排风扇转动方向时会被外面看到吗

一般电脑机箱总有两个地方可以裝风扇前面的一般在硬盘托架处,后面的一般在电源下面键盘口上方。有的机箱出厂就已经装好1~2个风扇了机箱风扇方向正确情况丅前面(硬盘处)风扇是向机箱里边吹,侧面的风扇向机箱里边吹其他的都是向机箱外边吹。

一般电脑机箱总有两个地方可以装风扇湔面的一般在硬盘托架处,后面的一般在电源下面键盘口上方。有的机箱出厂就已经装好1~2个风扇了机箱风扇方向正确情况下前面(硬盘处)风扇是向机箱里边吹,侧面的风扇向机箱里边吹其他的都是向机箱外边吹。

应该前进后出这样机箱内部风路从前到后很规则:

如果后进前出的话由于电源风扇也是出风的,会造成风路混乱:

不建议装在前面位置因为离CPU很远,气流到达CPU附近时风速已经下降得很厲害效果不理想。  

理论上说装在后面向里鼓风应该能够达到比抽风更好的效果因为风扇鼓风的效率比抽风高,并且送进的冷风似乎能夠立即被CPU风扇利用来降低CPU温度另一方面,已经有电源风扇在抽风一送一抽听上去应该很合理。真是这样吗

于是我用prime95试验了一下,室內环境温度23度结果是送风和抽风机箱温度都是35度,但是送风时CPU温度61度而抽风时只有56度,居然有惊人的5度差别!!!分析一下造成这种狀况的原因主要是主板供电区mosfet管上空的高温空气被带至CPU区,继而被CPU风扇吸入因此导致了CPU温度局高不下。而换作抽风时mosfet管上方的热空气昰直接流向机箱外的并不经过CPU区上方。

另外抽风不光对CPU温度有利,由于和电源风扇同时抽风在机箱内部造成一定负压,外面的冷空氣会通过前面那个空着的风扇口进入内部补充这时硬盘、内存、显卡都会得到一定程度的降温。这比起鼓风时空气从室外流经机箱风扇经过CPU区后即从电源风扇排出的短回路来好处是显而易见的。其实此时的风路基本和两个机箱风扇前进后出时一样,只是风量和风压略尛机箱内部气流速度低一些罢了。

不少机箱出厂送的风扇是默认装在后面风扇位置上的并且是抽风,这的确是有道理的

机箱风扇,不知道大家是否会忽略这一个很小的环节,我不是指CPU风扇,也不是显卡或者北桥的,只是说固定在机箱壳上,在内部的小风扇,以及主电源后面的风扇. ++AEC`r' 

通常有2种规格,一个是120mm的,而另一种是80mm的,在国内的话一般只有黑色的,在国外的可能会有透明的上面还有各色颜色的灯,两个主打的品牌分别是asaka和coolmaster.還有杂牌的,建议大家如果要购买的话最好买品牌的,杂牌的用长时间了噪音相当大.说了半天废话了,下面介绍一下作用. k-?](c- 

根据我的经验来说,内部風扇可以分为2个区域,一个是入风,一个是出风,最好的安装办法是在机箱的前方,或者是侧面安装1或2个风扇,作为入风口,再去机箱的后方安装1-3个风扇作为出风口,这样形成对流,会有很高的散热效率.其他的方法我也试过,比如所有风扇像外吹,或者所有风扇像内吹,这两种方式所带来的结果几乎是相同的,温度也有所降低,但是和一进一出的方式相比的话差距在3-5摄氏度,很惊人的数据吧?如果按照我所说的一进一出的方法来的话有这樣的几个优点: 

显卡温度下降3-4度 X2

刻录机负担减轻 

机箱上的小孔灰尘有所减少. 

另外,最关键一点,如果2个风扇都往外吹风的话,对光驱和软驱的压力非常大,更多的灰尘回进入光驱,导致光头粘灰,从而导致寿命问题.

散热设计:合理的散热结构更是关系到计算机能否稳定工作的重要因素高溫是电子产品的杀手,过高的温度会导致系统不稳定加快零件的老化。随着CPU主频的不断提高高速硬盘的普遍使用,高性能显示卡的频繁更新换代机箱内部的散热问题也越来越受到重视。目前最有效的机箱散热解决方法是为大多数机箱所采用的双程式互动散热通道:外蔀低温空气由机箱前部进气散热风扇吸入进入机箱经过南桥芯片,各种板卡北桥芯片,最后到达CPU附近在经过CPU散热器后,一部分空气從机箱后部的排气风扇抽出机箱另外一部分从电源底部或后部进入电源,为电源散热后再由电源风扇排出机箱。机箱风扇多使用80mm规格鉯上的大风量、低转速风扇避免了过大的噪音,实现了“绿色”散热

很多朋友认为,要快速排出机箱内的热空气多加几个机箱风扇僦可以了,这是个认识的误区实际上,过多的机箱风扇或者风扇安装不当,可能会导致机箱内空气流动紊乱反而降低了散热效果。 

  在这里我们要引入风道这个概念简单点说,风道就是空气在机箱内运动的轨迹合理设计的风道,可迅速带走机箱内的热空气北方的朋友可能都很有体验,冬天巷子里的风比开阔地方的风大得多也特别冷,这时巷子就是一个很好的风道 

  风道的形成,主要是甴于机箱内部的风扇的转动把机箱内的热空气强制抽出,使机箱内产生负压吸引机箱外的冷空气由机箱的开孔进入机箱从而形成空气嘚交换。

  风道是由机箱内的风扇转动强制形成的因此机箱内风扇的多少、位置都会影响风道的强弱和轨迹。 

  我们以最普通的电腦系统来介绍散热风道这种系统通常只有一个电源风扇,并籍以形成风道8厘米风扇的电源与12厘米风扇的电源,在风道上有一些差异

 1、尽量采用12厘米风扇的电源;2、机箱风扇和电源风扇的风量尽量大;3、不要安装过多的机箱风扇;4、不必要的机箱开孔要尽可能封住;5、机箱内的理线要整齐,尽量不要阻挡风道

买一个微机用的风扇,新旧都可以当然要和你的机箱上孔相对,在风扇的标签上有该风扇嘚工作电压是12V还是5V(你只能买这样的风扇其他的没用!!切记!!)红线是(+)的,黑是(-)的然后把红线插在你电脑里多余的硬盘戓光驱的插头上。该插头黄是+12V红是+5V的端头,黑是地线如你的风扇是12V的,你就红和黄连黑和黑连,要是风扇是5V的红和红连 黑和黑连。

买个IDE设备电源口转风扇口的转接线(2元以下)就可以了

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  家里的油烟机在使用的时候洳果突然停电或者突然出故障了的话不一会儿家里的厨房就会被油烟充满了整个空间,这个时候起到作用的就是排风扇那么下面我们僦来讲讲关于排风扇的相关知识,看一看排风扇怎么安装的以及排风扇安装时候的注意事项有哪些

  排风扇,由电动机带动风叶旋转驅动气流使室内外空气交换的一类空气调节电器。又称通风扇排风的目的就是要除去室内的污浊空气,调节温度、湿度和感觉效果排风扇广泛应用于家庭及公共场所。

  1、安装前首先要检查 排气扇 各部件是否完整和安全并检查外壳、风叶是否因运输过程引起的变形或损坏,否则应在修复后确定正常后才可使用

  2、安装前要先检查排风扇是否有足够的强度和固定螺钉是否符合风机安装孔尺寸。

  3、检查框架、风叶有无变形扇叶转动是否灵活,有无摩擦现象检查所有紧固件是否齐全、拧紧。

  4、安装前应检查进风口和出風口的位置及安装尺寸是否相对

  5、线路电压必须与电动机上额定电压相符。

  6、电机非接线部分不可随意拆卸接线时,打开接線室的盖穿入引线接到端子上,接上后盖上盖拧紧螺钉使其间隙小于0.2MM。

  7、检查各转动部件是否相碰紧固件是否牢固。

  8、使鼡前应先检查风叶旋转方向是否与风机相一致

  9、使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物,以免影响散热

  10、风机起动前应先检查风机里面有无妨碍风轮转动的物件,如工具等

  11、长期不用的风机重新使用时,应按说明书再检查一遍进行适当的清理,合适后方可使用

  1、在安装排风扇之前,是需要确定好一个安装方位的这个方位的确认需要注意使用环境,看具体安装在哪個部位最为合适这样才能使排风扇达到最佳的使用效果。安装时要注意每个紧固件是否都安装紧了,确保排风扇能正常安全的运行

  2、安装排风扇是应该特别注意是安装平稳,要把排风扇放于一个平稳的水平位置也需要把排风扇安装到一个便于操作的方位,以方便日常的使用

  关于排风扇的相关知识,我们就为大家介绍到这里了在日常生活之中少不了一日三餐,所以排风扇使用的次数也是佷频繁的这样频繁的使用势必会导致排风扇的故障问题,而且还有经年累月下来的油烟污渍所以我们在买来排风扇的时候就需要开始維修保养排风扇了,保证排风扇能够很好地供我们使用

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一、电风扇工作原理及分类

电风扇都是电流通过电动机带动叶片产生空气对流加速散热的

1. 按自动化程度分类

可分为普通电风扇和高档电风扇

可分为交流电风扇、直流电風扇和交直流电风扇。

3.按电动机的形式分类

可分为单相交流罩极式、单相交流电容式及交直流两用的串激式电风扇

4.按结构特征及用途分類

可分为台扇、吊扇、落地扇、排气扇、转页扇等。

二、电风扇的结构及组成

1、各种台风扇与落地扇的结构:

②电风扇叶及前后网罩.常用三頁扇风扇叶直径250—400mm

③连接头及减速连杆摆头机构.

④底座及开关控制机构.

遥控冷暖风扇(空调):

电热送暖风;过水帘送冷风,其工作原理如图:

风扇送出冷风的工作原理:

在普通风扇基本结构的基础上在出风口出增加了一个由小电动机带动转动水帘网布,其下部有水箱风通过水帘会降温,是因为液态水汽化需要汽化热能提高湿度当然也是液态水汽化增加了室内的湿度。有增湿效果

1、电容式风扇电動机:

风扇电动机多用4电容电动机转速在1400转/分以下.启动转矩(0.3-0.5)倍额定转矩,最大转矩(1.1-1.5)倍额定转矩.

长度L、内径d、外径D、铁芯槽数:Z

绕组形式、节距Y、导线线径Φ绕组接法.副绕组及启动与工作电容:1—1.5uf .采用绕组调速的电动机还有调速绕组.

2.少数小功率风扇也有用2极罩极电动機的,转速在2800转/分以下

2)单相异步交流电动机的结构

单相异步交流电动机由前端盖、后端盖、轴承、定子铁心、定子绕组、转子、起动え件等部分组成,其结构如图所示

它是用铸铁、铝合金、薄铁板制作而成。为了保证安装精度家用电器中电动机的前、后端盖大部分鼡薄铁板冲压成型。

微型电动机中的轴承有两种类型:一种是滚珠轴承另一种是含油轴承,它们共有高强度、耐磨性好尺寸精度高、穩定性好的优点。前者是用轴承钢加工而成工艺复杂、成本高;后者是用粉末冶金构件加工而成,避免了很多机械加工上的麻烦它有哆孔,使用前在热油中浸润使微小孔中充满润滑油,当轴与轴承高速运转摩擦发热时,油自动渗出

是用硅钢片按一定的形状冲压、疊压成圆柱形,圆柱内侧均匀分布有线槽

由两套线圈组成:一套是主绕组(运行绕组),一套是副绕组(起动绕组)两套绕组沿定子嘚内圆相间嵌放,并错开一定的空间角度主、副绕组同槽嵌放时,则副绕组在上主绕组在下。绕组之间的连线应按定子绕组展开图接线。绕组嵌放一般有两种方式:一种是同心排列;另一种是等距排列

3)单相异步交流电动机的工作原理

单相异步交流电动机的工作绕組接通电源后,就会在气隙内产生一个大小相等、方向相反的脉振磁场当该磁场切割转子导条后,将在导条中感应出相应的电势和电流当转子电流与磁场作用时产生相应的电磁转矩。最终转矩等于零(即转子不转)必须借助起动绕组和电容器,来削弱其中一个方向的磁场使在起动时气隙中能够形成一个旋转磁场。从而驱动转子顺着增强磁场的旋转方向转动

单相电容起动异步交流电动机

电容起动电動机在副绕组串接一个离心开关和电容器与主绕组并接到单相电源上。电容的作用是使副绕组电流相位接近超前于主绕组电流相位900电角度有利于电动机起动。当转子的转速达到额定转速的75%左右时由于离心力作用,离心开关被打开副绕组支路开路,主绕组工作维持电動机运行。

单相电容转异步交流电动机

电容运转电动机无论在启动或运转时其副绕组与电容器串联并接到电源两端。这种运行方式实質上是一台两相异步电动机,其两个绕组在空间相隔900电角度绕组中的电流在时间上也相差900相角。定子绕组在气隙中产生的磁场接近圆形旋转磁场使电动机的性能有较大的改善。这种电动机的功率因数、效率及过载能力都比普通单相异步交流电动机高由于电动机在运行時需要的电容比启动时小,所以在电动机启动后必须利用离心开关把多余的电容C1(起动电容)切除,而另一电容C2(运行电容)仍与副绕組接通如图所示。

电容运转式电动机的优缺点

·优点:起动性能好、运转平稳、结构简单、效率高和噪音小调速方便,在线圈中串电阻器或电抗器可以用来减速

·缺点:起动转距小,一般只有满载的50%~90

1.在电风扇的扫风(摆头),通常在电动机主轴采用蜗轮蜗杆減速用摆头连杆控制电扇摆头:

①电扇的摇头机构:(转向角度:600—900

②蜗轮蜗杆减速机构:将电机高速转动主轴减速、并通过减速齿輪再减速。

③摆头连杆控制电扇摆头

④电风扇停止摇头控制离合装置:使蜗杆与减速齿轮分离,可停止摇头

1)调速开关、互锁、自锁、联动

六、电风扇的调速方法及原理

无级调速一般采用双向晶闸管作为风扇电动机的开关.利用晶闸管的可控特性,通过改变晶闸管的控淛角α,使晶闸管输出电压发生改变,达到调节电动机转速的目的。在电源电压每个半周起始部分,双向晶闸管VS为阻断状态电源电压通過电位器RP,电阻R向电容C充电当电容C上的充电电压达到双向触发二极管VD的触发电压时,VD导通C通过VD向VS的控制极放电,使VS导通有电流流过電机绕组。通过调节电位器RP的阻值大小可调节电容C的充电时间常数,也就调节了双向晶闸管VS的控制角α,RP越大控制角α越大,负载电动机M上电压变小,转速变慢

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