Meleg lesz? A processzor túlmelegedésének problémájának megoldása

Mielőtt megvásárolna egy ilyen fényforrást és beszerelné, meg kell értenie, hogy a LED-lámpák felforrósodnak-e? Ehhez egy kicsit meg kell értenie magát a tervezést, amely még mindig innovatív világítóeszköz. Minden létező LED lámpa a következőkből áll:

A LED lámpa talpának fűtési hőmérsékletének ellenőrzése

Fényforrás- LED, a kívánt teljesítménytől függően egy vagy több is lehet. Az ilyen lámpákban lévő LED-eket néha chipeknek nevezik.

Diffúzor— biztosítja a LED-ek fényének egyenletes és lágy szórását. Polikarbonátból és más típusú műanyagból készült.

PCB, amelyre LED-ek vannak felszerelve. Biztosítja a termelt hő hatékony átvitelét a termikus pasztán keresztül a hőelvezető fémhez (radiátor).

Radiátor- a lámpa azon része, amely a LED-ek által termelt hő elvezetéséért felelős. Gyakran eloxált alumíniumból, ritkábban normál alumíniumból. A radiátor kialakítása bordázott, hogy növelje a hőátadási területet.

Sofőr- szükséges a váltakozó áram egyenárammá alakításához és a feszültséghullámok kiegyenlítéséhez.

A lábazatház polimer alapja arra szolgál, hogy elszigetelje a teljes szerkezetet az elektromos áram okozta károsodástól.

Bázis- a LED lámpa vezető részeinek a foglalattal való összekötésére szolgál.

A tervezési és gyártási folyamatot részletesen leírja a videó:

LED lámpák fűtési hőmérséklete

A LED-lámpa, mint minden olyan eszköz, amely az elektromos áramot fénnyé alakítja, némi hőt termel. A LED-alapú fényforrások többszörösen kevésbé melegszenek fel, mint az izzólámpák. LED lámpában sem a talp, sem a diffúzor nem melegszik fel. Hő csak magán a LED kristályon keletkezik, és a hő nagy részét a meghajtó termeli. A hőenergia átkerül a radiátorba, és sikeresen elvezeti.

Fontos megérteni, hogy a LED-lámpák mennyit melegszenek fel azok számára, akik gyúlékony tárgyak közelében szeretnék használni őket - álmennyezetek, bútorok stb. A fűtési intenzitás a teljesítménytől függ, és logikus, hogy egy kisebb teljesítményű LED kevésbé melegszik fel. A lámpák tényleges hatásfoka 80%-ra becsülhető.

Azok. 10 W-os LED lámpa teljesítmény mellett 2 W-ot kizárólag hőtermelésre fordítanak. Egy LED lámpa fűtési hőmérséklete a maximális melegpontján mindössze 65 °C-ot ér el, szemben az izzólámpákkal, amelyek hőmérséklete könnyen eléri a 265 °C-ot. Tehát amikor megkérdezik az üzletekben, hogy „melyik izzók nem melegítenek?” - jelentése LED.

Emlékeztetni kell arra is, hogy a LED-lámpának vannak olyan elemei, amelyek sokkal jobban felmelegednek. Így, kondenzátor elérheti a 100°C-ot meghaladó hőmérsékletet. És ez az abszolút normál üzemi hőmérséklet. A kondenzátor a meghajtóra van helyezve, és egy házzal le van fedve, nem lehet eltávolítani a szerkezet károsodása nélkül.

A kondenzátor egy olyan elem a nyomtatott áramköri lapon, amelyet arra terveztek, hogy kisimítsa a feszültség hullámait és villogását a hálózatban. 85-260 V tartományban működik.

Ennek eredményeként számos olyan tényezőt azonosíthatunk, amelyek meghatározzák a forró LED-lámpák megjelenését:

  • Mind a radiátor, mind az összes alkatrész anyagminősége;
  • Lámpa teljesítménye;
  • Építési minőség;
  • Környezeti levegő hőmérséklete.

A vezetékek felmelegítése és különösen a csatlakozásaik összegyúrása rendellenes működési mód. A felmelegedés a túlzott terhelés vagy a nagy érintkezési ellenállás miatt következik be. De néha előfordul, hogy a nulla jobban felmelegszik, mint a fázis. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a semleges vezeték melegítésének okait a vezetékekben, és megvizsgáljuk a jelenség kiküszöbölésének módjait.

Hol melegszik a nulla vezeték?

Leggyakrabban a nullát a ház vagy más elosztótábla bejáratánál lévő panelben melegítik. Ez felmelegedés lehet a bemeneti megszakító sorkapcsában. Ez a jelenség akkor is előfordul, ha automata vagy biztosítékos dugót szereltek fel, de ebben az esetben több hely is felmelegedhet. Itt felmelegedhetnek a vezeték és a dugasz menetének (alapjának) összekötésére szolgáló csavaros kapcsok, valamint egyéb csatlakozások.

Egyszerűen fogalmazva, három tényező miatt melegszik fel a nulla vezeték vagy kivezetés:

  • Rossz érintkezés a meglazult vezetékek miatt.
  • Rossz érintkezés oxidok vagy szénlerakódások miatt.
  • Ha a terminálokat szénlerakódások borítják, akkor a helyzet lavinaszerű folyamata következik be. Például a rossz krimpelés vagy a vezetékek rövid távú túlterhelése miatt szénlerakódások jelentek meg, ami növekedést eredményezett. Bármilyen ellenállás felmelegszik, amikor áram folyik rajta, és ennek a melegítésnek köszönhetően a szénlerakódások még nagyobbak lesznek. Nézzük meg az egyes okokat helyzetek és megoldásaik példáján keresztül.

