Как подключить кулер от компьютера к сети 220 через зарядку от телефона

Обновлено: 03.07.2024

У пользователей ПК иногда появляется необходимость в установке дополнительного или замене старого вентилятора. Хорошо, если удалось купить однотипный кулер на замену. Но как быть, если он имеет другое количество выводов или устанавливается в дополнение к уже существующим? В этой статье мы разберём разнообразные схемы этих приборов, а также выясним, как подключить кулер непосредственно к блоку питания.

Виды штекеров кулеров и их распиновка

В принципе, назначение всех существующих вентиляторов — охлаждение «железа», установленного в системном блоке. Но вот схемы подключения кулеров к блоку питания есть разные и зависят от их конструкции. Сейчас существуют три основных вида этих узлов, различающихся количеством выводов в колодке, а значит, и схемой, и порядком подключения вентилятора.

2 pin

Этот тип кулеров, предназначенный для охлаждения системного блока или блока питания, пожалуй, самый старший. Теперь он практически не выпускается, но в магазине его всё ещё можно найти. Колодка такого электротехнического прибора имеет два контакта.

Колодка на 2 пин

Назначение проводов в такой колодке следующее:

Здесь всё просто. Подаём 12 вольт, соблюдая полярность, крыльчатка вращается. Регулировка скорости, естественно, в такой конструкции не предусмотрена.

3 pin

Этот тип электровентиляторов пришёл на смену двухпроводному. Дополнительный провод, появившийся в разъёме, позволяет компьютеру измерять скорость вращения крыльчатки и контролировать исправность системы охлаждения программными средствами.

Колодка на 3 пин

Назначение проводов в такой колодке будет таким:

  • чёрный — минус (общий);
  • красный — +12 В;
  • жёлтый — сигнал с датчика вращения.

4 pin

Самый «продвинутый» тип. Его колодка оснащена ещё одним дополнительным проводом, с которым процессор сможет изменять скорость вращения крыльчатки на своё усмотрение.

Колодка на 4 пин

Рассмотрим назначение проводов в такой колодке:

  • чёрный — минус (общий);
  • жёлтый — +12 В;
  • зелёный — сигнал с датчика вращения;
  • синий — управление скоростью вращения.

Обратите внимание, что в четырёхпиновой конструкции за сигнал с датчика вращения отвечает зелёный, а не жёлтый провод. А жёлтый теперь отвечает за питание. Зачем была внесена такая модернизация, неизвестно. Возможно, чтобы запутать обычного пользователя и вынудить его обратиться в сервисный центр, а особо хитрых заставить сжечь новенький кулер.

Схема подключения

С видами вентиляторов мы разобрались, теперь подключим новый. Начнём с его замены в блоке питания. Здесь всё относительно просто. Покупаем устройство того же типоразмера, устанавливаем его взамен сгоревшего. Если количество пинов в разъёмах старого и нового совпадают, по просто вставляем «вилку» в «розетку» на плате БП, соблюдая расцветку.

Если у нас на БП розетка двухконтактная, а на кулере вилка трёх- или четырёхконтактная, то подключаем её так, чтобы задействовать только провода питания. Остальные оставляем висеть в воздухе. Для примера на фото ниже показана четырёхконтактная вилка, установленная в двухконтактную розетку.

четырехпроводной кулер

Если подключить вилку мешают элементы печатной платы, можно просто разрезать её корпус надвое, укоротив тем самым до размеров двухпинной. Точно так же поступаем, если розетка имеет три или четыре пина, а вилка вентилятора два. Просто подключаем её в соответствующие гнёзда, оставив остальные незадействованными. Само собой, в этом случае ни о какой регулировке скорости вращения и контроля оборотов речи нет, а он будет постоянно крутиться.

Важно! Чтобы не вставить вилку нового вентилятора наоборот, перед тем как отключить старый, имеет смысл записать, как она была подключена, и расцветку проводов, не забывая, что в четырёхконтактной вилке расцветка отличается от двух- и трёхконтактных.

Установка дополнительных вентиляторов

Если мы решили установить дополнительный вентиль в системный блок, то придётся найти отдельное гнездо для его подключения. Хорошо, если производители материнской платы предусмотрели этот момент и оснастили своё изделие дополнительными розетками. Обычно они трёхпинные и подписаны как CHA-FAN. На рисунке ниже материнская плата имеет два таких разъёма.

материнская плата, схема

Есть и ещё один вариант — использовать разъём PWR-FAN (если он есть). Это гнездо предназначено для подключения вентилятора блока питания, но большинство современных БП имеют собственные розетки для этих целей. В эти розетки можно подключить любые типы 12-вольтовых вентиляторов, но учитывайте, что их вращение с двухпинной вилкой не будет контролироваться системой, и если он выйдет из строя, мы узнаем об этом постфактум.

