12
14
15
17
18
19
24
5
8
10
11
13
14
16
17
18
23
5
7
9
10
12
14
15
16
17
22
4
6
8
10
11
13
14
15
16
21
3
5
7
9
10
12
13
14
15
20
2
4
6
8
9
11
12
13
14
Крім зазначених особливостей, необхідно враховувати і ряд специфічних обставин, пов'язаних з використанням термоелектричних модулів Пельтьє у складі кулерів, застосовуваних для охолодження високопродуктивних центральних процесорів потужних комп'ютерів.
Архітектура сучасних процесорів (рис. 2.5.) і деякі системні програми передбачають зміну енергоспоживання залежно від завантаження процесорів. Це дозволяє оптимізувати їх енергоспоживання. До речі, це передбачено і стандартами енергозбереження, підтримуваними деякими функціями, вбудованими в апаратно-програмне забезпечення сучасних комп'ютерів. У звичайних умовах оптимізація роботи процесора і його енергоспоживання благотворно позначається як на тепловому режимі самого процесора, так і загальному тепловому балансі. Однак слід зазначити, що режими з періодичною зміною енергоспоживання можуть погано поєднуватися із засобами охолодження процесорів, що використовують модулі Пельтьє. Це пов'язано з тим, що існуючі холодильники Пельтьє, як правило, розраховані на безперервну роботу. У зв'язку з цим, найпростіші холодильники Пельтьє, що не володіють засобами контролю, не рекомендується використовувати разом з охолоджуючими програмами.
В
Рис. 2.5 - Процесор з модулем Пельтьє
У разі переходу процесора в режим зниженого енергоспоживання і відповідно тепловиділення можливе значне зниження температури корпусу і кристала процесора. Переохолодження ядра процесора може викликати в деяких випадках тимчасове припинення його працездатності, і як результат, стійке зависання комп'ютера.
Деякі проблеми можуть виникнути і в результаті роботи ряду вбудованих функцій, наприклад, тих, які здійснюють управління вентиляторами кулерів. Зокрема, режими управління енергоспоживанням процесора в деяких комп'ютерних системах передбачають зміну швидкості обертання охолоджуючих вентиляторів через вбудовані апаратні засоби материнської плати. У звичайних умовах це значно покращує тепловий режим процесора комп'ютера. Однак у випадку використання найпростіших холодильників Пельтьє зменшення швидкості обертання може призвести до погіршення теплового режиму з фатальним результатом для процесора вже унаслідок його перегріву працюючим модулем Пельтьє, який крім виконання функцій теплового насоса, є потужним джерелом додаткового тепла.
Зважаючи на це необхідно відзначити, що, як і у випадку центральних процесорів комп'ютерів, холодильники Пельтьє можуть бути гарною альтернативою традиційним засобам охолодження відеочіпсетів, використовуваних у складі сучасних високопродуктивних відеоадаптерів. Робота таких відеочіпсетів супроводжується значним тепловиділенням і зазвичай не схильна до різких змін режимів їх функціонування.
Для того щоб виключити проблеми з режимами змінюваного енергоспоживання, що викликають конденсацію вологи з повітря і можливе переохолодження, а в деяких випадках навіть перегрів елементів, що захищаються, таких як процесори комп'ютерів, слід відмовитися від використання подібних режимів і ряду вбудованих функцій. Однак як альтернативу можна використовувати системи охолодження, що передбачають інтелектуальні засоби управління холодильниками Пельтьє. Такі засоби можуть контролювати не тільки роботу вентиляторів, але і змінювати режими роботи самих термоелектричних модулів, використовуваних у складі активних кулерів.
В
2.3 Застосування ефекту Пельтьє
Елементи Пельтьє застосовуються в ситуаціях, коли необхідно охолодження з невеликою різницею температур, або енергетична ефективність охолоджувача не важлива. На...