ASRock H61M 마더 보드 및 XILENCE ICEBREAKER 64 Pro PWM CPU FAN이 장착 된 새 컴퓨터를 구입했습니다 . 문제는 FAN 속도를 제어 할 수 없다는 것 입니다.
BIOS 및 SpeedFan 및 ASRock 익스트림 튜너를 사용하여 설정을 시도했습니다. 새로운 구성을 적용한 후에도 팬은 여전히 최대 속도 (약 2,100RPM)로 회전 합니다.
이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
ASRock H61M 마더 보드 및 XILENCE ICEBREAKER 64 Pro PWM CPU FAN이 장착 된 새 컴퓨터를 구입했습니다 . 문제는 FAN 속도를 제어 할 수 없다는 것 입니다.
BIOS 및 SpeedFan 및 ASRock 익스트림 튜너를 사용하여 설정을 시도했습니다. 새로운 구성을 적용한 후에도 팬은 여전히 최대 속도 (약 2,100RPM)로 회전 합니다.
이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
답변:
"참고 : 4 핀 팬 헤더가있는 3 핀 전원 커넥터를 사용하는 경우 팬이 항상 켜져 있으며 팬 제어가 없습니다."
http://www.allpinouts.org/index.php/Motherboard_%28CPU%29_4_Pin_Fan
3 핀 팬 커넥터에는 팬 자체에 적절한 PWM 제어 로직 이 없기 때문에 속도를 동적으로 제어하는 기능이 포함되어 있지 않습니다 . PWM 팬 은 마더 보드와 팬 자체의 명시적인 지원이 필요합니다.
CPU 팬 속도를 늦추려면 팬 의 전원 선 (+ 12V)을 따라 저항 을 설치할 수 있습니다 . 또는 본질적으로 동일한 LNA (저잡음 어댑터)를 구입할 수 있습니다. 다음 섹션에서 논의 된 타코미터 센서로 인해 접지선에 저항을 놓을 수 없습니다. 또한 하드웨어 팬 컨트롤러를 설치할 수도 있습니다 ( 포텐쇼미터 라고하는 가변형이지만 본질적으로 저항 임).
저항으로 팬 속도를 늦추는 방법을 결정하는 데 관심이 있다면 (정직하게는 매우 쉽습니다)이 답변의 맨 아래에 계산을 제공했습니다. 또는 전위차계를 사용할 수도 있습니다 (이러한 계산을 사용하여 필요한 저항 범위의 대략적인 추정치를 제공 할 수도 있음).
팬의 속도를 낮추려면 (일반적으로 소음을 줄이기 위해) 부하 온도가 너무 높아지지 않도록하십시오. 팬 속도를 늦추면 방열판의 열 방출 효율이 낮아집니다. 이것은 전형적인 소음 대 열 논쟁입니다.
속도 제어가없는 팬에 3 개의 와이어가있는 이유를 궁금해하는 사람들을 위해 세 번째 와이어는 타코미터 출력 신호로 사용됩니다. 메인 보드와 동일한 전원 레일에 연결되어 있으므로 추가 접지선이 필요하지 않습니다. 위에 링크 된 팬 사양에 따라 표준은 회 전당 2 개의 "펄스"를 제공하는 것입니다. 마더 보드 (및 하드웨어 모니터링 소프트웨어)는 이러한 전압 "펄스"의 속도에서 팬 속도를 추론 할 수 있습니다.
( 타코미터 핀이 메인 보드에 의해 높게 당겨 지고 "펄스"될 때마다 팬이 핀을 접지 또는 0V로 끌어 당기기 때문에 "펄스"라고 말합니다. 따라서 저항을 팬 속도를 줄이려면 접지선).
필요한 저항을 계산하려면 (+ 12V 와이어와 직렬로 연결하기 위해) 먼저 팬의 전압 및 전력 소비량 (일반적으로 팬 자체에 나열되어 있음)을 결정하십시오. 팬이 + 12V에서 작동하고 1W를 소비한다고 가정하고 원래 속도의 75 %로 속도를 늦추거나 (또는 전력을 0.75W로 낮춤) 가정합니다.
팬의 원래 내부 저항은 R = V 2 / P ( 옴의 법칙 과 줄 법칙의 변형)에 의해 주어지며 , 새로운 저항은 R = V 2 /(0.75P)가됩니다. 따라서 크기의 저항이 필요합니다.
R new = V 2 /(0.75P)-V 2 / P = V 2 [(1 / 0.75P)-(1 / P)].
숫자를 꽂으면 R new = 12V 2 [(1 / 0.75W)-(1 / 1W)] = 48 Ohms가됩니다. 따라서 + 12V 팬 공급 장치와 48 옴 저항을 직렬로 연결하여 75 %까지 느리게해야합니다 (원래 1W를 소비한다고 가정). 납땜 인두와 일부 열 수축 / 전기 테이프가 있으면 저항기의 가격이 $ 0.15를 넘지 않아야합니다. 저항기의 정격이 0.75W (바람직하게는 1W) 이상인지 확인하십시오.
4 핀 팬이 장착 된 AMD 스톡 쿨러가 있습니다. 기본적으로 1600 -3300 RPM (PWM 제어) 사이에서 실행됩니다. 이제 RPM을 6136RPM으로 늘 렸습니다. (참고 : CPU는 여전히 코어 온도에 따라 팬 속도를 변경하지만 RPM 범위는 다릅니다.)
팬 PCB의 SMD RESISTOR와 병렬로 RESISTOR 및 POTENTIOMETER를 추가하여 팬 PCB 전자 장치에 대한 개입으로 팬 RPM을 제어 할 수 있습니다.
참고 : 팬 저항기의 값은 5 Kohm입니다. 추가 된 저항의 값은 10 Kohm입니다. 추가 된 전위차계의 값은 10 Kohm입니다 (전위차계는 10 Kohm 저항기와 직렬이며 둘 다 팬 저항기와 병렬입니다). 또한 회로 추가 가능성을 끄는 스위치를 설치했습니다 (끄기 = 기본값).
전위차계를 더 높은 저항으로 돌리면 RPM이 증가하고 그 반대도 마찬가지입니다. 이제 온도가 올라갈 때 컴퓨터가 펄스를 추가하면 팬 RPM도 올라갑니다.
전위차계를 사용한 RPM 범위 제어는 최소 / 최대 : 3300-6136입니다 (포텐쇼미터가 최대 값 10 Kohm으로 설정된 경우 6136 RPM은 100 % CPU로드에 있습니다).
실제로는 다음과 같습니다.
터보 팬 작동 모드 스위치-RPM 범위 조정이 가능한 ON & STOCK (포텐쇼미터).
ON MODE (0 위치의 전위차계) : 최소 / 최대 RPM : 3300-5000; 최대 위치의 전위차계 : 최소 / 최대 RPM : 4436-6136. 재고 모드 (스위치 끄기) : 최소 / 최대 RPM : 1600-3300. 모든 RPM 범위에서 CPU는 코어 온도에 따라 팬 속도를 변화시킵니다.
그러나 팬 속도 범위를 줄이려면 팬 SMD 저항을 RPM이 2100 이하로 유지하도록 저항 값이 높은 것으로 교체해야합니다.
또한 자동 팬 RPM 제어 (3 선식 팬)를 사용하려면 PTC 저항이 온도 상승에 따라 저항 (높은 값으로)을 변경하므로 팬 RPM이 변경되므로 CPU 근처에 PTC 저항을 설치해야합니다. CPU 온도에 따라 달라집니다.