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Важно! Кулер с четырёхпинной вилкой, подключенный к таким разъёмам, контролироваться будет, но изменять его обороты на своё усмотрение система не сможет. Впрочем, это для корпусной модели и не нужно.

Как подключить к блоку питания напрямую

Если дополнительных розеток на материнской плате нет или они все заняты, остался последний вариант — подключить корпусный кулер напрямую к блоку питания. Наиболее удобно для этих целей использовать разъём Molex. Штатно он используется для IDE приводов, которые уже устарели, так что свободные гнёзда будут практически на любом блоке питания.

Свободный разъем Molex

Назначение проводов такого разъёма следующее:

  • чёрный — минус (общий);
  • жёлтый — +12 В;
  • красный — +5 В.

Поскольку все корпусные вентиляторы питаются от 12 вольт, нас будут интересовать чёрный и жёлтый провод. Если наш кулер оснащён двух- или трехконтактной вилочкой, то схема подключения будет аналогична рисунку.

Подключения вентиляторов

Если у нас вентилятор с четырёхпинной вилкой, то подключаем его так:

Подключения к Molex

Для этих целей нам понадобится вилка Molex. Купить её можно либо на разборке (могут просто подарить), либо в магазине в составе переходника. Покупаем переходник, отрезаем вилку, припаиваем к ней вентилятор — и готово.

Полезно! Если хорошо поискать, то можно сделать ещё проще — купить готовый переходник для кулера.

Переходник для подключения

Снижение оборотов корпусного вентилятора

Обычно корпусные вентиляторы выполняют лишь вспомогательные функции, поэтому нередко их включают на пониженных оборотах. На качество охлаждения это влияет мало, а вот уровень шума заметно снижается. Можно, конечно, включить кулер через гасящий резистор, но это лишняя работа по расчёту его сопротивления и пайке плюс существенный расход энергии на нагрев самого резистора.

Но, используя для питания разъём Molex, можно снизить обороты, изменив просто распайку вилки. Если чёрный провод кулера подключить к красному проводу разъёма БП, то на вентилятор будет поступать 12 – 5 = 7 В. Из практики известно, что этого напряжения более чем достаточно для его надёжной работы.

Питание напряжением 7 В

Заключение

Итак, подключить дополнительный корпусный вентилятор с любым количеством контактов даже при отсутствии соответствующей розетки будет реально. На видео показано, что с этой задачей справится практически каждый. Главное — желание.

Привет, Друзья! Сегодня хочу рассказать о том как запитать обычный компютерный куллер на 12 вольт от розетки 220 вольт.

В общем ситуация такая, сейчас весна и активно идет подготовка к дачному сезону. Рассаде которая растет у меня в квартире не хватает света. У меня есть фитосветодиодные матрицы которыми можно досветить рассаду. В светодиодную матрицу уже встроен драйвер, т.е. матрицу можно напрямую подключать к 220в.

Светодиодная матрица 50W

Как запитать куллер 12в от розетки Электричество, Ремонт техники, Длиннопост

Проблема той светодиодной матрицы в том что она сильно греется и ей требуется радиатор для отвода тепла. И куллер тоже требуется. Короче, куллер захотелось запитать по типу как светодиодную матрицу, без трансформатора. В инете нашел схему бестрансформаторного БП.

Вот так выглядит схема

Как запитать куллер 12в от розетки Электричество, Ремонт техники, Длиннопост

Перед диодным мостом стоит пленочный конденсатор, который гасит напряжение, как бы реактивное сопротивление. R1 резистор разряжает конденсатор при выключении. C2 сглаживает пульсации. D2 стабилитрон который стабилизирует напряжение до 12 вольт.

Вот такие детали, за кадром еще есть стабилитрон.

Как запитать куллер 12в от розетки Электричество, Ремонт техники, Длиннопост

Как запитать куллер 12в от розетки Электричество, Ремонт техники, Длиннопост

Подходящего номинала конденсатора не было, пришлось запаять нужную емкость из нескольких.

Как запитать куллер 12в от розетки Электричество, Ремонт техники, Длиннопост

Схема в сборе, осталось только включить

Как запитать куллер 12в от розетки Электричество, Ремонт техники, Длиннопост

Первое включение, схема работает.

Как запитать куллер 12в от розетки Электричество, Ремонт техники, Длиннопост

Замеры показывают 10.8 вольт что нормально. Хотя возможно стоило убрать один конденсатор с самой маленькой емкостью, потому что куллер на 12в.

Как запитать куллер 12в от розетки Электричество, Ремонт техники, Длиннопост

Схему убрал в вот такой корпус.

Как запитать куллер 12в от розетки Электричество, Ремонт техники, Длиннопост

В целом конструкция выглядит вот так. На сборке стоит бестрансформаторный блок питания, только собраный ранее.

Как запитать куллер 12в от розетки Электричество, Ремонт техники, Длиннопост

Теперь вид сверху

Как запитать куллер 12в от розетки Электричество, Ремонт техники, Длиннопост

Я не ожидал что можно из нескольких радиодеталей собрать рабочий блок питания. В общем я доволен, но есть подозрение что схема не надежна. По этому в первый блок питания я добавил предохранитель, для того если что-то пойдет не так, то предохранитель сгорит и пожара дома не будет))). Еще был момент когда я решил испытать схему на прочность методом быстрого включения-выключения. Что в итоге привело к выходу из строя стабилитрона. Заменив на новый стабилитрон все заработало как следует.

У меня вопрос, как данную схему улучшить и что следует добавить в первую очередь не перегружая деталями. Кто знает напишите в комментариях.

Спасибо за внимание! До новых встреч)


Сообщество Ремонтёров

6.1K поста 35.5K подписчиков

Правила сообщества

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Нормальная схема, если не трогать руками. Нет развязки от сети.

"Рассаде которая растет у меня в квартире не хватает света"

Боб Марли одобряет этот пост.

Отсутствие гальванической развязки может сыграть с тобой злую шутку.

Чуть дороже доллара за БП с гальванической развязкой. Но если на коленке и прям на сейчас, то, конечно вариант.

Хотя я бы просто взял радиатор побольше.

"Рассаде которая растет у меня в квартире не хватает света"

Боб Марли одобряет этот пост.

Да, кстати, чтобы поднять напряжение надо не убирать, а добвалять емкость. Реактивное емкостное сорпотивление считается как 1/wC

Изначальна схема не совсем правильна - в таком режиме через стабилитрон течёт слишком большой ток - его надо включать последовательно с токоограничивающим резистором, в данном случае ом на 47-50 2Вт. Но лучше всего - стабилитрон убрать, вместо него поставить микросхему стабилизатора - КР142ЕН8Б - КРЕНка (басурманский аналог 7812 или 7912 - в зависимости от полярности) - надежность в разы, если не на порядок возрастёт.

Прикольно!
То же думал над этой задачей. В итоге взял нонаме зарядник на 5В/0.5А - вентилятор крутится медленно, не шумит :)

Радиатор от старого амд проца, вентилятор от видяхи.

Мне одного светодиода не хватило, пришлось вешать люминесцентную фито лампу от осрам.

Иллюстрация к комментарию

Иллюстрация к комментарию

Иллюстрация к комментарию

а где вы семена покупаете ?

это называется кулер, а если быть совсем точным - вентилятор

Когда меня залило, накалхозил такую киргуду из старого блока питания от внешнего hdd

Иллюстрация к комментарию

нормальная схема! не надо ля-ля! просто человеку немного знаний не хватает, а так норм! напряжение на выходе мало зависит от емкости гасящего конденсатора, в данном случае оно больше зависит от стабилитрона. и он должен быть достаточно мощным. от емкости конденсатора зависит выходной ток - чем больше емкость, тем выше ток. и да - есть куча онлайн калькуляторов, где можно этот конденсатор посчитать. ток потребления вентилятора написан на самом вентиляторе, просто взять ток с запасом.

Взял старые адаптеры от телефонов, нашел там 5 вольт и запитал.

Я ещё подключил похожую историю через Ардуинку чтобы вентиляторы покрутились полмтнутки после выключения света и отвели тепло. Заодно можно включать с телефона.

ТС, для просвещения: кулер - система из вентилятора и радиатора. То, что ты в тексте называешь кулер на деле вентилятор Я колхозил вот так, часа 4 работала без перерыва и норм. На более долгий срок не нужна была.

Иллюстрация к комментарию

Иллюстрация к комментарию

У меня на подобной схеме лампа китайская за пол бакса уже 4 год светит круглые сутки и гроза ей не почём)

Можно еще проще на одну деталюшку - в мосте, вместо 2х диодов поставить 2 стабилитрона на те самые 12 вольт.

Вообще такие светильники использовать вне бытовок - убивать глаза. у них 100Гц 100% пульсации, кои очень не полезны для глаз.

ТС, не пользуй такой светильник дольше 10 минут..

Модифицировать? Удешевить? Во первых поставить полупериодный диодный мост БП. 300 микрофарад кондер - дофига что-то, сойдет 120 (вытащить можно из ноутбучных БП) 180 на 400 V . Предохранитель конечно - хорошо, но я бы поставил варистор в цепи .

В случае выхода из строя накопительный кондер не разрядится быстро - резистор надо поставить.

Штучка - дрючка без гальванической развязки довольно опасная для жизни и здоровья. необходим корпус.

Иллюстрация к комментарию

У меня у друга аналогичная хрень на подоконнике. Для охлаждения хватает алюминиевой пластины. Кулер там точно не нужен, радиатора достаточно

Чтобы не сгорало при искрении - последовательно с конденсатором ставится резистор низкоомный (50-200 Ом). Он ограничивает бросок тока. Но он же и рассеивает часть мощности, поэтому его выбор - компромисс.

А нужно ли их в данном случае сглаживать? Не усилитель же какой-нибудь)

можна было обойтись полупериодным мостом

Когда занимался радиолюбительством, при перестройке, сложно было найти трансформаторы. Алиэкспресс еще не изобрели, радиорынки позакрывались, а самому мотать сложновато. Бестрансформаторное питание только и спасало, научила меня этому одна умная советская книга по радиолюбительству.

Ни раз использовал схемку с "гасящим" кондёром. На движках переменного тока, к примеру "занизить" вентилятор на 220 - работает отлично. Но при питании чувствительных девайсов - есть не очевидные нюансы.

Желательно ограничивать ток через гасящий конденсатор низкоомным резистором (сотни Ом). Это полезно сделать по причине что-бы через кондёр не пролетали ВЧ помехи и высшие гармоники, весь - неконтролируемый срач из сети. Любая искра, разряд размыкания мощной нагрузки, ВЧ плитка и тд и через схему начинает течь совсем не тот ток о котором мы предполагали. Ну и у вас ещё кондер, по крайней мере К73-17 на котором видно маркировку стоит на 250V, тогда как самый-самый "китайский минимум" для таких случаев - 400V, а в реале всё что касается

220V ставят на не менее чем 600V. И этот момент по важности - на уровне отсутствия гальванической развязки этой схемы.

Я вот такой на скоряк залепил для работы!

Иллюстрация к комментарию

Иллюстрация к комментарию

На АлиЭкспресс продается миниатюрный блок 220/12 вольт 200ма ток

Такая же матрица, БП 9 вольт - чуть теплый радиатор и не шумно. Автор молодец, а я ленивый)

Иллюстрация к комментарию

Чувак, да я знаю как упростить твою схему в десять раз!

Пояснения к рисунку: Нужно перерезать дорожку на лампе, нарисованную зелёным и к месту разрыва припаять стабилитрон и кулер. Всё.

На самом деле перерезать аккуратно довольно трудно, проще отпаять и приподнять канцелярским ножом ножку диодного выпрямителя (а это именно он квадратный слева).

Дело в том что 50-ваттная лампа потребляет ток 230 мА, а это ток того же порядка, что и у кулера. Фильтрующий конденсатор тоже не особо нужен, потому что благодаря стабилизаторам тока в лампе ток будет не синусоидальным по модулю, а трапециидальным (см. осциллограмму). Если всё-таки кулер будет хуёвничать (что вряд ли), то можно и поставить конденсатор параллельно стабилитрону, но уже не на 330 мкФ, а на 50-100 достаточно.

Единственное что, стабилитрон должен быть одноваттным (а лучше даже двухваттным).

Иллюстрация к комментарию

ТС пишет про стабилитрон, а на схеме указан диод шоттки. Не надо так(. И китайцы постоянно такую ошибку делают, в ты ебись потом

говно эти диоды, не надо брать

давно уже были тесты, обычные белые, НОРМАЛЬНЫЕ диоды куда лучше.

как по кпд, так и для растений

У меня вопрос, как данную схему улучшить и что следует добавить в первую очередь не перегружая деталями. Кто знает напишите в комментариях.

Добавь синюю изоленту, чтоб не закоротило. И в общем, для надёжности.

А не греется эта конструкция? Не проще все таки трансформатор использовать?

Ох, чёт я очкую этих бездрайверных матриц. 220в в воздухе опасно, не дай бог руками зацепишься. Лучше покупать нормальные матрицы с драйвером, благо стоят они не дорого.

А я от старого еле живого УПСа такие штуки запитываю. Провода на клеммы батарейки, и алга.

И 12 вольт стабилизированных, и маломальски при отключении света держит.

АЛИ ЭКСПРЕСС ac-dc плату заказать и ждать))))стабилитрот то особе не создан для эл.двигателей )

Можно намного проще сделать - взять зарядку от телефона или планшета (блок питания), отрезать один конец кабеля USB и подсоединить красный и черный провод с такими же проводами на кулере.

Как то стремно такую схему оставлять без надзора, хотя бы предохранитель добавили.

IRL такой светильник работает не один. Четыре - восемь таких источников делать вообще не правильно. Лучше один, но импульсный, на весь набор вентиляторов.

+ регулятор напряжения (оборотов), тоже нужная вещь.

И что при такой схеме кондеры не греются?

Круто! А я старый зарядник из кладовки достал.

Есть схема проще, старый добрый трансформатор + диодный мост и один конденсатор, можно стабилитрон воткнуть, но эта схема более тяжелая и объемнее. Но тут вся загвоздка есть ли трансформатор. А так твоя схема используется китайцами во всю, и схема очень не надежна, но рабочая)

Блок питания на 12 вольт слишком бля прросто

Не вижу ничего крутого. Использовать безтрансформаторную схему, зачем? В наше время когда можно заказать с интернета готовое решение, можно разобрать старую зарядку, да много чего можно.

Может поэтому ракеты не взлетают у нас)

Всем привет) Работаю в авторизованном сервисном центре.

Заявка на гарантийную индукционную поверхность. Только купили. Дефект - не включается. Приезжаю, хозяин (Х) с порога:

(Х) - Что за дичь, новую купили, столько денег потратили, не работает аппарат!

(Я) - Спокойно, сейчас посмотрим. Давайте с подключения начнем. (Аппарат без своего сетевого шнура, подключается напрямую проводами к сетевой колодке)

(Х) - Вы давайте мне тут не это (ухмыляется), я электрик 5-го разряда, сейчас на сборке ракет работаю! Уж фазу-то с нулем не перепутаю, варочную панель смогу подключить.

В общем да. Фазу с нулем не перепутал он, но вот перемычку между фазами не поставил (для подключения к сети 220 В)

Мораль не в том, что один Д’Артаньян, а второй еще кто-то там) Не исключаю, что клиент профи в своем деле, но спешка, паника и излишняя самоуверенность ни к чему хорошему не приводят.


Про стабилизатор Ресанта АСН-20000.

Когда-то давно, в феврале 15 года пришлось мне менять распредшкаф в дом для установки стабилизатора. Тогда процесс прошел успешно, и техника заработала.

А вот недавно он высыпал отказ. Вернее даже несколько.

Начнем с того, что она странно запахла и перестала работать на первой фазе. Мы насторожились.

После проворота головы вручную оно некоторое время поработало, а потом перестало снова, и уже совсем.

Свозили в сервис. В сервисе очень удивились, что на плате 1й фазы была закорочена цепь безопасности, прочистили привод и вроде бы оно заработало.

Вернули на точку, "и вот опять."

Перекинули плату с 1й фазы на 2ю, неисправность переместилась, поменял плату контроллера фазы.

Заработало. А потом перестала стабилизироваться снова первая. Подвисла на пониженной.

Ну, на этот раз выключили немедленно, потому что цепи безопасности были целые и стабилизатор стал стучать, что тот барабанщик.

Вызвали меня опять, и я начал обнюхивать привод втрое тщательнее. Почему не мог сразу? Хотя бы потому, что я впервые лезу в подобные машинки, и мастера порасспросил только в процессе подбора запчасти. На новой плате, кстати, маркером написан код заказа платы, подходящей для Ресанта АСН-20000/3ЭМ.

Так вот, полез я проверять связи. Ну, то есть проводочки. И обнаружил обрывчик концевичка. Вспомнил разговор с мастером и, ругнувшись, спаял концевичок максимального повышения. После чего погнал голову руками для проверки на рабочий ход.

В процессе реанимации и модернизации усилителя Солнцева пришлось избавиться от громоздкого блока питания выполненного на трансформаторе ТС-180. Был изготовлен импульсный блок питания на IR2153 мощностью 200 Вт. Однако в процессе эксплуатации при снимаемой мощности порядка 130 Вт был выявлен нагрев импульсного трансформатора. Не критичный, но все же присутствовал. Кроме того, достаточно заметно грелись стабилизаторы L7815, L7915. Установить большие радиаторы не позволял плотный монтаж на плате.

Для устранения данного эффекта решил применить кулер. Выбор остановился на малогабаритном вентиляторе мощность 0,96 Вт при питании 12 вольт и токе потребления 0,08 А. Так как трансформаторный БП для него будет иметь неприемлемые массогабаритные размеры, решил собрать бестрансформаторный БП с гасящим конденсатором.

Схема

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ВЕНТИЛЯТОРА К СЕТИ 220 В - схема

Бестрансформаторный источник питания в общем случае представляет собой симбиоз выпрямителя и параметрического стабилизатора. Конденсатор С1 для переменного тока представляет собой емкостное (реактивное, т.е. не потребляющее энергию) сопротивление Хс, величина которого определяется по формуле:


где f — частота сети (50 Гц); С—емкость конденсатора С1, Ф. Тогда выходной ток источника можно приблизительно определить так:


где Uc— напряжение сети (220 В).

При токе потребления 0,08 А емкость С1 должна иметь номинал 1,2 мкф. Ее увеличение позволит подключить нагрузку с большим током потребления. Приблизительно можно ориентироваться на 0,06 А на каждую микрофараду емкости С1. У меня под рукой оказался 2,2 мкф на 400 вольт.

Резистор R1 служит для разряда конденсатора после выключения БП. Особых требований к нему нет. Номинал 330 кОм - 1 Мом. Мощность 0,5 – 2 Вт. В моем случае 620 кОм 2 Вт.

Конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного мостом напряжения. Номинал от 220 мкф до 1000 мкф с рабочим напряжением не менее 25 вольт. Мною был установлен 470 мкф на напряжение 25 вольт.

В качестве выпрямительных диодов применены 1N4007 из отработавшей свое энергосберегающей лампы.

Стабилитрон (12 Вольт) служит для стабилизации выходного напряжения и его заменой можно добиться практического любого необходимого напряжения на выходе БП.

При сборке схемы следует иметь ввиду, что подключение вентилятора следует выполнить безошибочно изначально. Ошибка в неправильной полярности припаивания проводов вентилятора приведет к выходу вентилятора из строя. А само подключение (припаивание) следует выполнить, заранее, поскольку напряжение на холостом ходу в точках присоединения вентилятора может составлять 50-100 вольт. Если полярность безошибочна (красный провод, это плюсовая шина питания), то при включении в сеть 220 В на вентиляторе будет примерно +12 вольт.

Печатная плата выполнена методом ЛУТ. Травление проводилось перекисью водорода, лимонной кислотой и поваренной солью из расчета 50 мл перекиси, 2 ч.л. кислоты и чайная ложка соли.

ПЛАТА БП ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ВЕНТИЛЯТОРА К СЕТИ 220

ПЛАТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ВЕНТИЛЯТОРА К 220

В дополнение привожу схему (может кому понадобится) регулировки частоты вращения вентилятора.

схема простой регулировки частоты вращения вентилятора

По сути, это регулятор напряжения, подаваемого на двигатель вентилятора. Изменение напряжения приводит к изменению частоты вращения вентилятора. В схему специально введён постоянный резистор R2, назначение которого ограничить минимальные обороты вентилятора, для того, чтобы даже при самых низких оборотах, т.е. при самом низком напряжении, обеспечить его надёжный запуск.

Сборка

охлаждение импульсных БП

подключение низковольтного вентилятора для охлаждения БП

подключения вентилятора для охлаждения БП

В заключении отмечу, что при монтаже и эксплуатации следует помнить об отсутствии гальванической развязки устройства (недостаток по сравнению с трансформаторной схемой) с сетью 220 вольт. Автор статьи: Николай5739 (Кондратьев Николай, г. Донецк.)

Форум по обсуждению материала ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ВЕНТИЛЯТОРА К СЕТИ 220 В


Медицинские устройства для контроля параметров здоровья человека. Примеры современных микросхем снятия и обработки сигналов тела.


Схема, плата и фото готового самодельного усилителя 100W на транзисторах Дарлингтона.


Сборник из 10 конструкций и схем приставок к цифровым мультиметрам, расширяющих функционал измерительных приборов.

Работе компонентов персонального компьютера сопутствует большое количество выделяемой тепловой энергии. Если не решать проблему отвода тепла, излишний нагрев неизбежно приведет к выходу из строя дорогостоящих комплектующих.

При сборке или модернизации ПК эта задача решается установкой достаточного количества кулеров (вентиляторов). Обходя стороной дискуссию о корректности данного термина, в обзоре рассмотрен вопрос подключения устройств создания воздушного потока для отведения излишнего тепла.

Виды и назначение вентиляторов для ПК

Самыми мощными источниками тепла внутри корпуса ПК являются центральный процессор на материнской плате и графический процессор на видеокарте. Для них устанавливаются отдельные вентиляторы, конструктивно объединенные с теплоотводящими радиаторами. Такую систему обычно называют кулером (в отличие от корпусного вентилятора), хотя в англоязычной технической литературе такого термина нет. Там он называется Heatsink and fan.

Как подключить вентилятор напрямую к блоку питания компьютера

Остальные составляющие ПК все вместе выделяют тепла меньше, и для создания комфортного режима достаточно общей системы отвода нагретого воздуха. Раньше для этого было достаточно одного устройства, нагнетавшего воздух внутрь корпуса. Нагретые воздушные массы выходили через вентиляционные отверстия. Сейчас эффективной считается приточно-вытяжная система. Она состоит из одного или нескольких нагнетающих устройств, и одного или нескольких вытяжных, высасывающих нагретый воздух наружу. Возможности установки одного или нескольких кулеров зависит от конструкции корпуса.

Также вентилятор обычно встроен внутрь БП компьютера. Подключение кулера к блоку питания выполняется в процессе изготовления и при эксплуатации не изменяется. Но в связи с широким распространением стандарта 80 PLUS, в самых дорогих источниках уровней 80+ Platinum и 80+ Titanum электродвигатель с крыльчаткой, как мощный потребитель, все чаще исключается из конструкции устройства. Вместо этого применяются другие меры для отвода тепла.

Как подключить вентилятор напрямую к блоку питания компьютера

Распиновка разъёмов подключения

Несмотря на то, что внешне вентиляторы выглядят примерно одинаково (электродвигатель с крыльчаткой, закрепленные на каркасе), существуют разные схемы их подключения к цепям питания и различия в распиновке разъемов питания кулера. Связано это с их разным внутренним устройством.

2 pin

Как подключить вентилятор напрямую к блоку питания компьютера

Самые простые вентиляторы имеют разъем всего из двух контактов. На них подается питание +12 вольт на красный провод, и 0 вольт на черный. Обратной связи такие вентиляторы не имеют и их частоту вращения (а также исправность) определить невозможно.

3 pin

Наиболее распространенный тип вентилятора с терминалом на 3 pin. Здесь к выводам питания добавился еще один контакт от датчика Холла, установленного на корпусе электродвигателя. За один оборот ротора он формирует два импульса. По частоте появления импульсов компьютер отслеживает обороты кулера и мониторит его исправность. При возникновении нештатной ситуации генерируется сигнал тревоги. Посмотреть обороты в режиме реального времени можно с помощью специальных утилит. Например, Everest.

Как подключить вентилятор напрямую к блоку питания компьютера

Скриншот окна утилиты Everest со значениями частоты вращения двух вентиляторов.

К сожалению, единого стандарта цветовой маркировки выводов нет. Большинство производителей придерживаются двух типов обозначений. Они приведены в таблице.

Назначение проводаЦвет изоляции
Вариант 1Вариант 2
0 вольт (общий провод)ЧерныйЧерный
+12 вольтКрасныйЖелтый
RPM (частота вращения)ЖелтыйЗеленый

Как подключить вентилятор напрямую к блоку питания компьютера

Два варианта цветовой маркировки трехвыводных терминалов.

Нулевой провод в черной изоляции всегда расположен с краю, поэтому проблем с идентификацией выводов обычно не бывает, подключение кулера к блоку питания производится корректно.

4 pin

Как подключить вентилятор напрямую к блоку питания компьютера

Более продвинутые кулеры имеют дополнительный вход PWM (ШИМ). На него подаются импульсы стабильной частоты, но изменяемой скважности. В зависимости от ширины импульса изменяется среднее напряжение и средний ток через электродвигатель. Так регулируются обороты крыльчатки. Это позволяет создавать системы автоматического управления частотой вращения. При отсутствии необходимости обороты можно уменьшать, снижая шум и расход электроэнергии. При росте температуры в охлаждаемой области частота вращения автоматически увеличивается, повышая эффективность охлаждения.

Здесь также наиболее распространены два варианта цветовой маркировки выводов. Цоколевка разъема при этом одинаковая.

Назначение входа/выходаЦвет провода
Маркировка 1Маркировка 2
0 вольт (земля, общий провод)ЧерныйЧерный
+12 вольтКрасныйЖелтый
RPM (частота вращения)ЖелтыйЗеленый
PWM (управление оборотами)СинийСиний

В обоих случаях первые три провода повторяют последовательность варианта с тремя контактами, а вход управления оборотами всегда выполнен проводником в синей изоляции.

Варианты подключения

Если количество контактов у разъема для подключения кулера и у самого вентилятора совпадает, то проблем нет. Разъемы подключаются друг к другу, несоблюдение полярности исключено благодаря наличию ключа. Если не совпадают, то возможны варианты.

3-pin к 4-pin

Трех- и четырехпиновые разъемы полностью совместимы друг с другом, как электрически, так и механически. Конструктивно они выполнены так, что ключ позволяет выполнять соединение, при этом конфликта распиновки не будет.

Как подключить вентилятор напрямую к блоку питания компьютера

Подключение вентилятора с 3 пинами к 4-контактному разъему.

