Начало / Новини / Захранващ конектор тип 4-пинов или 3-пинов. Pinout на компютърното захранване. Свързване на охладителя към захранването или батерията

Захранващ конектор тип 4-пинов или 3-пинов. Pinout на компютърното захранване. Свързване на охладителя към захранването или батерията

Ако имате дори малко опит в сглобяването на компютърни системни модули, тогава вероятно сте забелязали, че понякога конекторите за вентилатори за охлаждане на процесора и вентилаторите на кутията имат различен брой крака: 4 или 3. Те също се наричат ​​съответно 4-пинови и 3-пинови. В сравнително стари системни системи на дънни платки само вентилаторът на процесора има 4 проводника, останалите конектори са 3-пинови. На модерните дънни платкибазирани на шесто или седмо поколение процесори на intel, като правило само 4 са свързани щифтови конектори, а 3 пина вече изживяват краткия си живот и вече няма да ги видим в следващите поколения охладители и вентилатори.

Каква е разликата между три и четири кабелни вентилатори, освен разликата в броя на проводниците? Прочетете отговора на този въпрос по-късно в тази статия.

Основни разлики между 4-пинови и 3-пинови вентилатори

Три пинов конектор за вентилатор- това са три индикатора (по броя на проводниците): мощност (5 или 12 волта), земя и сигнал. Сигналният проводник предава скоростта на въртене на работното колело на вентилатора при нормално номинално напрежение от 4 или 12 волта. В този режим скоростта на вентилатора обикновено се контролира чрез увеличаване или намаляване на напрежението по захранващия кабел.

Четири пинов конектор за вентилаторе малко по-различен от трипиновия конектор, защото има допълнителен (четвърти) проводник, използван за изпращане на управляващи сигнали към вентилатора, който има чип. Чипът контролира скоростта на въртене на перката на вентилатора.

Трижични и четирипроводни конектори

Вентилаторите на процесора, монтирани на меден или алуминиев радиатор (заедно охладител), използват или трижилен, или четирижилен конектор. Трипроводните конектори са предназначени за малки вентилатори с ниска консумация на енергия. Четирипроводните конектори са предназначени за процесорни вентилатори с по-висока консумация на енергия.

Когато свържете трижилен вентилатор към четири-пинов конектор на дънната платка, вентилаторът винаги ще се върти, тъй като дънната платка няма да има възможност да контролира 3-пиновия вентилатор и да регулира скоростта на охладителя.

При свързване на четирижилен вентилатор към трипинов конектор на дънната платка, вентилаторът ще работи без възможност за регулиране на скоростта от дънната платка.

Ако внезапно вентилаторът не работи, тогава трябва да размените проводници 3 и 4, така че проводникът с контрол на скоростта да остане неизползван.

Дънната платка има много конектори за свързване различни устройства. Това е процесорът, видеокартата, RAMи други. Понякога по някаква причина предпочитат да използват невграден звук и мрежова карта, и отделно инсталирани в PCIИ PCI-Eконектори. Обикновено няма проблеми при свързването им; просто инсталирайте картата в нейния слот. Но понякога има нужда от пълно разглобяване на компютъра и независима подмяна на дънната платка с цел надграждане или изгоряла платка с подобна нова. В това няма нищо супер сложно, но, както във всичко, има някои нюанси. За да работят дънната платка и устройствата, инсталирани на нея, трябва да свържете захранването към нея. В дънни платки, произведени преди 2001-2002 г., захранването се подава към дънните платки с помощта на конектор 20 пина.

Конектор за захранване 20-пинов женски

Този съединител имаше специална ключалка на тялото, за да предотврати спонтанното отстраняване на съединителя, например в случай на разклащане по време на транспортиране. На снимката е отдолу.

С появата на процесорите Pentium 4 беше добавен втори 4-пинов 12-волтов конектор, свързан отделно към дънната платка. Тези съединители се наричат 20+4 пина. Около 2005 г. започнаха да се продават захранвания и дънни платки 24+4 пина. Този конектор добавя още 4 контакта (да не се бърка с 4 пина 12 волта). Те могат да бъдат свързани към общ конектор и след това 20 пинапревръщам се в 24 пина, или свържете с отделен 4-пинов конектор.

Това се прави за захранваща съвместимост с по-стари дънни платки. Но за да се включи компютърът, не е достатъчно да се захранва дънната платка. Това е в древните компютри, които имаха дънни платки във формат AT, компютърът се включваше след подаване на захранване към захранването, с помощта на превключвател или бутон за захранване с ключалка. При захранвания във формат ATX, за да ги включите, трябва да свържете накъсо клемите на захранването PS-ONИ COM. Между другото, можете да проверите захранването във формат ATX по този начин, като съедините тези щифтове на късо с жица или разгънат кламер.

Включване на захранването

В този случай захранването трябва да се включи, охладителят ще започне да се върти и на конекторите ще се появи напрежение. Когато натиснем бутона за захранване, на предния панел системна единица, изпращаме един вид сигнал към дънната платка, че компютърът трябва да бъде включен. Освен това, ако натиснем същия бутон, докато компютърът работи и го задържим за около 4-5 секунди, компютърът ще се изключи. Такова изключване е нежелателно, тъй като програмите могат да работят неправилно.

Конектор за захранване

Бутон за захранване на компютъра ( Мощност) и бутон за нулиране ( Нулиране) са свързани към дънната платка на компютъра чрез съединители Ключ за захранванеИ Превключвател за нулиране. Те изглеждат като двущифтови черни пластмасови конектори с два проводника, бял (или черен) и цветен. Използвайки подобни конектори, индикация за захранване е свързана към дънната платка, върху зелен светодиод, обозначен на конектора като Power Ledи индикатор за работа на твърдия диск на червения HDD светодиод.

Конектор Power LedЧесто се разделя на два конектора с по един щифт. Това се дължи на факта, че на някои дънни платки тези конектори са разположени един до друг, точно като HDD Led, а на други платки те са разделени от пин пространство.

Фигурата по-горе показва свързването на съединителите Преден панелили предния панел на системния модул. Нека разгледаме връзката по-подробно Преден панел. Долен ред, вляво, конекторите за свързване на светодиода на твърдия диск (HDD Led) са маркирани в червено (пластмаса), последвани от конектора SMI, маркиран в синьо, след това конекторът за свързване на бутона за захранване, маркиран в светло зелено (Превключвател за захранване), последван от бутона за нулиране, маркиран в синьо (Превключвател за нулиране). Най-горният ред, започвайки отляво, е светодиодът за захранване, тъмнозелен (светодиод за захранване), кафяво заключване на клавиатурата и оранжев високоговорител (високоговорител). Когато свързвате конекторите на Power Led, HDD Led и Speaker, трябва да се спазва полярността.

Начинаещите също имат много въпроси при свързването към предния панел USB конектори. Конекторната лента, разположена на задната стена на компютъра, и вътрешният четец на карти са свързани по същия начин.

Както може да се види от двете фигури по-горе, четците на карти и лентите са свързани с помощта на 8-пинов съединител.

Но USB връзкаСвързването на конектори към предния панел понякога е трудно, тъй като щифтовете на този конектор са изключени.

Връзка USBкъм дънната платка - електрическа схема

Те имат маркировки, подобни на тези, които видяхме на конекторите на предния панел. Както всички знаят, в USB конекторИзползват се 4 контакта: захранване +5 волта, маса и два контакта за предаване на данни D- и D+. В конектора за свързване към дънната платка имаме 8 пина, 2 USB порта.

Ако конекторът все още се състои от отделни щифтове, цветовете на свързаните проводници могат да се видят на фигурата по-горе. В допълнение към конекторите за захранване, нулиране, индикация и USB, на предния панел има жакове за микрофон и слушалки. Тези гнезда също са свързани към дънната платка с отделни щифтове.

Свързването на гнездата е организирано по такъв начин, че когато свържете слушалки, високоговорителите, свързани към гнездото, са изключени Линеен изходна гърба на дънната платка. Конекторът, към който са свързани жаковете на предния панел, се нарича FP_Аудио, или Аудио на предния панел. Този конектор може да се види на фигурата:

Разположението на щифтовете или щифтовете на конектора може да се види на следната фигура:

fp аудио връзка

Тук има едно предупреждение, ако сте използвали калъф с жакове за микрофон и слушалки и след това искате да го смените с калъф без такива жакове. Съответно, без свързване на конекторите fp_audioкъм дънната платка. В този случай, когато свързвате високоговорители към конектора Линеен изходняма да има звук от дънната платка. За да работи вградената звукова карта, трябва да инсталирате два джъмпера (джъмпера) на 2 чифта контакти, както е показано на фигурата по-долу:

Такива джъмпери - джъмпери се използват за инсталиране на дънни платки, видео, звукови картии други устройства за настройка на режимите на работа.

Структурата на джъмпера вътре е много проста: има две гнезда, които са свързани помежду си. Следователно, когато поставим джъмпер на два съседни щифта - контакти, ние ги затваряме заедно.

Също така на дънните платки има запоени конектори за LPT и COM портове. В този случай за свързване използвайте лента със съответния конектор на задната стена на системния блок.

Когато инсталирате, трябва да внимавате да не свържете конектора неправилно, напротив. Дънните платки също имат конектори за свързване на охладители. Техният брой, в зависимост от модела на дънната платка, е равен на две в евтините модели дънни платки и до три в по-скъпите. Към тези конектори са свързани охладителят на процесора и охладителят за издухване, разположен на задната стена на кутията. Третият конектор може да се използва за свързване на охладител, инсталиран на предната стена на системния блок за издухване, или охладител, инсталиран на радиатора на чипсета.

Всички тези конектори са взаимозаменяеми, тъй като са предимно три-пинови, с изключение на четири-пинови конектори за свързване на процесорни охладители.

Ако вече сте сглобявали компютри сами, може би сте забелязали, че някои модели компютри имат четири охладителни крака, докато други имат три. Каква е причината за това дизайнерска характеристикаи има ли някаква практическа полза или е поредното изобретение на дизайнерите? Ако тази функция е техническа, тогава каква е разликата между охладителите с три и четири крака?Нека се опитаме да отговорим на този въпрос.

Първо, нека започнем с факта, че феновете с различен брой крака са по-правилно наречени 3-пиновИ 4-пинов. Описаната характеристика е техническа и показва принципа на работа на охладителя. Охладителите с четири извода обикновено се срещат в съвременните дънни платки. Също така четири-пиновите охладители най-често се използват за охлаждане на процесора, докато конвенционалните могат да имат три конектора. Не е толкова трудно да се отгатне защо е необходимо това.

Вентилаторите с четири крака са по-усъвършенствани, защото поддържат контрол на скоростта на работното колело (по метод на модулация на ширината на импулса) , което е много важно за правилно охлажданепроцесор. Това управление се осигурява именно благодарение на допълнителен четвърти проводник, който предава сигнал от контролния чип към вентилатора. Това означава ли, че вентилаторите с три пина нямат такова управление?Не, те също имат собствен сигнален проводник, само скоростта на въртене на работното колело зависи от промените в напрежението на захранващия кабел, въпреки че трябва да се отбележи, че в някои случаи регулирането на скоростта е чисто символично.

Ако вземем картината като цяло, трябва да обърнете внимание и на броя на конекторите на самата дънна платка, тъй като те също се предлагат в три пинови типове. В зависимост от това дали три-пиновият и четири-пиновият модул са свързани към четири-пиновия конектор или обратното, вентилаторът ще работи по различен начин.

3-пинов към 4-пинов конектор.Регулирането на скоростта се извършва чрез промяна на изходното напрежение, но може да се случи и вентилаторът да се върти постоянно, тъй като дънна платканяма да може да го контролира.
4-пинов към 4-пинов конектор.Осигурява се пълен контрол на скоростта на въртене въз основа на индикаторите, взети предвид от контролния чип.
4-пинов към 3-пинов конектор.Четири-пинов охладител, свързан към три-пинов конектор, може да не работи. След това трябва да размените местата 3 И 4 проводници, оставяйки кабела, отговорен за контрола на скоростта, неизползван. Но във всеки случай скоростта на въртене няма да се контролира.

И така, кой вентилатор е най-добре да купите?Бъдещето определено е за 4-пиноввитла, така че ако има четири конектора на дънната платка, разбира се, по-добре е да ги вземете. Цената е друг въпрос; последният може да струва с порядък повече, така че всичко зависи от дебелината на портфейла ви и желанието да имате по-модерна охладителна система.

Във всеки дом има много компютърни фенове: процесорни охладители, видео карти и компютърни захранвания. Могат да се използват за замяна на изгорели или да се включат директно към захранването. Може да има много приложения за това: като вентилатор в горещо време, вентилация работно мястоот дим при запояване, в електронни играчки и т.н.

Феновете обикновено имат стандартни размери, от които най-популярни днес са 80 mm и 120 mm охладители. Свързването им също е стандартизирано, така че всичко, което трябва да знаете, е разводката на 2, 3 и 4 пинови конектори.

На съвременни дънни платки, базирани на шесто или седмо поколение процесори на intelПо правило се запояват само 4-пинови конектори, а 3-пиновите вече са нещо от миналото, така че ще ги видим само в по-старите поколения охладители и вентилатори. Що се отнася до местоположението на тяхната инсталация - на захранващия блок, видео адаптера или процесора, това няма никакво значение, тъй като връзката е стандартна и основното тук е pinout на конектора.

4-пинов проводник на охладителя

Тук скоростта на въртене може не само да се чете, но и да се променя. Това става с помощта на импулс от дънната платка. Той може да връща информация към тахогенератора в реално време (3-пиновият не може, тъй като сензорът и контролерът са на една и съща захранваща линия).

3-пинов конектор на охладителя

Най-често срещаният тип вентилатор е 3-пинов. В допълнение към отрицателния и 12-волтовия проводник, тук се появява трети, "тахо" проводник. Той седи директно върху крака на сензора.

  • Черен проводник - маса (Ground/-12V);
  • Червен проводник - положителен (+12V);
  • Жълт проводник - обороти (RPM).

2-пинов проводник на охладителя

Най-простият охладител с два проводника. Най-често срещаните цветове: черно и червено. Черен - работен минус на платката, червен - 12 V захранване.

Тук намотките създават магнитно поле, което кара ротора да се върти в магнитното поле, създадено от магнита, а сензорът за ефект на Хол оценява въртенето (позицията) на ротора.

Как да свържете 3-пинов охладител към 4-пинов

За да свържете 3-пинов охладител към 4-пинов конектор на дънната платка, за да можете програмно да регулирате скоростта, използвайте следната диаграма:

Когато 3-жилен вентилатор е директно свързан към 4-пинов конектор на дънната платка, вентилаторът винаги ще се върти, тъй като дънната платка няма да има възможност да контролира 3-пиновия вентилатор и да регулира скоростта на охладителя.

Свързване на охладителя към захранването или батерията

За да се свържете към захранването, използвайте стандартни съединители, но ако трябва да промените броя на оборотите (скоростта), просто трябва да намалите напрежението, подавано към охладителя, и това става много просто чрез пренареждане на проводниците на гнездото :

По този начин можете да свържете всеки вентилатор и колкото по-ниско е напрежението, толкова по-ниска е скоростта и следователно по-тихата му работа. Ако компютърът не се нагрява много, но е много шумен, можете да използвате този метод.

За да го захранвате от батерии или презареждащи се батерии, просто свържете плюса към червения проводник и минуса към черния проводник на охладителя. Започва да се върти на 3 волта, максималната скорост ще бъде някъде около 15. Не можете повече да увеличавате напрежението - намотките на двигателя ще изгорят от прегряване. Текущата консумация ще бъде приблизително 50-100 милиампера.

Монтаж и ремонт на охладители за компютър

За да разглобите вентилатора, трябва да премахнете стикера отстрани на проводниците, отваряйки достъп до гумената тапа, която премахваме.

Вдигаме пластмасовия или метален полупръстен с всеки предмет с остър край (канцеларски нож, плоска отвертка и др.) И го изваждаме от вала. Мотор, задвижван от DCспоред безчетковия принцип. Изцяло метален магнит е прикрепен към пластмасовата основа на ротора с работно колело в кръг около вала, а към статора е прикрепена магнитна верига върху медна намотка.

След това почистете отвора под оста и капнете там малко машинно масло, сглобете го обратно, поставете тапа (за да не се задръсти прах) и продължете да използвате много по-тихия вентилатор.

Всички такива вентилатори имат безчетков механизъм за въртене: те са надеждни, икономични, тихи и имат възможност за регулиране на скоростта.

В съвременните охладители конекторите са много по-малки, където първият контакт е номериран и е „минус“, вторият е „плюс“, третият предава данни за текущата скорост на въртене на работното колело, а четвъртият контролира скоростта на въртене.

Размерът или диаметърът на вентилатора се измерва в милиметри, например 120, 140, 92, 90, 80, 40, 50, 60, 200 мм.
Дебелината обикновено е от 15 до 40 mm.

Монтаж на вентилатор за компютър

В повечето случаи вентилаторите на компютърните кутии се монтират на винтове, направени от някакъв вид метал.

Някои модели се предлагат с гумени, силиконови или други крепежни елементи, които намаляват нивата на вибрации и шум.

Вентилаторите се закрепват към радиатора на охладителя, най-често с помощта на скоби или винтове.

Видове и типове лагери в PC вентилатори


Видът на лагера във вентилатора влияе върху неговата производителност и издръжливост.

Лагерите, използвани в компютърните вентилатори, могат да бъдат разделени на два вида: плъзгащи и търкалящи, в зависимост от принципа на действие.

В близост до името има цифри, показващи приблизителното възможно време между отказите на лагера при идеални условия.

Плъзгащи лагери

Подхлъзване, просто(мантажни лагери) до 35 т.ч.
Един от най-опростените в конструктивно отношение плъзгащи лагери. Състои се от втулка и вал. Той се влошава по-бързо от други поради високото триене на частите.

Срокът на експлоатация зависи пряко от вибрационните натоварвания и температурните условия. Излъчваният шум е нисък, но поради бързото износване може да достигне неприятни за ухото нива.

Хидродинамичен(FDB лагер) до 80 t h
Подобрена версия на простата. Пространството между втулката и вала е запълнено със смазка, което минимизира триенето, като по този начин значително увеличава експлоатационния живот и намалява нивата на шум.

Налягане на маслото(SSO) до 160 t h
Различава се от предишния по това, че има магнит, който центрира вала, благодарение на което се намалява износването, увеличава се обемът на смазката и в резултат на това е по-издръжлив и тих.

Самосмазваща се(LDP) до 160 т ч
Използва се специална, по-вискозна, течна или твърда смазка, издръжлив филм или покритие. Подобрено качество на обработка на вътрешни компоненти...

С магнитно центриране, левитация от -- - 160 до --
Практически безконтактен механизъм, базиран на принципа на магнитната левитация.
Много тих (До 80% по-тих от другите...), по-надежден, по-добре издържа на употреба в агресивна среда.

Търкалящи лагери

Търкалящ лагер(съчмен лагер) до 60 - 90 t h
Търкалящите лагери теоретично са малко по-шумни, но и по-устойчиви на износване.
Те се състоят от пръстени, търкалящи се тела (топки или ролки) и сепаратор, който държи търкалящите се тела в желаната позиция. Пространството между телата е запълнено със смазка.

Керамика(керамичен лагер) до 160 t h
Произведен от керамични материали, издържа на по-високи температури и има по-ниско ниво на шум.

Видове конектори за вентилатори за компютър


Внимание!
Ако вентилаторът има няколко различни конектора за свързване, тогава използвайте само един по ваш избор, в противен случай може да повредите устройствата.

3pin и 4 pin - pwn

генерал
И двата са предназначени за свързване към дънната платка.
И за двата конектора третият контакт е тахометър, който определя броя на оборотите и сигнал.
И двата типа са взаимно съвместими, т.е. възможно е да свържете 3pin към 4pin конектор и обратно, като спазвате ключа. *

Разлики между 3pin и 4pin
Разликата между 3-пинов и 4-пинов конектор е следната:

U 3pinброят на оборотите е фиксиран, като правило това е максималната стойност, която обикновено не се контролира първоначално в автоматичен режим.

U 4pinнастройката се извършва автоматично, поради получения PWM сигнал от пин 4.

2 пина

Намира се в захранвания, на платките на видеокартите и... Има само + 12V и заземяване (-), контролът на скоростта е възможен и се осъществява чрез промяна на напрежението, без информация за броя на оборотите за потребителя.

Молекс

Четири-пинов конектор, използван за свързване към захранването. По правило участват само два от 4-те проводника, + и – от 12V. Това означава, че вентилаторът работи на максимална скорост.

*
Ако свържете 3-пинов конектор към 4-пинов конектор или обратно, няма да се извърши настройка на принципа на ШИМ. Ако дънната платка може самостоятелно да регулира скоростта чрез пин 3, чрез промяна на напрежението, тогава настройката ще се извърши независимо, ако не, тогава е възможно да зададете фиксиран брой обороти в BIOS или да го оставите както е , тогава вентилаторът винаги ще работи на максимална скорост.

Влияние на параметрите върху работата на вентилатора

RPM- брой обороти в минута.
CFM- максималния възможен въздушен поток за минута в кубични футове.
Нивото на шума се измерва в сони - синили децибели - dBA. За тихи се считат стойности до 2000 оборота в минута (RPM).

Пример
Нека си представим двама фенове.

Примерът показва (зависимости), че с по-голям диаметър на вентилатора и по-малко обороти е възможно да се получи по-голяма ефективност.

Подсветка

Някои модели са оборудвани с осветление за декоративни цели. Може да бъде едноцветен, многоцветен или с възможност за избор на цвят и ефект. Наличието на подсветка влияе както на цената, така и на консумацията на енергия.