    Fontos! Mielőtt bármilyen munkát végezne az elektromos vezetékeken, kapcsolja ki a tápfeszültséget. Ha ez nem lehetséges, akkor egy jelzőcsavarhúzóval győződjön meg arról, hogy nulla és nem fázis. Továbbá, ha leválasztja a nulla vezetéket, de nem húzza ki a fázist, és ugyanakkor legalább egy villanykapcsoló vagy elektromos készülék csatlakozik a hálózathoz, akkor „két fázisa” lesz, azaz egy életveszélyes fázispotenciál jelenik meg a nullavezetőn.

    Rossz érintkező észlelése a gépben

    A legtöbb modell csavaros csatlakozókat használ a vezetékek megszakítóhoz való csatlakoztatásához. Az alábbi képen láthatja a gép rossz csatlakozásának következményeit:

    A javításhoz csak el kell távolítania a vezetéket, meg kell tisztítani az oxidoktól és szénlerakódásoktól, majd bármilyen módon meg kell tisztítani a sorkapcsot:

    1. A legkényelmesebb egy kis tűreszelő használata, amely tökéletesen illeszkedik a sorkapocsba.
    2. Ha nincs reszelő, akkor megfelelő méretű hornyos csavarhúzó hegyével vagy csőrrel lekaparhatja a szénlerakódásokat.

    Ezt követően jól meg kell húzni a csavart, és rögzíteni kell a vezetéket, ellenőrizni kell, hogy nem lóg-e. Ha a gép nulláját hosszú ideig melegítették, akkor az érintkezők megsérülhetnek. Ha az érintkezők tisztítása után a fűtés nem szűnik meg, cserélje ki teljesen a gépet. A difavtomában a nulla melegítésének és megszüntetésének okai hasonlóak.

    A nulla csatlakozó felmelegítése

    Általában a biztonsági dugó nullára van állítva, de elvileg gyakran találhat automatikus dugót, ez egy automata gép funkcionális analógja. Az alábbi képen látható a dugó és a patronja (tartója), amelybe be van csavarva. Ebben az esetben két lehetséges fűtési hely van - a dugótartó menete és a sorkapcsok, amelyekhez a vezető vezetékek csatlakoznak.

    Ügyeljen a tartó felületére: ha zavaros és oxidált, ez lehet az oka annak, hogy felmelegszik, ami kiütheti a dugókat, akkor meg kell tisztítani egy reszelővel vagy csiszolópapírral. Csak meg kell tisztítani őket, akárcsak a csavaros kapcsokat.

    Az aljzatban a nulla felmelegszik ugyanazon okok miatt, a rossz érintkezés miatt.

    A fűtés egyéb okai

    A vezetékek és az érintkezők, mint már említettük, felmelegedhetnek a megnövekedett terhelés miatt. Itt három lehetséges probléma merülhet fel:

    1. A vezetékek nagyon vékonyak, felmelegedést észlelhet, amikor megnő az elektromos vezetékek terhelése, például télen, amikor elektromos fűtőtestet kezd használni. Ezután a pajzsban lévő vezetékeket vastagabbakra kell cserélni.
    2. A gumiabroncs nullpontjának melegítése. Ebben az esetben a legvalószínűbb probléma a busz csavaros kapcsainak rossz érintkezése. Az érintkezés biztosításához tegye ugyanazt, mint a gépnél – tisztítsa meg és húzza meg a csavart.
    3. „Extra áram” folyik át a nulla vezetéken. Ez akkor lehetséges, ha a nullát a szomszéd használja áramlopásra, vagy az elektromos szerelés során történt véletlen hiba miatt. Ellenőriznie kell az összes csatlakozást, előfordulhat, hogy ki kell nyitnia a falakon lévő hornyokat, vagy egy eszközt kell használnia a rejtett csatlakozások megtalálásához.

    A mérő nullája ritkán melegszik fel, ott csak mérésekre használják.

    Miért veszélyes a nulla fűtés?

    Ha a nulla felmelegszik, kiéghet. Egyfázisú hálózatban ez gyakorlatilag nem veszélyes, a legrosszabb esetben egyszerűen megtörténik, és a fent leírtak szerint két fázis jelenik meg az aljzatban, és ennek megfelelően a vezetékek nem működnek. Ha a nulla vezeték egy háromfázisú hálózatban kiég, például a bejárati elektromos panelnél, akkor ez megtörténik. Ennek eredményeként az egyes fázisok feszültsége jelentősen meghaladhatja a névleges 220 V-ot, ami háztartási készülékei és egyéb elektromos készülékei meghibásodását okozhatja.

    Csavarás közben is felmelegszik, különösen, ha az alumíniumot közvetlenül rézzel csavarják, ilyenkor sorkapcsokat vagy csavarkötést kell használni. Ebben az esetben a réz és az alumínium közvetlen érintkezése kiküszöbölhető, ha alátétet helyeznek közéjük.

