиляторов, поскольку это будет определяющим фактором того, сколько вентиляторов вы действительно можете запустить от материнской платы и разветвителя.

Например, вы можете запустить только два вентилятора на 0,5 А, в то время как четыре не будут проблемой для вентиляторов 0,25 А, если ваш коннектор вентилятора на самом деле рассчитан на 1 А.

Обходным решением для вентиляторов ЦП с более высоким током может быть установка концентратора для ПК , который может потреблять энергию непосредственно от блока питания (БП) и тем самым снимать ограничения по силе тока.

В следующем тексте мы продолжим изучение этой темы.

Что такое заголовок FAN?

Проще говоря, разъемы для вентиляторов — это разъемы на материнской плате, к которым вы подключаете множество охлаждающих вентиляторов ПК. Они управляют и контролируют вентиляторов вашего ПК.

Типы разъемов для вентиляторов

На материнской плате можно найти три типа разъемов для вентиляторов:

  1. Заголовок вентилятора ЦП: Для подключения вентилятора ЦП к.
  2. Заголовок системного вентилятора: Для подключения вентиляторов ПК / корпуса (важно для целей данной статьи).
  3. Заголовок вентилятора питания: Используется для контроля вентилятора блока питания. Ваш блок питания должен иметь контрольный кабель для работы этого заголовка.

Заголовок системного вентилятора — это ТОЛЬКО типа , который поддерживает вентиляторы корпуса, сплиттеры и концентраторы вентиляторов ПК.

3-контактные и 4-контактные разъемы для системных вентиляторов

Большинство современных материнских плат имеют 4-контактные системные разъемы.

Разница между 4-контактным и 3-контактным системным разъемом заключается в том, что первый поддерживает вентиляторы корпуса с ШИМ-управлением, тогда как последний поддерживает только вентиляторы корпуса постоянного тока.

3-контактный системный заголовок — для вентиляторов постоянного тока

Определение количества разъемов для вентиляторов на материнской плате

Вы можете узнать количество разъемов для вентиляторов и их тип, посмотрев на материнскую плату физически или прочитав руководство:

Технические характеристики разъема для вентилятора Gigabyte GA-P67A-UD3

На материнской плате, показанной выше, имеется только два разъема для системных вентиляторов.Следовательно, у вас есть более 2-х корпусных вентиляторов, которые вам нужно установить, вам обязательно понадобится разветвитель.

Также читайте: Материнские платы идут с кабелями?

Разница между вентиляторами постоянного тока и ШИМ

Вы можете купить два типа вентиляторов для ПК:

  1. Вентиляторы постоянного тока
  2. Вентиляторы ШИМ

Вентиляторы постоянного тока имеют 3 контакта. У них худшая регулировка скорости. Часто маломощные вентиляторы ЦП являются вентиляторами постоянного тока.

Вентиляторы

PWM (широтно-импульсная модуляция) используют 4 контакта .Они лучше контролируют скорость и отлично подходят для минимизации шума.

Несмотря на то, что существует список различий между ними, важно помнить, что для вентиляторов постоянного тока и ШИМ необходимо помнить, что для первого типа требуется 3-контактный разъем, тогда как для второго требуется 4-контактный разъем.

Также читайте: Что такое заголовок передней панели?

Как подключить дополнительные вентиляторы к материнской плате?

Есть два основных способа подключения дополнительных вентиляторов к материнской плате:

  1. Использование разветвителя Y-образного вентилятора
  2. Использование концентратора вентилятора ПК

1.Использование разветвителя заголовка Y-образного вентилятора

Разветвитель Y-образного вентилятора — это самый простой способ подключить несколько вентиляторов к одному разъему для вентиляторов на материнской плате.

Разветвитель заголовка вентилятора — это самый простой и дешевый способ подключить больше вентиляторов к разъему материнской платы. Количество вентиляторов, которые могут быть подключены через разветвитель, зависит от силы тока вентиляторов и разъема материнской платы. Разъем вентилятора материнской платы обычно на 1 ампер.

По причинам, связанным с безопасностью и производительностью, НЕ ДОЛЖНЫ достигать отметки в 1 ампер при суммировании рейтинга всех ваших вентиляторов, подключенных к одному разъему вентилятора.

