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Ordinateur silencieux. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Ce n'est un secret pour personne que les blocs système des ordinateurs personnels sont assez bruyants. Fondamentalement, le bruit est "produit" par des ventilateurs qui refroidissent le processeur, l'alimentation et la carte vidéo. Parfois, le niveau de bruit est assez élevé, surtout si l'ordinateur est basé sur un processeur Intel Pentium 4, car le ventilateur de refroidissement est généralement assez puissant.

Comment rendre le travail sur votre ordinateur plus confortable ? De nombreuses publications [1–4] sont consacrées à cette question. Le problème est résolu en réduisant la vitesse du ventilateur d'une manière ou d'une autre. Ici on parlera de la même solution sans crainte pour la "vie" de celui que les fans refroidissent.

On sait que le processeur Intel Pentium 4 est protégé contre la surchauffe par le système de surveillance et même si le ventilateur de refroidissement s'arrête, il ne surchauffera pas, mais réduira la fréquence d'horloge et donc se refroidira. Cette innovation d'Intel nous permet d'expérimenter du matériel en toute impunité sans craindre de le brûler.

La tentation est grande et justifiée. Tout d'abord, un travail plus confortable à l'ordinateur, surtout la nuit, quand tout le monde dort déjà. Deuxièmement, la disponibilité des ventilateurs eux-mêmes augmente considérablement. Troisièmement, les vibrations transmises au processeur par le ventilateur de refroidissement sont considérablement réduites.

Bien sûr, je ne recommande pas d'expérimenter avec des Pentium, Pentium 2 et d'autres processeurs qui ne disposent pas d'un tel système de surveillance. De plus, je ne vous conseille pas d'expérimenter avec des cartes vidéo - après tout, elles ne sont pas encore protégées contre la surchauffe non plus.

Tout est extrêmement simple [1] : une résistance est connectée en série avec le ventilateur, et un condensateur à oxyde (en tenant compte de la polarité), d'une capacité de 10 μF pour une tension de 16 V, est connecté en parallèle avec la résistance Le condensateur est nécessaire pour démarrer le ventilateur de manière fiable au moment de la mise en marche. La résistance de la résistance dépend du courant consommé par le ventilateur et varie entre 75 ohms pour un courant de 0,23 A et 110 ohms pour un courant de 0,16 A. La puissance de la résistance est de 1 W. Essentiellement, la résistance réduit la tension d'alimentation et la vitesse du ventilateur d'environ la moitié.

Le montage d'éléments supplémentaires peut être effectué par une méthode articulée et, mieux encore, directement sur le connecteur du ventilateur. Pour ce faire, en déverrouillant le loquet, par exemple avec un poinçon, retirez délicatement le contact du connecteur. Débranchez le conducteur. Nous soudons les bornes connectées de la résistance et du condensateur au contact (n'oubliez pas la polarité!). Nous réinsérons le contact dans le connecteur et soudons les fils restants de la résistance et du condensateur au conducteur déconnecté. Étant donné que la résistance va chauffer, il est préférable de placer le condensateur à l'écart de son corps sur la borne opposée au connecteur. L'ensemble de la structure sera solidement maintenu sur le connecteur perpendiculairement au plan de la carte mère.

littérature

  1. Turchinsky D. Ventilateur sur la carte adaptateur vidéo. - Radio, 2002, n° 7, p. trente.
  2. Revich Yu. Comment rendre un ordinateur "silencieux". - Radio, 2002, n° 8, p. 25, 26.
  3. Contrôle du ventilateur Naumov M. PC. - Radio, 2002, n° 9, p. vingt.
  4. Sirosh A. En savoir plus sur la réduction de la vitesse du ventilateur. - Radio, 2003, n° 3, p. 17.

Auteur: S. Tuzhilin, Shchelkovo, région de Moscou

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S2-LP - Émetteur-récepteur à bande étroite 433/868 MHz 11.03.2017

S2-LP est un nouvel émetteur-récepteur 433/868 MHz de STMicroelectronics, conçu pour créer des dispositifs IoT sensibles aux coûts, mais en même temps avec des exigences élevées en matière de qualité et de consommation des communications radio.

Dans quelle mesure cela a été fait peut être évalué en regardant les caractéristiques techniques impressionnantes du nouveau microcircuit. La sensibilité du récepteur commence à partir de -130 dBm, tandis que le développeur peut travailler avec une bande passante de chemin à partir d'un kilohertz. La puissance de sortie est réglable sur une large plage - de -30 dBm à +16 dBm par pas de 1 dBm. Grâce au nouvel amplificateur de classe E, la consommation de courant à une puissance de sortie de 10 mW n'est que de 10 mA, tandis qu'en mode réception, la consommation est inférieure à 7 mA. Le microcircuit est le meilleur de sa catégorie en termes de consommation en mode émission.

La réduction de la consommation de courant des composants RF internes entraîne souvent une réduction des performances RF. Cependant, l'émetteur-récepteur S2-LP est performant à la fois en termes de bilan de liaison (> 140 dB bilan de liaison RF) et de sélectivité. La sélectivité du canal adjacent est de 68 dB (@+-12.5 kHz), le blocage est meilleur que 80 dB à un décalage de 2 MHz (@433 MHz)

L'émetteur-récepteur S2-LP peut fonctionner avec n'importe quel microcontrôleur externe. Le contrôle est effectué de la manière la plus familière - via SPI avec des interruptions via des lignes GPIO0 ... GPIO3 personnalisables. Pour travailler avec les microcontrôleurs STM32, il existe une bibliothèque et un ensemble d'exemples pour STM32Cube.

Caractéristiques de l'émetteur-récepteur S2-LP :

Émetteur-récepteur à bande étroite 430 - 470 / 860-940 MHz
Puissance de sortie jusqu'à +-16 dBm ; Sensibilité jusqu'à -130 dBm
Débit de données aériennes 0.3 - 500 kbps
Types de modulation 2-FSK, 2-GFSK, 4-FSK, 4-GFSK, OOK et ASK
Faible consommation en mode actif :
6,7mA RX
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Consommation en veille 600nA (avec minuterie)
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Nouvelles tentatives et confirmations automatiques
Convient aux systèmes sans fil M-Bus ; 802.15.4g
Boîtier 4x4 mm QFN
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