Техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей системы охлаждения

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2015 в 21:05, курсовая работа

Краткое описание

Как и любые другие технические устройства, компьютеры имеют свои стандартные поломки. Имеется в виду те неисправности, которые чаще всего появляются с течением времени. Даже опытный пользователь не застрахован от ошибок в установлении неисправности, а тем более, в установлении её причины. И, особенно, если неисправностей сразу несколько. Часто самостоятельные попытки заменить вышедшую из строя деталь компьютера или провести более сложный его ремонт заканчиваются очень плачевно - перестают работать многие программы и т д.
Целью данного курсового проекта является разработка методики проведения технического обслуживания системных блоков.

Оглавление

Введение 5
1. Назначение, характеристики и принцип работы системы охлаждения ПК 6
1.1. Системы охлаждения компьютера 6
1.2. Система воздушного охлаждения, основные параметры, конструкции и структурные схемы 6
1.3. Системы жидкостного охлаждения основные параметры, конструкции и структурные схемы 8
1.4. Фреоновая система охлаждения основные параметры, конструкции и структурные схемы 17
2. Техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей системы охлаждения 22
2.1. Технология обеспечения надежности системы охлаждения 22
2.2. Тестирование системы охлаждения 23
2.3. Основные неисправности систем охлаждения 25
3. Техника безопасности 29
4. Экономические расчеты 32
4.1. Расчет численности персонала, занятого при проведении технического обслуживания систем охлаждения ПК 32
4.2. Расчет времени безотказной работы системного блока ПК 32
4.3. Расчет времени безотказной работы систем охлаждения ПК 33
Заключение 34
Список используемых источников 35
Приложение А Алгоритм поиска неисправностей системы воздушного охлаждения 36
Приложение Б Алгоритм поиска неисправностей системы жидкостного охлаждения 37
Приложение В Алгоритм поиска неисправностей системы фреонового охлаждения 38

Файлы: 1 файл

Kursach.docx

— 1.23 Мб (Скачать)

Система охлаждения компьютера включает пассивное охлаждение, которое подразумевает обеспечение нагревающихся элементов радиатором для оттока излишнего тепла и активное охлаждение, которое реализовано в виде монтажа вентилятора для обдува нагревающихся элементов.

Пассивное охлаждение компьютера представляет собой радиатор, выполненный из материала с хорошей теплопроводностью, алюминия или меди, чаще всего алюминия. При монтаже радиатора применяется термопаста (слой теплопроводной пасты, который улучшает отток тепла на радиатор). При работе современного ПК пассивного охлаждения недостаточно. Чтобы обеспечить нормальные температурные условия работы компьютера необходимо устройство активного охлаждения.

Активное охлаждение представляет собой вентилятор, который крепится к радиатору пассивного охлаждения. Рассмотрим в этой статье некоторые подходы к обеспечению охлаждения компьютера и дадим ряд рекомендаций, которые одинаково хорошо подойдут как для охлаждения процессоров, так и для охлаждения видеокарт.

При выборе кулера имеет значение только достаточность охлаждения, уровень шума, вес устройства, влияющий на сложность крепления и цена устройства. Если владелец обычного бюджетного компьютера магазинной сборки и не строит планов по поводу разгона процессора, тогда будет достаточно кулеров, входящих в комплект магазинной поставки. Это так называемая боксовая система охлаждения компьютера. Хотя, если слегка повышенный уровень шума производит раздражающее действие, можно заменить кулер и проблема в какой-то степени решится. Недорогие кулеры комплектуются алюминиевым радиатором и вентилятором диаметра 80 мм. Установка таких кулеров достаточно проста, что обусловлено сравнительно малым весом и не требует обращения к специалисту.

Для игровых и мультимедийных компьютеров рекомендуется установка кулеров большей мощности и, соответственно, более высокого ценового диапазона. Также подобные системы можно рекомендовать пользователям, которые склонны иметь запас во всем, в том числе и в достаточности охлаждения. Кроме того, более совершенные системы обеспечивают низкий уровень шума. Такие системы активного охлаждения комплектуются медными или медно-алюминиевыми радиаторами и имеют более низкий уровень шума при работе, благодаря тихим вентиляторам. Отличие этой категории кулеров заключается в несколько большем весе, что подразумевает большую сложность при монтаже. При установки некоторых моделей кулеров этой категории необходимо извлечь материнскую плату, чтобы установить с обратной стороны дополнительную планку крепления, которая поставляется в комплекте с кулером. Однако такие системы не очень подходят для разгона.

Следующая категория кулеров содержит модели, способные охладить самые горячие элементы мощного компьютера и создать комфортные условия для работы агрегатов системы, тем самым обеспечивая надежную работу компьютера. Эти кулеры имеют достаточно большой вес, порядка 500 гр. и объем, что требует обязательной проверки совместимости с моделью материнской платы. Установка кулеров этой категории всегда предполагает извлечение материнской платы и закрепление с помощью дополнительной планки крепления. Такие системы охлаждения еще называют оверклокерскими, так как отлично справляются с охлаждением разогнанных процессоров и видеокарт. Кулеры этой категории имеют довольно высокую цену, однако при этом практически бесшумны в работе и надежно обеспечивают охлаждение.

Необходимо отметить существование таких систем охлаждения, как водяные. Такие системы являются очень дорогостоящими и не получили распространения, так как их установка представляет довольно сложный процесс. Однако такие системы также являются очень надежными и практически бесшумными. При выборе кулера подходящей для вас категории, необходимо уточнить у продавца ряд деталей, касающихся специфики именно вашего компьютера, а именно: тип разъема для подсоединения к материнской плате, габариты устройства, вес конструкции и наличие регулировки скорости вращения вентилятора.

 

 

2.2. Тестирование системы охлаждения

 

 

Если внутренние части ноутбука или компьютера постоянно нагреваются, то необходимо подумать об исправности вентилятора (или кулера). Если он плохо охлаждает нагреваемые элементы, то они могут быстро выйти их строя.

Проверка работоспособности кулера.

Проверить, работает ли кулер компьютера или ноутбука, можно несколькими способами:

  • проверить на другом устройстве;

  • специальными приложениями.

Проверка на другом устройстве

Если вы видите, что кулер остается без движения при работающем компьютере, то проверить его можно, подключив к другому устройству. Если и там он не работает, то его необходимо почистить и отремонтировать или же заменить на новый. Такой вариант применим как к компьютерам, так и к ноутбукам.

Специальные приложения

В качестве примера можно воспользоваться программой SpeedFan.

В открывшемся окне вы сможете проанализировать состояние вентиляторов и температуру всех устройств, которые к ним подключены.

Если температурные показатели завышены, то рядом с названием устройства будет значок пожара. Для корректировки в нижней части необходимо выбрать подходящий вентилятор и нажать кнопку «Вверх».

Если же не произошла нормализация температурных режимов, то необходимо извлечь кулер, продуть и прочистить его.

Стоит отметить, что специалисты рекомендуют для нормальной работы устройств прочищать кулер раз в год.

Если ваш кулер работает довольно слабо, то необходимо узнать, как его разогнать.

Современные программные продукты требуют все более мощных аппаратных элементов компьютера - процессора, видеокарты, больших объёмов оперативной памяти и т.д. Каждый из элементов имеет свойство греться, поэтому для адекватной работы оборудования требуется охлаждение. В большинстве компьютеров оно реализовано с помощью кулеров. Случается, что их рабочей мощности не хватает для полноценного охлаждения центрального процессора и видеокарты. Причиной тому может быть загрязнение. Соответственно, необходимо периодически проводить чистку компьютера от пыли. Второй причиной является работа кулера не в полную мощность. Особенно это касается ноутбуков, где упор делается на большее время работы аккумуляторной батареи.

Ниже мы рассмотрим, как разогнать кулер на процессоре и видеокарте аппаратно и программно.

Разгон кулера на процессоре через БИОС

Для того чтобы разогнать кулер через БИОС, необходимо проделать следующее:

  1. При загрузке ПК зайти в БИОС.

  1. Выбрать вкладку Power.

  1. Перейти в раздел HW Monitor Configuration.

  1. Открыть CPU Q-Fan function.

  1. выбрать режим скорости вращения кулера - Perfomance или Turbo.

C помощью  утилит SpeedFan

Данная утилита позволяет динамически регулировать скорость вращения кулера в зависимости от температуры центрального процессора:

  • программа AMD OverDrive для процессоров фирмы AMD;

  • программа Riva Tuner для процессоров фирмы Intel.

Разгон кулера на видеокарте

Разогнать кулер на видеокарте можно с помощью утилиты Riva Tuner или ее аналогов (например, Msi Afterburner).

 

 

2.3. Основные неисправности систем охлаждения

 

 

Вследствие перепадов скоростей системные блоки компьютеров становятся настоящими пылесборниками. Скорость воздуха, идущего через входные отверстия, многократно превышает скорость потоков внутри корпуса. Кроме того, воздушные потоки часто меняют направление, огибая компоненты ПК. Поэтому большинство (до 70%) приносимой извне пыли оседает внутри корпуса; необходимо хотя бы раз в год производить чистку.

Чтобы в корпус попадало меньше пыли, существуют волокнистые фильтры. Волокнистые фильтры перехватывают более 70% пыли, что позволяет чистить корпус значительно реже.

Зачастую в корпуса современных ПК устанавливают несколько вытяжных вентиляторов диаметром 120 мм, при этом воздух поступает в корпус через множество входных отверстий, рассредоточенных по всей конструкции, - их суммарная площадь много меньше площади вентиляторов. Устанавливать фильтр в такой корпус без доработки бессмысленно.

В связи с большим количеством пыли в помещениях, необходимо время от времени очищать системный блок, а именно систему охлаждения, периодичность очистки корпуса зависит от места, где установлен ПК. Если он установлен в хорошо проветриваемом помещении, то очистку следует проводить раз в 3 года. Если в квартире, где регулярно моют полы - раз в год. В офисе - раз полгода. А если он стоит под столом – то раз в 3-4месяца.

В корпусах типа ATX и совместимых с ними вентилятор блока питания обычно нагнетает воздух в корпусе компьютера (пассивное охлаждение процессора). Если закрыть всасывающее отверстие сеткой, то количество пыли в корпусе заметно уменьшится.

Корпус спроектирован с таким расчетом, чтобы проходящий через корпус воздух охлаждал все компоненты, а затем выходил из него.

Не вдаваясь в тонкости происходящих процессов можно сказать - пыль отлагается, в первую очередь, в местах, где происходит резкое изменение давления (или скорости воздушного потока).

Поэтому стоит обращать внимание на места отложения пыли, они говорят о критических точках системы охлаждения, это лопасти вентилятора, пыль на них отлагается всегда за счет завихрений воздушных потоков. Но если на них происходит срыв воздушного потока, отложение резко усиливается. Это происходит тогда, когда давление создаваемое вентилятором меньше чем аэродинамическое сопротивление корпуса компьютера. В этом случае расход воздуха через вентилятор падает и происходит срыв воздушных потоков на вентиляторе, появляются зоны перепадов давления и в них захватываются пылинки, которые сталкиваясь с движущимися на большой скорости лопастями, внедряясь в их поверхность. Если обратить внимание отложения получаются достаточно плотные, т.е. характеристики вентилятора не согласованы с импедансом устройства и работает неэффективно. Это требует доработки системы вентиляции или замены вентилятора. Между ребрами радиатора. В этом случае в межреберном зазоре имеет место падение скорости воздушного потока, что снижает эффективность охлаждения, причинами могут быть слишком большая шероховатость поверхности ребер, вентилятор недостаточной производительности, проблема решается заменой кулера (блока радиатор - вентилятор). Непосредственно за входными отверстиями охлаждающего воздуха (обычно на дне системного блока).

В этом месте, когда воздух, проходя через небольшое отверстие, попадает во много раз большее сечение внутреннего объема, имеет место именно резкое падение давления или снижения скорости воздушного потока. Аналогично происходит на выходе воздушного потока из межреберного пространства кулера. Простейшим выходом из имеющейся ситуации является установка фильтра. Но это сопряжено с некоторыми проблемам. Для чистки системного блока применяются следующие инструменты: пылесос со щеткой на раструбе – несколько кистей разных размеров с упругим волосом – баночку для снятого крепежа – отвертку (крестовую). Большая кисть имеет упругий натуральный волос длиной 55 мм.

Она удобна для чистки всех узлов системного блока, не мнется и хорошо очищается от пыли. Малую кисть можно использовать для чистки лопастей вентиляторов и видеокарты. Кистью можно согнать пыль с загрязненной поверхности, но она снова сядет на детали компьютера, поэтому чистку необходимо проводить с постоянным отсосом воздуха и с ним, сметенной пыли. Для отсоса можно использовать любой пылесос. Главное, чтобы всасывающий раструб имел по периметру щетку. Пыль отлагается на поверхностях узлов направленных вверх, это днище, верхние поверхности fdd, hdd, cd-r, видеокарты, пыль отлагается так же в каналах радиаторов и на выходе из них или прилегающих к выходу из каналов поверхностях.

Между кулером и центральным или видео процессором наносится тонкий слой термопасты для улучшения охлаждения. При замене старой термопасты используют качественную теплопроводящую пасту, размазанную тонким слоем, это в дальнейшем, не приведет к перегреву процессоров.

Сначала проводится очистка корпуса, потом очистка видеокарты и других устройств, потом осмотр и окончательная чистка корпуса перед установкой крышки.

Видеокарту и другие устройства, установленные в слоты, необходимо чистить, вынимая их из корпуса. Такая чистка считается более качественной.

Переднюю панель можно очистить с помощью обычной влажной тряпочки.

Нельзя использовать средства, содержащие ацетон или другие растворители. Они влияют на состояние пластмассы и могут привести к порче передней панели и приводов дисководов.

Алгоритмы нахождения неисправностей систем охлаждения представлены в приложениях А, Б, В.

При техническом обслуживании систем охлаждения необходимо использовать материалы, представленные в таблице 1:

 

Таблица 1 – Материалы, необходимые для обслуживания систем охлаждения

Приборы, инструменты

Назначение

Набор кисточек

Для удаления пыли с плат и лопастей кулера

Баллон со сжатым воздухом

Применяется для очистки от пыли системных блоков

Ватные палочки, спиртовой раствор

Применяются для очистки от загрязнений различных мелких деталей

Пылесос

Предназначен для удаления большого скопления пыли в системном блоке

Тахометр

Применяется для измерения количества оборотов кулера

Мультиметр

Используется для определения подаваемого напряжения на систему

Термопаста

Применяется для улучшенного теплообмена между процессором и радиатором.

Моторное масло

Применяется для смазывания двигателя кулера.

Информация о работе Техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей системы охлаждения