Глава 2. Модернизация компьютера — КиберПедия 

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Глава 2. Модернизация компьютера

2017-07-09 206
Глава 2. Модернизация компьютера 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Обоснуйте необходимость модернизации.

 

Требуемое программное обеспечение

 

 


ГЛАВА 3. РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ КОМПОНЕНТАМИ ПК

 

Расчет потребляемой мощности компонентами ПК

Стабильность любой компьютерной системы во многом зависит от правильного выбора и обоснованного расчета необходимой мощности потребления. Мощность необходимого блока питания рассчитывается из суммарного энергопотребления всех компонентов системы. Коэффициент полезного действия блока питания характеризуется отношением выделяемой в ходе преобразования энергии потребляемой мощности. КПД характеризует эффективность преобразования. При выборе блока питания необходимо оставлять определенный запас мощности.

Это связано не только с возможностью будущей модернизации и установкой дополнительного оборудования. Производитель завышает указанную мощность на 30-50 Вт от реальной мощности.

Для расчета потребляемой мощности компонентами ПК необходимо воспользоваться таблицей потребления тока.

Результат температурного расчета блока приведены в таблице 14.

Таблица 14 - Расчет потребляемой мощности

Устройство Мощность (Вт)  
 
     
Материнская плата    
Процессор    
ОЗУ    
Накопитель на жестких дисках    
Оптический привод    
Видеоадаптер    
Вентиляторы    
Клавиатура стандартная    
Манипулятор «мышь»    
Итого    

 

Р = (1)

Р1 =

Р2 =

Р3=

Р4-5=

Р6-7=

Р8 =

Р9=

Р10=

Р11=

Р=

 

Исходя из полученных данных, должно выполняться следующее условие:

Ррасх = Р+50 (2)

Рн > Ррасх (3)

Ррас =

_____(Вт) > ________ (Вт)

Из расчётов следует, что система потребляет ______________ ВТ при максимальной нагрузке.

Учитывая, что производители блоков питания выдают потребляемую мощность за выходную, завышая тем самым реальную мощность на 30-50 Вт, а также исходя из того, что будет выполняться последующая модернизация системы, можно сделать вывод, что мощности блока питания (200 Вт) будет достаточно для стабильной работы данного компьютера.

Расчёт теплового режима

Соблюдение теплового режима элементов ПК — это залог его правильной работы в течение эксплуатации, поэтому разработчики уделяют большое внимание системам охлаждения. Существует множество методик расчёта теплового режима по разным элементам, однако в нашем случае, тепловой режим будет рассчитан по методике расчёта герметичного блока с внутренним перемешиванием по элементу, в данном случае процессору.

Исходные данные необходимые для расчёта:

L1 = (м)

L2 = (м)

L3 = (м)

Kz= 0,7

Tокр = 20 (°C)

GB= (м3)

Se= (м2)

Tp. max= (°C)

Ре= (Вт)

Р= (Вт)

Расчёт теплового режима блока:

Поверхность корпуса блока:

Sk=2(L1L2+(L1+L2)L3) (4)

Sk2

Условная поверхность нагретой зоны:

Sz=2(L1L2+(L1+L2)L3Kz)=м2 (5)

Удельная мощность корпуса блока:

QK=P/SK=Вт/см2 (6)

Удельная мощность нагретой зоны:

QZ=P/SZ=Вт/см2 (7)

Коэффициент KQk, зависящий от удельной мощности блока:

KQk=0,1472* QK - 0,2962*10-3 * QK2 + 0,3127∙10-6 * QK3 =

(8)

Коэффициент KQz, зависящий от удельной мощности нагретой зоны:

KQz=0,139 * Qz - 0,1223*10-3 * Qz2 + 0,0698*10-6 * Qz3 =

(9)

Коэффициент Кh1 зависящий от давления среды вне корпуса блока Н1:

КH1=0,82 + 1/(0,925 + 4,6 * 10-5 * Н1)=1,00099 (10)

Объем воздуха в блоке:

Vв=L1*L2*L3*(1-Kz)= м3 (11)

Средняя скорость перемешивания воздуха в блоке:

W=0,6*GB/VB3/с (12)

где GB - производительность вентилятора в блоке (м /с)

Коэффициент зависящий от средней скорости перемещения в блоке:

Kw=0,08+1/(1,04+0,27*W)= (13)

Перегрев корпуса блока:

Ttk=KQkH1=оС (14)

Перегрев в нагретой зоны:

Ttz=KQk*(КH1-1)+KQz*Kw=оС (15)

Средний перегрев воздуха в блоке:

Ttb=0,75* Ttz =оС (16)

Удельная мощность элемента:

Qe=Pe/Se=кВт/м2 (17)

Где Pe мощность рассеиваемая элементом

Se – площадь поверхности элемента (вместе с радиатором)

Перегрев поверхности элемента:

Tte= Ttz *(0,75+0,25*Qe/Qz)=оС (18)

Перегрев окружающей элемент среды:

Ttes=Ttв*(0,75+0,25*Qe/Qz)=

оС (19)

 

Температура корпуса блока:

Ткокр=оС (20)

где Токр - температура окружающей среды.

Температура нагретой зоны:

Tz=Ttzокр=оС (21)

Температура поверхности элемента:

Te=Tteокр=оС (22)

Температура воздуха в блоке:

Tв=Tокр=оС (23)

Температура окружающей элемент среды:

Tes=Ttesокр=оС (24)

Tpmax > Te

______>____________

Из расчетов видно, что максимальная температура процессора 90 оС, а температура процессора при максимальной нагрузке составляет 56,513 оС. Поэтому условие выполняется, и в более мощном охлаждении нет необходимости.

 


Поделиться с друзьями:

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.