Мазмұны:
- 1 -қадам: Желдеткіш қолдауын жасаңыз
- 2 -қадам: тесік жасау
- 3 -қадам: Электр тізбегі
- 4 -қадам: Ауаға кіру
- 5 -қадам: Бояу және безендіру
- 6 -қадам: құрылғыны тексеру
Бейне: Қанатсыз желдеткіш: 6 қадам (суреттермен)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:26
Ұзақ уақыт бойы Лима шынымен жылы жазды бастан кешірді және жыл сайын ғаламдық жылыну мен парниктік эффектке байланысты ең жоғары температура жоғарылайды, біздің қаланың температурасы 30 ° C сезіммен 28 ° C дейін жетуі мүмкін. Мәселе болды және оның шешімі - бұл желдеткіштерді пайдалану, бірақ олардың кейбір артықшылықтары мен кемшіліктері бар.
Адамдар әдетте пышақтарының көмегімен ауа ағындарын шығаратын және мақсатына жететін, бірақ шулы, тиімсіз және қауіпті кәдімгі желдеткіштерді пайдаланады. Сэр Джеймс Дайсон сыртқы пышақсыз желдеткішті ойлап тапқандықтан, ол тиімдірек, шу шығармайды және бәрінен бұрын балаларға қауіпсіз. Бірақ бұл желдеткіштің де маңызды жетіспеушілігі бар, бағасы, бұл желдеткіш шынымен де қымбат (шамамен 300 доллар), сондықтан оны халықтың көпшілігі қол жеткізе алмайды. Сондықтан біз бұл модельді жетілдіріп, қайта өңдеуге болатын компоненттерден Dyson желдеткішін құруға тырысамыз, бұл оның бастапқы пышақсыз желдеткіштен арзанға түсуіне және оның әдеттегі желдеткіштерден артықшылығын сақтауға мүмкіндік береді.
1 -қадам: Желдеткіш қолдауын жасаңыз
ПВХ құбырлары мен бұрғылау тесіктерін коммутаторға, потенциометрге және 12 В қуат көзіне жету үшін қолданыңыз. Сондай -ақ, ауаға қол жеткізе алатын тесік бар CPU желдеткішіне қолдау жасаңыз.
2 -қадам: тесік жасау
Бояудың 2 шелегін қолданыңыз және қуыс цилиндрге ұқсайтын етіп негіздің арасына кесіңіз, ал екіншісімен дәл осылай жасаңыз, бірақ кішірек. Содан кейін шелек қабырғасының басқа сегментін кесуге тура келеді. Осыдан кейін, акрил парағында сақинаны кесіп, оның ішкі жиегіне акрил таспасын жабыстырыңыз. Содан кейін шелектер мен акрил сақинасын жабыстырыңыз. Соңында, сыртқы кесілген шелекке ауа кіруі үшін тесік жасаңыз.
3 -қадам: Электр тізбегі
Диаграммада көрсетілгендей электронды компоненттерді дәнекерлеу арқылы байланыстырыңыз.
4 -қадам: Ауаға кіру
Тұтқаға ауа жеткілікті мөлшерде кіруі үшін тесік жасаңыз. Ауа «шығатын» бөліктерді тығыздаңыз.
5 -қадам: Бояу және безендіру
Біздің жағдайда біз оны ақ түске бояуды шештік, бірақ егер сіз қаласаңыз, егер ол ауа ағынына кедергі келтірмесе, жарықдиодты шамдарды қоюға болады.
Ұсынылған:
Raspberry Pi салқындатқыш желдеткіш қорапшасы, процессордың температуралық индикаторы: 10 қадам (суреттермен)
Raspberry Pi салқындатқыш желдеткіштің CPU температурасының индикаторы бар қорабы: Мен алдыңғы жобада таңқурай pi (бұдан әрі- RPI) процессорының температуралық индикатор схемасын енгіздім. Бұл схема RPI 4 процессордың әр түрлі температуралық деңгейін келесі түрде көрсетеді.- Жасыл жарық диоды қосылған кезде CPU температурасы 30 ~ ішінде
$ 3 компьютерлік процессордың желдеткіш каналы: 7 қадам (суреттермен)
$ 3 Компьютерлік процессордың желдеткіш каналы: компьютердің корпусының бүйірінен процессор желдеткішіне кіретін құбырдың болуы сізге кез келген басқа (ауамен) салқындатуға қарағанда жақсы салқындатуды береді. Басқа компоненттен жылынуға уақыты бар алдыңғы порттан алынған ауаны пайдаланудың орнына
Rawberry Pi үшін процессордың температурасына негізделген PWM реттелетін желдеткіш: 4 қадам (суреттермен)
Raspberry Pi үшін CPU температурасына негізделген PWM реттелетін желдеткіш: Raspberry Pi үшін көптеген жағдайлар процессорды салқындату үшін кішкене 5В желдеткішпен бірге келеді. Алайда, бұл желдеткіштер әдетте өте шулы және көптеген адамдар шуды азайту үшін оны 3V3 түйреуішіне қосады. Бұл желдеткіштер әдетте 200 мА үшін бағаланады, бұл өте жақсы
CPU және GPU желдеткіш контроллері: 6 қадам (суреттермен)
CPU және GPU жетекті желдеткіш контроллері: Мен жақында графикалық картаны жаңарттым. Жаңа GPU моделі менің процессор мен ескі GPU -ға қарағанда TDP жоғары, сондықтан мен қосымша корпус желдеткіштерін орнатқым келді. Өкінішке орай, менің MOBO -да жылдамдықты реттейтін 3 желдеткіш коннекторы бар және оларды тек
WiFi желдеткіш жылдамдығын реттегіш (ESP8266 айнымалы ток): 8 қадам (суреттермен)
WiFi желдеткіш жылдамдығын реттегіш (ESP8266 айнымалы ток реттегіші): Бұл нұсқаулық үшбұрышты бұрышты басқару әдісін қолдана отырып, төбелік желдеткіш жылдамдығын реттегішті қалай жасауға болатынын көрсетеді. Triac шартты түрде Arduino конфигурацияланған Atmega8 чипімен басқарылады. Wemos D1 mini бұл реттеу үшін WiFi функциясын қосады