    Most már tudja, miért melegszik fel a nulla az elektromos vezetékekben, és hogyan lehet kiküszöbölni ezt a veszélyes jelenséget. Ha túlzott felmelegedést észlel, azonnal kezdje el keresni a vészhelyzetet okozó okot, vagy hívjon villanyszerelőt, mert a további fejlemények katasztrofálisak lehetnek!

    Anyagok

    Nemrég oldalunkon arról volt szó, hogy miért kapcsolnak ki spontán módon a mobil számítógépek. Az esetek 80-85%-ában az egyszerű túlmelegedés a felelős. Ma ismét röviden felsoroljuk a laptop túlmelegedésének lehetséges okait, és részletesen beszélünk a megelőzésről és a probléma megoldásának módszereiről.

    Hogyan állapítható meg, hogy a laptop túlmelegszik?

    A Real Temp telepítés nélkül működik a számítógépre (csak töltse le és futtassa). Valós időben figyeli a processzormagok és a videó hőmérsékletét, megjeleníti a tálcán, plusz ezeket az adatokat a naplóba tudja írni.

    A Real Temp ablakban a képernyőképen láthatók a CPU magok aktuális hőmérsékleti értékei, a különbség a maximálisan megengedett hőmérséklettől, amelyet 100 0 C-nak vettünk (TJ Max távolság), valamint a minimális és maximum értéket, amelyet a CPU magjainak mértek. program indult.

    Hangjelzés engedélyezéséhez, amikor a hőmérséklet eléri a maximumot, nyissa meg a beállításokat (Beállítások gomb), és az „Egyéb beállítások” részben jelölje be a „Riasztási hőmérséklet” pontot. A CPU-nál állítsa a válaszküszöböt 90 0 C-ra, a GPU-nál (videochip) – 90-95 0 C-ra.

    Időnként célszerű ellenőrizni a merevlemez fűtési szintjét. A felső küszöbhöz közeledve kezdődő problémákra utalhat, a túlságosan felmelegedő és egyben lelassuló lemez pedig teljesen megbízhatatlan.

    Számos segédprogram is létezik a merevlemez állapotának figyelésére: HDD Health, HD Tune, CrystalDiskInfo, Hard Disk Sentinel stb. Válasszon egyet.

    A képernyőképen a Hard Disk Sentinel Pro ablaka látható, amely a program egyik ingyenes kiadása.

    Hogyan ellenőrizhető, hogy a hűtőrendszer hatékonyan működik-e?

    A laptopok bizonyos típusai hajlamosabbak a túlmelegedésre, mint mások. Az ok általában egy sikertelen tervezési megoldás: a videokártya és az egyik híd szoros elhelyezkedése egyszerűsített hűtőrendszerrel kombinálva, túl szűk szellőzőnyílások a ház alján (vagy ilyenek teljes hiánya). lyukak), stb. Normál használat során az ilyen eszközök normálisan működnek, de amint egy kicsit megterheli, a hőmérséklet meredeken emelkedik.

    Annak megállapításához, hogy a CO képes-e ellenállni az intenzív terhelésnek, elegendő egy kis laptop túlmelegedési tesztjét elvégezni. Bármely program alkalmas a rendszer stabilitásának ellenőrzésére: LinX, OCCT, S&M, CPU Stabilitásteszt, Aida64 és mások. Az optimális, ha a program rendelkezik egy felügyeleti funkcióval, amely grafikonon jeleníti meg a hőmérséklet növekedését. Ha nincs ilyen funkció, elindíthat egy harmadik féltől származó monitort.

    Nézzük meg, hogyan történik ez az Aida64 (próbaverzió) példáján. A stabilitásteszt beállításainál jelölje be a „Stress CPU”-t (a többit törölje), nyomja meg a „Start” gombot, és nézze meg a grafikonokat. Alul a processzorhasználat és a CPU-szabályozás %-a, a tetején pedig a komponensek hőmérséklete látható.

    A tesztelés célja annak megállapítása, hogy maximális terhelés mellett milyen gyorsan melegszik fel a processzor és a többi eszköz. A norma felső határáig (70–75 0 C) történő sima felmelegedés megfelelő hűtést, a hirtelen felmelegedés pedig, amely eléri a 80 0 C-ot vagy afelettit, különösen, ha a grafikon közel van a függőlegeshez, az elégtelen hűtést jelzi.

    Az eredmény kiértékelése 5-10 percet vesz igénybe, de ha a laptop túl gyorsan melegszik, azonnal le kell állítani a tesztet.

    Hogyan lehet megakadályozni a laptop túlmelegedését?

    Bármely mobil számítógép „élettartamának” meghosszabbításának legjobb módja egy hűtőpárna. Különösen azoknál a készülékeknél, amelyek szerkezetileg hajlamosak a túlmelegedésre és javításon estek át - videochip vagy hidak cseréje: javítás után a biztonsági ráhagyás már nem ugyanaz, és alacsonyabb hőmérsékleten következhet be a következő meghibásodás.

    Egy másik egyszerű és hatékony módszer a túlmelegedés elkerülésére, ha egy doboz sűrített levegővel fújja ki a szellőzőt. Ha havonta 1-2 alkalommal megismétli, „vas kedvencének” nem lesz egyhamar szüksége komolyabb tisztításra.

    Mi kell ehhez:

    • Papír vagy textil szalvéták.

    Hogyan történik az öblítés:

    • Kapcsolja ki a laptopot, húzza ki a tápegységet.
    • Helyezze a doboz fúvókáját a szellőzőrács egyik oldalára (ahonnan a felmelegedett levegő kiáramlik), a másik oldalát pedig fedje le szalvétával.
    • Gyors rövid (egy másodpercnél nem hosszabb) megnyomással engedjen ki egy kis levegőt a kannából. A por összegyűlik a szalvétán.
    • Ismételje meg a fújást, amíg a szalvéta már nem piszkos.

    Ne féljen még mélyebbre verni a port – a szellőzőrácson belül egy ventilátor (fúvó) található, amelyet falak választanak el a ház többi részétől, így az összes szennyeződést kifújják.

    A fújás hatékony intézkedés a túlmelegedés megelőzésére, de nem megszüntetésére. Mi a teendő, ha a hűtőrács annyira eltömődött a portól, hogy szinte nem jut át ​​levegő, olvassa el.

    Hogyan tisztítsuk meg a laptopot a portól belülről?

    A tok felnyitásával történő tisztítás professzionális manipuláció, de sok laptoptulajdonos maga végzi el. A legmunkaigényesebb benne a készülék szét- és összeszerelése, de egyes esetekben egyszerű (vannak olyan modellek, ahol a hűtőrendszerhez való hozzáféréshez elég lecsavarni az alsó burkolat fedelét), máshol pedig meglehetősen összetett (majdnem teljes szétszerelés szükséges).

    Jegyzet! A laptop szétszerelése (ha korábban nem nyitotta ki egy hivatalos szervizben) mindig a garancia elvesztéséhez vezet.

    Egy adott modell össze- és szétszerelésére vonatkozó utasítások megtalálhatók az interneten. Jobb, ha egy hivatalos szervizkönyvről van szó, amely minden lépést tartalmaz (keresse a „Modell neve szerviz kézikönyv”). Végső megoldásként használjon bármilyen anyagot a témában - fényképeket, videókat vagy szóbeli leírásokat.

    Ezenkívül szüksége lesz:

    • Kis Phillips csavarhúzó.
    • Kemény műanyag kártya, vékony vonalzó, csákány vagy speciális spatula - a reteszek kipattintásához.

    • Csipesz.
    • Tartályok csavarokhoz.
    • Sűrített levegős henger.
    • Kis ecset vagy ecset.
    • Hőpaszta (ne feledje, a KPT-8 nem alkalmas laptopokhoz!).
    • Hőpárnák (ha használják az Ön modelljében).
    • Szintetikus olaj kenéshez (ha a ventilátor nagyon zajos).
    • Szalvéta.

    Működési eljárás:

    • Válassza le a tápegységet és az akkumulátort.
    • Az utasítások szerint távolítsa el a külső csavarokat, szükség esetén válassza le a billentyűzetet és a védőcsíkokat, majd távolítsa el az alsó fedelet. Húzza ki és távolítsa el az összes zavaró alkatrészt (a vékony vezetékek és kábelek leválasztásához célszerű csipeszt használni).

    Az illusztrációk az Asus G74 G74Sx szervizkönyvéből származnakés példaként mutatják be. A készülék szétszerelésének folyamata eltérő lehet.

    • Folytassa a szétszerelést, amíg meg nem látja, hol van a hűtőrendszer az alaplaphoz csatlakoztatva. Elválasztásukhoz több csavart is ki kell csavarni. A be- és kicsavarás sorrendjét a csavarok mellett számok jelölik. Ügyeljen arra, hogy kövesse, különben megsértheti a forgács törékeny kristályait.
    • Húzza ki a ventilátor csatlakozóját.

    • Távolítsa el a hűtőrendszert. Ha nem adja meg, óvatosan mozgassa egyik oldalról a másikra (de ne húzza fel). Valószínűleg a megszáradt hőpaszta tartja a helyén.
    • Egy doboz sűrített levegővel tisztítsa meg a táblát és az összes belső felületet a portól. Távolítsa el a nagy felhalmozódást kefével vagy seprűvel. A CO fém része és a ventilátor járókerék csap alatt mosható (összeszerelés előtt ne felejtse el szárítani). A járókerék eltávolításához távolítsa el a ventilátor védőmatricáját, valamint a tengelyre csavart dugót és műanyag gyűrűt. Összeszerelés előtt cseppentsen egy csepp olajat a csatornába.
    • Törölje le a maradék hőpasztát a processzorról és a forgácsokról egy szalvétával. Ha kiszáradt, csepegtessen rá egy kevés vizet, vagy tegyen egy nedves ruhát (amíg a laptop ki van húzva, a víz nem veszélyes rá). Távolítsa el a maradék folyadékot.
    • Vigyen fel friss réteg hőpasztát - egyenletesnek és vékonynak kell lennie. A hőpárnákat csak akkor kell cserélni, ha kiszáradnak. Ha a régiek nem veszítették el rugalmasságukat, újra felhasználhatja őket. Ne feledje, hogy a tömítéseket nem cserélheti ki hőpasztával - ez nem képes kitölteni a chip felülete és a hűtőborda közötti hézagokat.
    • A hőpaszta tisztítása és cseréje után fordított sorrendben szerelje össze a készüléket.