Так, например, если у вас есть 2 вентилятора по 0,4 А, подключенные к 2-полосному разветвителю, у вас не должно возникнуть проблем. Однако, если у вас есть 3 вентилятора по 0,4 А, подключенные к одному коннектору для вентилятора на материнской плате, то это НЕ идеально. На самом деле это проблема безопасности.

Настройка разветвителя заголовка вентилятора

Настройка очень проста. Женский конец разветвителя входит в разъем вентилятора на материнской плате. К мужским концам разветвителя подключаются вентиляторы.

Цена на разветвитель

зависит от конфигурации разветвителя Y (2-х, 3-х, 4-х и т. Д.).Излишне говорить, что цены зависят от количества концов. Но в целом они супер дешевы.

Предоставлено: TeamProfitcom

. Все сплиттеры предназначены для подключения как к 4-контактным вентиляторам PWM, так и к 3-контактным вентиляторам постоянного тока.

Управление разветвителями — НЕ с индивидуальным управлением
Сплиттеры

часто имеют только один регулятор скорости. Другими словами, скорость одного главного вентилятора будет определять скорость остальных подключенных вентиляторов ПК.

Вы не можете установить скорость каждого вентилятора отдельно.Материнские платы воспринимают все вентиляторы, подключенные к сплиттеру, как единое целое.

Также читайте: Как сбросить материнскую плату?

2. Использование концентратора вентиляторов ПК — для огромного количества вентиляторов

Концентратор вентилятора корпуса

Еще один способ подключить несколько вентиляторов к материнской плате, не беспокоясь о потребляемой мощности, — это использовать концентратор вентилятора ПК.

Прелесть концентраторов вентилятора для ПК заключается в том, что они не ограничиваются номиналом 1 А разъемов для вентиляторов материнской платы.Они получают питание НЕПОСРЕДСТВЕННО от блока питания с помощью 15-контактных кабелей питания SATA.

Кабель питания SATA

Таким образом, вы можете установить несколько высокомощных вентиляторов, не беспокоясь о перегрузке разъема вентилятора материнской платы.

Настройка концентратора вентилятора

Установить Fan Hub также довольно просто. Для этого требуется одно подключение питания SATA от блока питания и одно 3/4-контактное соединение от разъема материнской платы к концентратору вентилятора.

Женский конец Fan Hub подключается к материнской плате, которая затем разветвляется на несколько штекерных разъемов, к которым вы можете подключать вентиляторы.

К концентратору вентилятора обычно можно подключить до 10 вентиляторов , как 3-, так и 4-контактных вентиляторов с ШИМ или постоянным током.

Концентраторы для ПК почти так же дешевы, как и разветвители, которые мы видели выше. Однако они требуют подключения дополнительного источника питания. Поэтому убедитесь, что у вас есть запасной разъем SATA.

Более дорогие предложения поставляются со встроенным контроллером RGB, который действительно могут рассмотреть энтузиасты RGB.

Вы можете разместить вентиляторные концентраторы внутри корпуса. Большинство из них поставляется с липкой лентой или магнитом, который можно использовать для прикрепления их к корпусу.

Управление концентраторами вентиляторов — НЕ индивидуально управляемое

Подобно разветвителям Y-образных коллекторов, которые мы видели выше, вентиляторы, подключенные к концентраторам вентиляторов, также НЕ управляются индивидуально.

Главный заголовок. Остальные вентиляторы синхронизируются с настройками вентилятора, подключенного к главному разъему.

По сути, один вентилятор, подключенный к главному коллектору, устанавливает скорость для остальных вентиляторов.

Концентратор вентилятора Molex

В случае, если вы используете старый блок питания с разъемами Molex вместо разъема SATA, вы можете получить концентратор вентилятора Molex:

Концентратор вентилятора Molex
Концентратор вентилятора с адресуемой RGB-подсветкой

Если вы поклонник RGB и у вас есть заголовок Addressable RGB на материнской плате, вы также можете найти 2-в-1 вентилятор + концентратор ARGB.

Addressable RGB в основном означает, что можно управлять цветом светодиода на вентиляторах.

Опять же, чтобы этот концентратор работал, вам нужен заголовок Addressable RGB. По сути, с этим заголовком вы можете подключить до 6 банок для ПК с возможностью изменения их цвета.

Однако нельзя изменить цвета отдельно для каждого вентилятора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *