Основной источник домашней пыли — человек. Сколько не убирайте, пыль в компьютере с вентиляторами будет всегда. А ещё есть домашние питомцы.
А ещё компьютеров может быть много, а разбирать их непросто (самый любимый случай — 23 винтика в sff корпусе только чтобы добраться до винчестера).
Скорее pico-psu.
Доступны материнские платы со встроенными преобразователями, питание 12-19 В только. Некоторые mini-itx, почти все thin mini-itx и все mini-stx.
Фон же, насколько я понимаю, складывается из одиночных импульсов. Энергии одиночного импульса не хватит, чтобы засветить элемент матрицы (иначе жалко оператора). Для этой задачи используют чувствительные элементы и фотоумножители.
Задача-минимум (дозиметр из мусора) достигнута: Хабр в качестве похожих публикаций предлагает две статьи о призах за сдачу крышек от бутылок.
Вы так любовно раскопали информацию, актуализировали, заботливо подобрали подходящие материалы и доступно опубликовали, что можно смело утверждать: никакой вы не радиофоб, а вовсе радиофил, или, как справедливо указано в подписи — радиолюбитель (не тот) и авантюрист (в хорошем смысле слова).
Просто спасибо.
Пыль. Разница в пыли. Вентилятор 120 мм при 600 оборотах бесшумен и при этом создаёт воздушный поток, достаточный для охлаждения системы. И её запыления.
Ну и немножко размер. Тонких 10-15 мм производительных низкооборотистых вентиляторов немного.
Площадь кристалла процессора невелика (по крайней мере для процессоров, претендующих на пассивное охлаждение). Большая площадь теплосьёмника бесполезна.
Пыль мешает. По мере её накопления в радиаторах эффективность охлаждения падает, скорость вентиляторов растёт, пыль накапливается интенсивнее, получаем положительную обратную связь.
Если вовремя не чистить пыль — перегреем термопасту и она превратится в тыкву, что не замедлит сказаться на перегреве.
В (полу)пассивном блоке питания (с КПД<80% обычно, т.е. 20% уходит в тепло) перегреваются электролитические конденсаторы, теряют ёмкость, появляются ощутимые пульсации, которые уже вынужден гасить блок VRM на материнке, что увеличивает его нагрев.
Терможвачка под радиаторами на материнке тоже мешает.
130 Вт в системе без единого вентилятора долговременно? Медаль в студию.
Большой или маленький корпус — влияет только на тепловую ёмкость. Школьная задача о бассейне: в трубу А вода втекает, из трубы Б вытекает. Если оттока тепла из системы меньше, чем притока, только вопрос времени перегрев системы. Ёмче бассейн — позже наступит перегрев, но столь же неизбежно.
Перфорация полезна, только если не противоречит организованным воздушным потокам, в дырявом ведре охладить что-либо осмысленно не удастся.
Самый эффективный воздушный радиатор, который удалось наблюдать — квадратный в сечении оребрённый брусок алюминия размером 12*12*40 см, с гладкой цилиндрической полостью внутри. На торцах установлены производительные вентиляторы с фильтром на входном. Во внутренней полости радиатора пыли не на чем задерживаться, т.к. поверхность гладкая. С двух противоположных внешних сторон на радиаторе закреплены по 36 параллельно соединённых полевых транзистора (ни разу не подобранных). Два таких блока выдают 4 кВт звука долговременно в усилителе класса AB, с КПД далёким от 100%.
У низкопроизводительного вентилятора не хватит давления для направления воздушного потока в отверстие в дальнем углу корпуса. Попробуйте подуть на бумажную полоску, поднеся её ко рту, а потом на вытянутой руке.
Существуют модели вентиляторов с повышенным статическим давлением воздушного потока.
А ещё компьютеров может быть много, а разбирать их непросто (самый любимый случай — 23 винтика в sff корпусе только чтобы добраться до винчестера).
Доступны материнские платы со встроенными преобразователями, питание 12-19 В только. Некоторые mini-itx, почти все thin mini-itx и все mini-stx.
Вы так любовно раскопали информацию, актуализировали, заботливо подобрали подходящие материалы и доступно опубликовали, что можно смело утверждать: никакой вы не радиофоб, а вовсе радиофил, или, как справедливо указано в подписи — радиолюбитель (не тот) и авантюрист (в хорошем смысле слова).
Просто спасибо.
К речевому оповещателю — звонкий девичий голос:
«С задней полусферы заходит противник».
Ну и немножко размер. Тонких 10-15 мм производительных низкооборотистых вентиляторов немного.
Тишина…
Если вовремя не чистить пыль — перегреем термопасту и она превратится в тыкву, что не замедлит сказаться на перегреве.
В (полу)пассивном блоке питания (с КПД<80% обычно, т.е. 20% уходит в тепло) перегреваются электролитические конденсаторы, теряют ёмкость, появляются ощутимые пульсации, которые уже вынужден гасить блок VRM на материнке, что увеличивает его нагрев.
Терможвачка под радиаторами на материнке тоже мешает.
Большой или маленький корпус — влияет только на тепловую ёмкость. Школьная задача о бассейне: в трубу А вода втекает, из трубы Б вытекает. Если оттока тепла из системы меньше, чем притока, только вопрос времени перегрев системы. Ёмче бассейн — позже наступит перегрев, но столь же неизбежно.
Перфорация полезна, только если не противоречит организованным воздушным потокам, в дырявом ведре охладить что-либо осмысленно не удастся.
Самый эффективный воздушный радиатор, который удалось наблюдать — квадратный в сечении оребрённый брусок алюминия размером 12*12*40 см, с гладкой цилиндрической полостью внутри. На торцах установлены производительные вентиляторы с фильтром на входном. Во внутренней полости радиатора пыли не на чем задерживаться, т.к. поверхность гладкая. С двух противоположных внешних сторон на радиаторе закреплены по 36 параллельно соединённых полевых транзистора (ни разу не подобранных). Два таких блока выдают 4 кВт звука долговременно в усилителе класса AB, с КПД далёким от 100%.
Существуют модели вентиляторов с повышенным статическим давлением воздушного потока.