Вольтметр для компа — продвинутая версия
На этот раз начну с конца. Вот, что получилось:
Ну а теперь, давайте поговорим о том, как я к этому все пришел. Может быть кто-то узреет для себя пару полезных идей.
На этот раз начну с конца. Вот, что получилось:
Ну а теперь, давайте поговорим о том, как я к этому все пришел. Может быть кто-то узреет для себя пару полезных идей.
Была однажды такая замечательная компания Asetek, которая делала замечательные системы водяного и фазового охлаждения для энтузиастов. К сожалению, пару лет назад, фирма перестала заниматься выпуском подобной продукции. Но был в их линейке один теплообменник, названный Antarctica, который бил все рекорды производительности.
Опять же, в интернете есть сотни обзоров и сравнений этого теплообменника с другими. Поэтому я не буду приводить здесь его обзор и тесты. Скажу лишь, что Antarctica действительно очень эффективен и выглядит отлично.
Продолжаем строительство корпуса для будущего компьютера. Как было сказано в предыдущей статье, в корпусе нужно разместить систему водяного охлаждения, или “водянку”. Несмотря на то, что для корпуса Antec Twelve Hundred существует фирменный радиатор Antec (его нужно приобретать отдельно), он показался мне маленьким и неэффективным. Поэтому я решил пойти иным путем.
После изучения
Когда я только вынашивал в голове план будущего проекта the brain, я планировал использовать корпус Thermaltake Armor VH6001BWS. Обзоры данного корпуса были тщательно исследованы и проанализированы – для моих целей он уверенно лидировал (просторный, качественный, стильный, удобный в использовании).
Однако, увидев в интернете обзор относительно корпуса Antec Twelve Hundred я понял, что это именно то, что мне надо. Я не буду приводить здесь очередной обзор сего чуда – их навалом в интернете (например этот).
Корпус по идее создан и оптимизирован для систем с воздушным охлаждением компонентов. Но это вовсе не мешает вхерачить в него водянку. Вот этим и предстоит заняться, наравне с установкой неоновой подсветки внутренностей и умной укладки электропроводки в корпусе.
Сердцем водяной системы охлаждения проекта the_brain станет широко известная в кругу оверклокеров помпа Laing DDC. Эта 12тивольтная помпа славится своей производительностью, тихоходностью и надежностью. Добиться столь высокого превосходства над 220вольтными помпами переменного тока, тоже широко использующимися в охлаждении компьютеров, инженерам удалось за счет специфики применяемого двигателя. Центробежный насос в высоковольтных помпах переменного тока приводится в движение простым синхронным двигателем, направление вращения которого непостоянно – он начинает вращаться “куда ему легче” в момент включения (это зависит от начального положения ротора и фазы тока в сети). Поэтому крыльчатка помпы должна работать в обоих направлениях вращения. Единственной формой, удовлетворяющей подобным требования оказался крест или звездочка. Подобная крыльчатка конечно делает свою работу, но при этом далеко не идеально. Из-за необтекаемой формы крыльчатки помпа шумит, производительность, несмотря на бешеные обороты, не велика. На дешевых помпа из-за вибраций крыльчатка часто начинает болтаться на валу, что вызывает еще больший шум и стрекотание.
В отличие от помп переменного тока, двигатель в помпах постоянного тока всегда вращается в одну сторону. Это дает инженерам возможность максимально сконцентрироваться на улучшении гидродинамических свойств крыльчатки и камеры в которой она вращается. Кроме того обороты бесщеточных двигателей на 12тивольтных помпах контролируются электроникой, так, что помпа работает в оптимальном режиме. Некоторые низковольтные компьютерные помпы (например, канувшая в лету, продукция фирмы Asetek) имеют даже возможность подключения к порту USB и соответствующее программное обеспечение, позволяя пользователю мониторить работу девайса и управлять им.
Помпа Laing DDC не имеет возможности подключения к USB, но зато обладает массой других превосходных качеств.
Попался мне в руки полудохлый казенный лапоть IBM T42p, идущий в утиль. И в голове тут-же созрел коварный план заменить подвыгоревший и начавший краснеть, тускнеть и дохнуть экран моего старого доброго IBM T42 на практически новый с казенного лаптя. Подстегивало еще то, что у меня экран был с максимальным разрешением 1024×768, а на казенном 1400×1050. В процессе замены получились вот такие забавные фотки:
[ad#intext2]
Около года назад компания Enermax выпустила серию кулеров Twister.
Три типа кулеров внутри этой серии (Magma, CLUSTER и EVEREST) отличаются совершенно уникальной технологией подвески ротора в магнитном поле, которая не только сводит на нет износ движущихся частей, но и позволяет легко снимать крыльчатку для очистки:
Кроме того уникальна форма лопастей: они были спроектированы на базе геометрии крыла летучей мыши и обеспечивают внушительную производительность при реально низком уровне шума.
Разница между тремя этими кулерами заключается в их внешнем виде и некоторых второстепенных функциях.
В моем «старом» настольном компе было довольно много кулеров, но в моменты относительного покоя, они не шумели, благодаря системе регулирования частот вращения. В новом проекте the brain, Карлсонов будет тоже немало и реобас абсолютно необходим. Уже готов был строить его сам, но в один прекрасный осенний день, совершенно случайно обнаружил на моем любимом магазине-аукционе eBay сенсорый реобас NZXT Sentry 2. Внешний вид просто запал в душу.
Как я уже упоминал, в данный момент я нахожусь в процессе проектирования и стоительства своего нового настольного компьютера. Проект тянется уже довольно долго, и назвал я его the brain. Даже картинку сваял:
Отныне эта картинка будет появляться во всех статьях, касающихся проекта.
Вкратце о компе:
За основу взят корпус Antec Twelve Hundred (который, собсно, вы и видите на картинке). Корпус подвергается модификации средней тяжести: адаптирование под водяную систему охлаждения, освещение внутренностей, управление вентиляторами, систему контроля напряжений питания и т.п. Все описанные манипуляции будут постепенно освещаться на этом сайте в ближайшем будущем.
Из железа планируется ставить материнку вроде Asus Rampage 2, проц 4рех ядерный, памяти побольше да видюху покруче. Даже две.
Планируется поставить так-же стриммер для резервного копирования данных, рэйд (зеркало) для хранения важной и часто востребованной информации и быстый винт Veloci Raptor для оси.
Вот это собственно основная идея проекта, которая непрерывно развивается/меняется/дополняется в процессе изготовления.
Статьи:
Захотелось мне однажды сочинить вольтметр для своего компа. Дело в том, что комп сильно разогнан, и очень уж мне хотелось постоянно мониторить напряжения в нескольких точках (таких как память, процессор, линии питания и т.п.) Кроме всего прочего эстетическая сторона вопроса тоже не давала покоя — я представлял себе как клево будет смотреться экранчик с цифрами на морде у компа.
Задача была проста: придумать некий девайс, состоящий из, собственно, вольтметра и коммутатора — узла, который бы позволил подключать к одному вольтметру несколько цепей для измерения. К сожалению особых познаний в электронике у меня тогда не было, и пришлось пожертвовать желанием сделать цифровое переключение каналов, довольствуясь пакетным переключателем. Таких было сразу же куплено парочку, про запас:
Вольтметр было принято решение сделать самому, так как имеющееся в продаже китайское барахло было адски неточным и экран был жидкокристаллическим, в то время как мне хотелось ярких цифр на LED дисплее.
К счастью желание заиметь рукотворный вольтметр посетило не меня одного и давным-давно была придумана соответствующая микросхема КР572ПВ2А и ее импортный аналог ICL7107CPL, которая сочетает в себе довольно точный вольтметр и драйвер для четырех семисегментных LED индикаторов. Микросхема (а точнее целых четыре!) было получено нахаляву, в качестве инженерных образцов от фирмы проихводителя MAXIM — при заказе можно выбрать опцию Order Sample и так до восьми чипов за раз.
Схема вольтметра была взята из даташита на данную микросхему:
К сожалению у меня не осталось файлов с разводкой платы, но она настолько элементарна, что думаю любой при желании легко с этим справится. Сама схема настолько проста, что начинает работать сразу, без каких либо настроек и плясок с бубном. На вход ставится точный делитель напряжения 1:10 (нога номер 31), то есть придется найти где-то точный прибол для настройки делителя. Рекоммендую строить его на точном многооборотном подстроечнике.
Собственно, с этого момента сердце всего девайса уже готово. Мне осталось лишь запихать это в корпус от старого сидюка, присобачить переднюю панель, сделать коммутатор из уже упомянутого нами пакетника и воспользоваться колодками для присоединения проводов, идущим к точкам, в которых будем мерять напруги.
Вот как это было в моем случае:
[svgallery name=»voltmeter_ver1″]
С тех пор, как был изготовлен данный аппарат, утекло много воды. Сейчас я строю новый компьютер, в котором решено поставить усовершенствованный вольтметр, на сей раз с кнопочным управлением и индикацией текущего канала в режиме бегущей строки, процессом создания которого я скоро поделюсь.
UPDATE: создал, делюсь. 🙂