双风扇电源的改造

Author: 毛荔辛 Date: 2001年 25期

?牐牭缒越隤entium Ⅱ时代后,硬件功能不断增加,例如:双硬盘、内置刻录机、DVD以及高频(1GHz以上)CPU、高速(7200转以上)硬盘等被普遍采用,这些耗能大户不仅对电脑开关电源的容量和稳定性提出了更高的要求,而且它们发出的热量也使机箱内的环境更趋严酷,高温可是电脑元器件的大敌。当然你可以在机箱前、后放置风扇,以驱散热量,不过在当初制定ATX规范时,其中一条就是:把CPU插槽调整到内存插槽的右侧或上部,这样配置的好处之一是利用CPU插槽右侧(或上方)的电源风扇直接给CPU及机箱散热。从热气流总是往上升的角度看,在立式机箱中,利用电源风扇对机箱进行散热是最高效的。基于上述的原因,选购双风扇ATX电源的好处是显而易见的,因为它在保留常规向外排气的主风扇的同时,在其对面再增加一个副风扇,在电源内部形成一吹一吸的气流,所以双风扇不仅可以把气流直接吹在电源的散热片和功率元件上,而且比单风扇强得多的气流还能迅速带走机箱内上部的热空气,真可谓一举两得。
  ?牐犖衣蛄艘豢?300W功率的双风扇电源,迅速安装完后启动电源,一切正常,风扇转了,但只转了主风扇,副风扇没有转,这是怎么回事?转念一想,可能副风扇要在机箱温度高的时候才转,那么其电源内部一定有个测温元件?打电话到经销商处询问后,证实了我的猜测;可现在的问题是:副风扇到底在多高的温度下才旋转呢?这我一定要搞清楚。重新启动电源后,我用一个电吹风对准副风扇的吸风口猛吹,约过了3至4分钟,副风扇毫无动静,这下我纳闷了,如果机箱内的气流温度上升到和电吹风吹出的风那样高也不能使副风扇运转,那它还有什么作用呢?要探明究竟,只有拆电源了。旋下电源外壳的四个螺丝(丧失了保修资格),打开电源盖,不出所料,内部比普通电源多了一块固定在散热片上的小电路板,副风扇的+12V电源就由它提供,小电路板上还接出一个热敏元件(类似热敏电阻)固定在靠近副风扇的散热片上。
  ?牐犛纱瞬荒雅卸细狈缟鹊墓ぷ髟恚盒〉缏钒迳系摹氨冉系缏贰蓖ü匀让粼柚档牟饬浚凑觳饣淠谄魑露鹊谋浠佣刂聘狈缟鹊目艋蚬乇铡N酥な嫡庖坏悖蚁扔猛蛴帽聿庖幌氯让粼淖柚担ㄔ谙卟饬浚?,约为10kΩ,然后用夹子把热敏元件夹紧在一块小金属片上,用电烙铁加热小金属片,约半分钟后再用万用表重新测量一次,热敏元件阻值变为4kΩ左右,我又找来一个4.7kΩ的电阻临时并联在热敏元件的两端,重新启动电源,这一下副风扇转了,同时小电路板上的蜂鸣器也叫了,还有上面提到的220V输入端下方的那个红色发光二极管也亮了,我按了一下红色方形按钮,副风扇、蜂鸣器和发光二极管都停止了工作,原来它是个复位按钮。到目前为止,我总算明白了这个副风扇的设计思路:副风扇在正常工作时是不运行的,只有在机箱内出现极端高温时,它才启动,同时报警。根据我以往的经验,此电源选用的热敏元件的灵敏度是很差的(上面的实验也证明了这一点),除非你的机箱内出现灾难性高温(可能性很小),要不然等到你的电脑已经淘汰了,这个电源的副风扇恐怕一次也不会工作。这样的设计理念与我当时购买时的想法是有差距的。原理搞清了,改造起来并不复杂,我先启动电源,用万用表测出小电路板上+12V供电的位置,然后关闭电源,断开220V交流电,剪断副风扇接到小电路板上的+12V电源线,然后把其中的红线(正级)焊接到小电路板的底部铜箔板上(+12V),而其中的黑线(负级)焊接到小电路板的上方铜箔板上(零线)。开机后,电源风扇的噪音并没有增大,而电源风扇中吹出的气流却明显增强,现在只要电脑开机,电源主、副风扇将同时工作了。
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