    A laptop túlmelegedésének és kikapcsolásának másik oka a hűtőrendszer meghibásodása. Ezt jelzik a túlmelegedés nyilvánvaló tünetei a készülék portól való megtisztítása után, és néha a ventilátor természetellenes zaja (üvöltés, rángatózás stb.).

    A hibás CO megbízható jele (feltéve, hogy megfelelően van felszerelve) a nem hatékony hőelvonás. Ha a fém rész csak a hűtőbordák (1) forgács melletti területén melegszik fel, és a hőcsövek (2) és a radiátor (3) hidegek maradnak, akkor az érintkező megszakadt (repedt) az egyik ízületnél.

    Ezt a részt ki kell cserélni. Ha az ok a ventilátor hibája, azt is ki kell cserélni.

    Működés közben az elektromos motor felmelegedhet. Ezt a problémát fokozott figyelemmel kell kezelni, mivel a tekercsszigetelés nem bírja a magas hőmérsékletet. A legtöbb esetben normál napi működésre tervezték 90-95ºС között. Egyes motorok olyan tekercsekkel készülnek, amelyeknél a kritikus hőmérséklet 130 °C. Ha üzem közben vészhelyzeti túlterhelések vagy technológiai meghibásodások lépnek fel, a motor felmelegszik, és ennek következtében a tekercsszigetelés meghibásodik. A helyzet kialakulásának következő szakasza nagy valószínűséggel egy rövidzárlat lesz, ami költséges javítások szükségességét vonja maga után. Ennek elkerülése érdekében meg kell találnia, miért melegszik fel, és meg kell szüntetnie az okokat. A legtöbb esetben ez olcsóbb, mint egy visszatekercselés vagy új motor vásárlása. A motor túlmelegedésének fő okai A motor túlmelegedésének okai sokféle síkban rejlenek. A főbbek a következők:

    • az elektromos áramellátó vezeték meghibásodása;
    • Elektromos motorkefék kopása;
    • tengelyeltérés;
    • csapágykopás vagy rossz kenés;
    • Motor hűtőventilátor meghibásodása.

    Megtudhatja, miért melegszik fel az elektromos motor, ha terhelés nélkül kapcsolja be. De előtte érdemes tanulmányozni a motor útlevelét, amely a maximális terhelést jelzi. Ha nem felel meg a ténylegesnek, akkor érdemes megpróbálni csökkenteni a tápegység által végzett munka mennyiségét. Ha egy terhelés nélkül csatlakoztatott motor tökéletesen működik, a probléma csak a hibás technológiai folyamatokból adódik. Ha a motor terhelés nélkül melegszik fel, akkor az okok valószínűleg a tápegységen belül vannak. Némelyikük nagyon könnyen javítható, például ha a ventilátorról van szó, ami a forgórészt hűti. Eltömődhet a portól, és annyira tisztítsa meg, hogy az üzemi hőmérséklet ismét normálissá váljon. A motorfűtés megszüntetésének alapvető módjai A motorfűtés okának kiderítése után mindenképpen meg kell szüntetni a hibát. Ellenkező esetben a motor élettartama többszörösére csökkenthető. A villanymotorok felmelegedésének kiküszöbölésére a leggyakrabban alkalmazott módszerek a csapágykenés, a tápegységet ellátó hálózat feszültségének stabilizálása, valamint a por és szennyeződés eltávolítása a tekercs felületéről. Ha a feszültséget nem lehet kiegyenlíteni, akkor csökkenteni kell a motor terhelését. A motor normál működése csak akkor lehetséges, ha a feszültség a névleges feszültség legalább 80%-a. A motorok felmelegedésének összetettebb okait szakműhelyekben szüntetik meg, ahol a keféket tisztítják vagy cserélik, és új motortekercseket készítenek. Mi a teendő, ha az elektromos motor csapágya felforrósodik? A normál működéshez ügyelni kell a tisztaságra. Győződjön meg arról, hogy a csapágyfedelek szorosan le vannak zárva. Ha erős vibráció miatt kinyíltak, akkor valószínűleg por, szennyeződés vagy törmelék került beléjük. A csapágy további működéséhez el kell távolítani a szennyezett kenőanyagot, alaposan le kell öblíteni az alkatrészt kerozinnal és sűrített levegővel fújni. Ezt követően fel kell tölteni a csapágyat kenőanyaggal - olyannal, amely megfelel a motor fordulatszámának. Speciális eszközökkel kis adagokban adják hozzá. A kenőanyag mennyiségével nem lehet túlzásba vinni, mivel ebben az esetben a csúszás nehéz lesz, és az elektromos motor ismét megnövekedett terhelést kap.

    Imádom a nyarat, szeretem, ha meleg és süt a nap. De számítógépeink ebben az időben kezdenek jobban felmelegedni, és ez semmilyen módon nem előnyös számukra. És ha a számítógép most nem melegszik túl, az nem jelenti azt, hogy ez nem fog megtörténni csúcshőben. Szóval jobb felkészülni.

    Azt jelzi, hogy a számítógép túlmelegszik

    Ebben a cikkben a túlmelegedés veszélyeiről fogunk beszélni, arról, hogy miért melegedhetnek fel nagyon a számítógépek, és hogyan kezeljük ezt.