Если у кулера разъем с 3 контактами, а от компьютера идет жгут с 4 пинами, то на терминале соединяются провода питания, а также цепи измерения оборотов. Провод ШИМ-регулирования остается неподключенным.

Как подключить вентилятор напрямую к блоку питания компьютера

Подключение вентилятора с 4 пинами к 3-контактному разъему.

Если же у кулера разъем с 4 контактами, а от компьютера подходит терминал с 3 пинами, то неподключенным останется вход управления оборотами со стороны электродвигателя. В обоих случаях управление частотой вращения посредством ШИМ невозможно.

Подключение напрямую к проводам БП

В тех случаях, когда автоматическое управление воздушным потоком не требуется (обычно это касается корпусных вентиляторов), их можно запитать непосредственно от блока питания. В этом случае кулеры будут включаться при старте блока питания, а останавливаться при его выключении. Такое подключение рационально выполнять для вентиляторов с двумя пинами (без контроля оборотов). Принципиальных ограничений для использования в таком качестве 3- и 4-пиновых кулеров нет, но они стоят дороже.

Как подключить вентилятор напрямую к блоку питания компьютера

Переходник Molex male-female с ответвлением к кулеру.

Проще всего подключить двухпиновый вентилятор напрямую к свободному разъему Молекс. Удобнее это сделать с помощью переходника «папа-мама» Molex с ответвлением для разъема кулера. Если свободного молекса в жгуте от БП нет, но есть, например, неиспользуемый терминал питания SATA, можно с него перейти на Molex, а потом на вентилятор.

Количество разъемных соединений надо минимизировать. Еще лучше (при наличии навыков и квалификации) обрезать терминалы, а потом соединить провода питания скруткой со следующей пропайкой и изоляцией места подключения.

Как изменить скорость вращения кулера

Скорость вращения вентилятора, имеющего вход ШИМ (PWM) (вариант разъема с 4 пинами), регулируется изменением скважности импульсов, поступающих на этот вход от схемы управления. Частота может выбираться исходя из режима работы платы или всего компьютера, или в зависимости от температуры в контролируемой области.

Если у кулера нет входа ШИМ (2 или 3 пина в разъеме), автоматическое регулирование невозможно. Но можно выбрать режим вращения вручную, изменяя напряжение питания. Удобно для этого использовать свободный разъем Molex. На нем присутствуют:

  • два земляных провода черного цвета;
  • желтый провод +12 вольт;
  • красный провод +5 вольт.

Это позволяет получить три комбинации напряжения:

  • подключением вентилятора к к желтому и черному проводу блока питания можно получить напряжение 12 вольт и максимальные обороты;
  • при соединении с красным и черным проводами на вентиляторе будет питание 5 вольт – минимальная частота вращения;
  • при соединении между красным и желтым проводами получается разность потенциалов в 7 вольт (12-5=7) и промежуточная частота вращения.

Как подключить вентилятор напрямую к блоку питания компьютера

Варианты подключения вентилятора к разным уровням напряжения разъема Молекс.

Если существует острая необходимость работы кулера на сверхнизких оборотах, можно попробовать взять напряжение +3,3 вольта, например, с разъема SATA, но не факт, что при таком уровне вентилятору хватит крутящего момента, чтобы ротор начал вращаться.

Также некоторые материнские платы имеют возможность непосредственно изменять напряжение на шине питания вентилятора, тем самым регулируя его скорость.

Можно ли устанавливать несколько вентиляторов

Количество устанавливаемых вентиляторов ограничивается наличием разъемов, а также запасом по мощности источника питания. Кулер потребляет относительно немного, поэтому напрямую к блоку питания можно подключать два или больше вентиляторов. Но предварительно все же лучше прикинуть запас по току на линии +12 вольт, а еще лучше измерить фактическое потребление (это можно сделать токоизмерительными клещами постоянного тока), посмотреть, какую мощность потребляет выбранный вентилятор и определить возможность установки.


Как узнать хватает ли мощности блока питания на компьютере

Трех- и четырехпиновые кулеры, у которых замеряется и регулируется частота вращения, при отсутствии свободных разъемов параллельно лучше не соединять. Вопрос здесь не только в нагрузочной способности питающих и управляющих линий. При вращении роторов, датчики Холла будут выдавать импульсы не в фазе, поэтому корректного измерения частоты вращения не получится. Система будет воспринимать данные, как аварийную ситуацию и соответственно на нее реагировать.

В завершении для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.

Задача подключение кулера к компьютерному блоку питания несложна. Но любое действие в этом направлении должно быть осознанным, иначе вместо повышения эффективности работы можно получить проблемы.

Читайте также: