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Ventiladores de ordenador

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Ventiladores de ordenadores (Ventilador de PC)

 

La teoría básica

 

Medida de tamaño

Existen varios formatos y se utilizan generalmente para cerramientos:

240 mm, 200 mm, 144 mm, 120 mm, 92 mm, 80 mm

Los formatos más pequeños generalmente no se utilizan en los recintos. Están más dedicados a la refrigeración de procesadores, radiadores de tarjetas maestras u otros componentes.

70 mm, 60 mm, 50 mm, 45 mm, 40 mm, 35 mm, 25 mm

Esta medida es la medida del cuadrado del abanico. Vienen en una amplia gama, aunque algunos tamaños son más populares.

 

Tamaños populares de ventiladores de caja

En los gabinetes de ordenador estándar, tiene una o más ranuras para uno o más ventiladores. Los formatos más utilizados en cajas estándar son de 80mm a 120mm. En gabinetes de ordenadores optimizados para sus capacidades de enfriamiento, rara vez vemos ventiladores de menos de 120 mm. Algunos gabinetes de gama alta y para juegos están listos para usar ventiladores de 144 mm, 200 mm e incluso 240 mm.

 

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Tenga en cuenta que a menudo hay orificios pretaladrados para ventiladores más pequeños. Por ejemplo, en una ranura para un ventilador de 120 mm en una caja, a veces tendrá agujeros para colocar 92 mm y, a veces, incluso 80 mm.

El formato de 92 mm (9,2 cm) es menos popular debido al hecho de que a menudo tenemos la posibilidad de colocar 80 mm en una ranura de 92 mm, que es más económica por la poca diferencia de rendimiento. También permite a los comerciantes inventariar menos tipos de ventiladores.

 

El grosor de los ventiladores de PC

El grosor estándar es de 25 mm (2,5 cm), existen ventiladores más finos con un grosor de 10 mm (1 cm). Estos últimos tienen un flujo de aire que se dispersa más rápidamente. El aire se proyecta más ampliamente.

Más raro aún, hay ventiladores de 35 mm (3,5 cm), pero generalmente se reservan para aplicaciones específicas. Estos últimos tienen un flujo de aire que se dispersa menos a lo ancho, pero va más allá.

Tenga en cuenta que cuanto menor sea la relación entre el diámetro y el grosor de un ventilador, más lejos irá el flujo de aire en términos de distancia. Por el contrario, cuanto mayor sea la relación entre el diámetro y el grosor de un abanico, más rápido se dispersará el flujo.

 

Especificaciones importantes a tener en cuenta

La idea al elegir un ventilador de PC es elegir la mejor relación CFM/DB. Sea, cuanto más CFM (potencia) para menos DB (ruido).

 

CFM

El número de pies cúbicos de aire por minuto que empuja el ventilador. Esto es lo que generalmente representa el índice de rendimiento. Cuanto mayor sea el número, más fuerte será el flujo de aire.

 

Base de datos

El número de decibelios, o el ruido producido por el ventilador. Cuanto menor sea el valor, mejor.

 

Tecnologías de rodamientos

 

Cojinete de manguito

Más silencioso a baja o media velocidad, más eficiente, pero sensible al calor. El exceso de calor lo destruirá.

 

Rodamiento de bolas

Resistente al calor, vida más larga, más silencioso a altas velocidades, más caro de fabricar.

 

Tipos de filtros

Hay 2 familias de filtros de ventilador de ordenador, filtros de malla y filtros de espuma. Algunas carcasas vienen con filtros. La adición de filtros también se puede hacer en un ordenador ya ensamblada.

 

Filtros de espuma

Privilegiados por la contribución al silencio que hacen. Son fáciles de mantener y bloquean un máximo de polvo. Debido a su alta eficiencia, deben limpiarse con más frecuencia. La falta de mantenimiento de estos filtros puede ser peligrosa y provocar un sobrecalentamiento.

 

Filtros de malla

Antiguamente, más complicados de desmontar que los de espuma, hoy en día existen sistemas sin tornillos o magnéticos para este tipo de filtros. Se obstruyen menos rápidamente que los filtros de espuma y su vida útil es casi infinita si se les da un buen mantenimiento. Esto es lo más habitual, algunos casos y grandes ordenadores incluidos. Es menos probable que la falta de mantenimiento en este tipo de filtro cause problemas a largo plazo.

 

Implementación

Si esta primera parte se refiere a la teoría que permite comprender los conceptos básicos, la segunda parte sería la aplicación de los principios que permiten optimizar los flujos de aire internos.

Una de las claves del éxito es experimentar y medir los puntos críticos que producen calor. Podemos reducir la temperatura efectiva colocando los componentes de enfriamiento correctos en el lugar correcto. Si además simulamos malas condiciones, esto nos permite ir más allá para predecir el efecto del desgaste a largo plazo.

 

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Fuente:  Soporte WEB 


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