    1. Érzékelő leolvasása

    Az érzékelők által leolvasott kritikus hőmérséklet túlmelegedést jelez. Minden vasdarabnak megvan a maga kritikus hőmérséklete. A 70 fokig terjedő hőmérséklet terhelés alatt szinte mindig normális, a merevlemezek kivételével. Jobb, ha nem engedjük 50 fokra felmelegedni. A merevlemez túlmelegedése különösen veszélyes, mert elveszítheti az összes adatot! A számítógépház általános felmelegedése esetén a merevlemezzel végzett aktív munka során (például nagy mennyiségű információ másolása vagy hosszan tartó munkavégzés során) a merevlemez a szokásosnál nagyobb mértékben felmelegedhet.

    2. Fékek

    Ha a számítógép hirtelen instabillá válik, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy újra kell telepítenie a rendszert vagy vírusokat kell keresnie, különösen, ha a lassulás egybeesett a felmelegedéssel. Ha a processzor vagy az alaplap lapkakészlete túlmelegszik, a működési sebesség csökkenhet. A processzor órajel-frekvenciája lecsökken, kevésbé kezd felmelegedni, és folytatható a munka. De a számítógép lefagyása is lehetséges.

    3. Megszólal a sziréna

    A BIOS beállításaiban beállíthatja, hogy milyen hőmérsékleten szólaljon meg a kellemetlen hang. Igaz, nem fogod hallani, ha nincs "hangszóró" csatlakoztatva az alaplaphoz. De általában az alaplapra van csatlakoztatva vagy beépítve. Ha a sziréna sikolt, akkor jobb, ha gyorsan kikapcsolja a számítógépet, és elkezdi kitalálni, mi történik.

    4. A számítógép kikapcsol vagy újraindul

    A BIOS ugyanazon beállításai miatt, amikor a hőmérséklet eléri a magas hőmérsékletet, a számítógép kikapcsolhat és lefagyhat. Vagy először megszólal a sziréna, majd automatikusan kikapcsol. Ez a viselkedés különösen az erőforrásigényes alkalmazások vagy játékok elindítása után észrevehető.

    5. A rajongók egyre jobban pörögtek és zajt csaptak

    Egyes ventilátorok sebessége a hőmérséklet alapján szabályozható. Ez akkor működik, ha a megfelelő opció engedélyezve van a BIOS-ban és. Így egy bizonyos hőmérsékleti küszöb túllépése esetén a ventilátorok gyorsabban kezdenek forogni, és nagyobb zajt adnak. De a probléma akkor lesz, ha alapjáraton sem csökken a fordulatszám.

    6. A videokártya túlmelegedésének tünetei

    Ha a videokártya túlmelegszik, akkor a képernyőn „műtermékek” vagy lefagyás lehetséges. Elvileg, ha nem játszik a számítógépen, hanem dolgozik, akkor a videokártya nem melegszik túl. Már mondtam, hogy aktív hűtéssel (ventilátorral) és passzív (ventilátor nélkül). Sajnos, ha a körülmények nem szerencsések, a passzív videokártyák nagyon felforrósodhatnak akár csak Windows alatt is.

    Ha nincsenek túlmelegedés jelei, célszerű legalább egyszer futtatni az egyik diagnosztikai segédprogramot, hogy ellenőrizze a „kórházi általános hőmérsékletet”.

    A számítógép túlmelegedésének okai és megoldásai

    Nincs sok oka a túlmelegedésnek, itt vannak:

    1. Gyenge vagy hibás hűtőrendszer

    Minden egyes processzorhoz, amire szüksége van, pl. Nem lehet megfelelő ventilátoros radiátort venni és a processzorhoz „csatlakozni”. A gazdaságos processzorokhoz a kis radiátorok alkalmasak, az erős processzorokhoz pedig ennek megfelelően nagyobb radiátorok szükségesek.

    Az egész probléma egy nem működő vagy félig halott ventilátorban rejlik. Ha alig forognak, akkor talán itt az ideje újakra cserélni őket. Ahogy a gyakorlat megmutatta, nincs értelme a ventilátorokat kenni, mert az csak rövid ideig segít. Jobb, ha azonnal veszünk egy újat, de ha nincs bolt a közelben, akkor bekenjük a meglévő ventilátort. Erre kiválóan alkalmas az autók sebességváltóihoz használt sebességváltó olaj. A szokásos gépolaj is használható kenésre, de a számítógépben lévő nagy ventilátorsebesség miatt gyorsabban terjed.

    2. Rosszul átgondolt tokszellőztetés

    Ha a hűtőrendszer megfelelő és megfelelően működik, de a számítógép még így is túlmelegszik, akkor ügyeljen a ház szellőztetésére. A levegő áramlási útvonalában vastag csóvák nem lehetnek akadályok. A modern számítógépekben szinte soha nem használnak többmagos kábeleket, de a vezetékeket továbbra is óvatosan kell fektetni.

    Ideális esetben a háznak két ventilátora kell legyen: egy a hátsó falon lévő kipufogóhoz, egy pedig az előlapon lévő bemenethez. Ez biztosítja a jó levegőáramlást a ház elejétől a hátulsó felé. A felmelegített levegő nem stagnál és mindenki örül :) Nem kell két ventilátort szerelni, mert egy is elég lehet. Sőt, minél több ventilátor, annál zajosabb a számítógép, és én a rendszeregység minimális zajának híve vagyok. Ezért először beállítunk egy ventilátort, hogy fújjon ki a hátsó panelen, és nézzük meg, mi történik.

    Egyes rendszeregységekben két ventilátort is felszerelhet a kipufogóhoz, vagy az oldalsó burkolatra helyezheti a ventilátort. Kísérletezzen, hogy megtudja, mi a legjobb az Ön számára.

    Van itt egy trükk: egy nagyobb ventilátor alacsonyabb fordulatszámon és zajszinten ugyanazt a teljesítményt tudja nyújtani, mint egy kisebb ventilátor magasabb fordulatszámon. Vagyis például egy 120 mm-es hűtő 1000 rps-en ugyanolyan teljesítményt tud nyújtani, mint egy 80 mm-es 1500 rps-en, miközben kevesebb zajt produkál.

    És néha tényleg hülyeség – a ventilátor nem fog forogni, mert egy vezeték beakadt a lapátok közé! Valaki valószínűleg sietett a rendszeregység összeszerelése közben :)

    A merevlemez hűtéséhez speciális ventilátorokat használhat a merevlemezre szerelve. Vagy egyszerűen telepítse a merevlemezt közvetlenül az előlapi ventilátor fölé, ha van ilyen.

    A tápegységben lévő ventilátor az egész számítógép hőátadásában is fontos szerepet játszik. Ha észrevette, kétféle tápegység létezik: 80 mm-es ventilátorral a hátsó falon és 120 mm-es ventilátorral a processzor oldalán. A 120 mm-es ventilátorral ellátott tápegységek forró levegőt szívnak ki a rendszeregységből, és kidobják azt. Vagyis jobbak a jó hőátadáshoz. Vannak modellek is mindkét ventilátorral, és egyáltalán nélkülük.

    Vannak, akik a számítógép túlmelegedésével kapcsolatos összes problémát egy nyitott oldalsó burkolat segítségével oldják meg :) Egyszerűen leveszik és így ülnek egész nyáron vagy állandóan. A módszer mindenképpen jó, ha a zaj nem zavar. De itt is van veszély. A passzív radiátorok (ventilátorok nélkül) ebben az esetben sokkal jobban felmelegszenek, egészen a kritikus túlmelegedésig.

    Ezek lehetnek passzív videokártyák vagy hűtőbordák alaplapi lapkakészletekhez. Ez azért történik, mert a kipufogóventilátor alapjáraton működik, pl. nem szívja be a forró levegőt. Ez furcsán hangzik, de saját tapasztalataim alapján nem egyszer teszteltem. Pl. a videokártyám nyitott házfedél mellett 85 fokra melegedett fel! Amint lehajtotta a fedelet, a hőmérséklet 75 fokra csökkent.

    3. Erős por

    Nem titok, hogy legalább évente egyszer érdemes megnézni a rendszeregység belsejében, hogy nincs-e benne por. A porral eltömődött radiátorok nem hűlnek jól. Ha ez az Ön esete, akkor csak alaposan tisztítsa meg a rendszeregység belsejét, de csak ÓVATOSAN! Próbálj meg ne ütni semmit.

    4. A radiátor helytelen rögzítése

    Ha a radiátor nincs megfelelően felszerelve, felejtse el a normál működést. Legyen szó hűtőbordáról a processzoron, a videokártyán vagy az alaplapi lapkakészleten. Ha a hűtő nem nyomja szorosan a processzormag fedelét vagy a chipet, akkor milyen hűtésről beszélhetünk?

    A helytelenül felszerelt radiátor azonosításához érintéssel ellenőrizze a hőmérsékletét. Ha a hőmérséklet-érzékelők nem szerepelnek a táblázatokban, de a radiátor csak meleg, akkor minden tiszta - nem illeszkedik szorosan. Újra kell szerelni a radiátort és/vagy nulla csiszolópapírral meg kell tisztítani az érintkezési felületét a processzorral, amíg fényes nem lesz (csak ha nem tükröződik!), és ki kell cserélni a hőpasztát.

    A hőpaszta egy speciális viszkózus anyag, amely kisimítja a felületi érdességeket, és jól vezeti a hőt a kristálytól a hűtőbordáig. A hőpasztát bármely számítástechnikai boltban, vagy az ügyeletes számítógépes technikusok végezhetik.

    5. Hibás vagy elhasználódott processzor

    Ritka, de előfordul, hogy a radiátor tökéletesen illeszkedik, de a probléma továbbra is fennáll. Ez történhet hibás processzor miatt, vagy ha a processzor elhasználódott. A tény az, hogy a fém felső burkolattal rendelkező processzorok speciális tömítéssel rendelkeznek, amely hőpasztaként működik. Hőt vezet a processzor szerszámból a burkolatra, a burkolat pedig a hőt a hűtőbordának.

    Ha a burkolat nem illeszkedik szorosan a processzorhoz, az túlmelegszik, és a hűtőborda enyhén meleg marad. A burkolat eltávolításával vagy a tömítés cseréjével kezelhető, de a modern „köveken” ezt szinte lehetetlen önállóan megtenni a mag sérülése nélkül.

    6. Nagyfeszültség

    Ha a tápfeszültség túl magas, a merevlemez nagyon felforrósodhat. Ebben az esetben helyénvaló a tápegységet normálra cserélni, vagy speciális stabilizátort használni, amelyet a HDD tápegység-résébe helyeznek. Az ilyen stabilizátorok azonban nem nyilvánosak, és inkább adatvédelemre használják őket. Csak tájékoztatásul meséltem róluk :)

    Speciális programokban ellenőrizheti a feszültséget, de gyakran meghiúsulnak. Jobb, ha veszel egy tesztert és . Az alacsony minőségű tápegység megnövekedett feszültsége miatt nem csak a merevlemez, hanem bármi más is felmelegedhet. Tehát a tápnak jó minőségűnek kell lennie, pont.

    7. BIOS és operációs rendszer beállításai

    A túlmelegedés problémáját így lehet a legegyszerűbben megoldani, és a legjobb az egészben az, hogy nem igényel fizikai erőfeszítést, vagy befektetést :) Szerencsére már régóta kidolgozták a technológiát, amivel le lehet csökkenteni a processzor frekvenciáját üresjáratban. Az AMD processzorok esetében a technológia neve Cool’n’Quite, az Intel esetében pedig Enhanced SpeedStep Technology. Ez egy nagyon erős dolog, amely lehetővé teszi a hőmérséklet csökkentését. Most pedig nézzük meg gyorsan, hogy engedélyezve van-e ezeknek a technológiáknak a használata.

    Windows XP/7/8/10 esetén lépjen a következőre: "Start -> Vezérlőpult -> Energiagazdálkodási lehetőségek"és nézze meg, melyik energiagazdálkodási terv aktív. Általában választhat:

    • "Kiegyensúlyozott"
    • "Nagy teljesítményű"
    • "Energiatakarékos"

    A Cool'n'Quite vagy Enhanced SpeedStep technológia esetén válassza a High Performance kivételével bármit. Ne aggódjon, ez a teljesítmény nem fog csorbítani.

    Windows XP rendszerben ki kell választania az „Energy Saving Manager” lehetőséget.

    Az energiatakarékos technológiákat engedélyezni kell a BIOS-ban. Általában ez a helyzet, de ha nem, akkor lépjen be a BIOS-ba, és töltse be az alapértelmezett beállításokat. Az energiatakarékos technológia működésének ellenőrzéséhez szükségünk van az ingyenes CPU Rightmark programra, amely nem igényel telepítést.

    Nézze meg, hogyan kell használni a cikk alatti rövid videóban. A lényeg az, hogy üresjáratban vagy alacsony terhelés alatt a processzor frekvenciája csökken.

    Meg kell említenem, hogy problémás vagy túlhúzott hardver esetén az energiatakarékos technológiák aktiválásakor hibák léphetnek fel. A jó alaplapokba további lapkakészlet-hűtési technológiák vannak beépítve. Ahhoz, hogy működjenek, tanulmányoznia kell az utasításokat és a szoftvert egy adott modellhez. Akinek kell, az kitalálja.

    Ha tudsz még valami érdekeset, írd meg kommentben, mindenkit nagyon érdekel majd az olvasás. Oszd meg a cikket barátaiddal a közösségi hálózatokon, ha ők is panaszkodtak erről a problémáról.

    Szerkesztette: 2018-06-11

    A nevem Alekszej Vinogradov, Én vagyok ennek a csodálatos oldalnak a szerzője. Érdekelnek a számítógépek, programok, programozás. Több mint 20 év tapasztalatunk van és rengeteg elvesztegetett ideg :)

    • Megjegyzések (154)

    • Kapcsolatban áll

      Szergej

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Ruslan

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Vlagyimir

      Válasz

      Dmitrij

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

        • Válasz

          • Alekszej Vinogradov

            Válasz

            Leonyid

            Válasz

      Natalia

      Válasz

      Dmitrij

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Eugene

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Alekszej

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Valerij

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Eugene

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

        • Stanislav

          Válasz

          • Alekszej Vinogradov

            Válasz

      Eugene

      Válasz

      Tamara

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

        • Tamara

          Válasz

          • Alekszej Vinogradov

            Válasz

      Zelimkhan

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Sándor

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Győztes

      Válasz

      Eugene

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

        Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

        Válasz

        • Alekszej Vinogradov

          Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

        • Válasz

          Válasz

          • Alekszej Vinogradov

            Válasz

        • Válasz

          • Alekszej Vinogradov

            Válasz

            Válasz

      Stanislav

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

        Válasz

      Vlagyimir

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Válasz

      • Válasz

        • Alekszej Vinogradov

          Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

        Válasz

        • Válasz

          • Válasz

    1. Dmitrij 8087

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

    2. Bazsalikom

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

        • Bazsalikom

          Válasz

      • Dmitrij 8087

        Válasz

        • Bazsalikom

          Válasz

      Ranil

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Andrey

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

        • Andrey

          Válasz

          • Válasz

            • Andrey

              Alekszej Vinogradov

          • Válasz

            Alekszej Vinogradov

            Válasz

      • Dmitrij

        Válasz

      Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Vasil

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

        Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

        • Vitalik
          2019. január 27

          Válasz

          • Alekszej Vinogradov
            2019. április 08

            Válasz

      Nikita

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Szergej

      Válasz

      Győztes

      Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Nem számítógépes

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Válasz

      Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

        • Válasz

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Andrey

      Válasz

      • Alekszej Vinogradov

        Válasz

      Jaroszlav

      Válasz

      Vitalij