电子发烧友网报道(文/李诚)近年来,服务器风扇凭借其成本低、转速高、风力大等特点,在各个领域的应用得以迅速铺开。除了在服务器散热方面发挥着重要作用之外,服务器风扇还有很多创新的应用方式,例如将服务器小风扇用于焊锡台排风,改装为桌面小风扇等,备受广大电子发烧友的青睐。
那么,将服务器风扇用作桌面小风扇的实际体验效果如何?服务器风扇的内部构造又是怎样的呢? 针对这两个问题,近日笔者对一款售价仅需10元的台达服务器风扇,进行了性能测试和拆解分析,具体内容见下文。
服务器风扇拆解及内部结构
本次拆解的设备为台达的GFB0412EHS,工作电压为12V,额定功率21.84 W。
在产品结构上,服务器风扇与一般的散热器风扇略有不同,服务器风扇采用了双重反转同向出风的设计,内部由两个小风扇串联而成。
双重反转的风扇组合设计,主要是为了能够在有限的空间内产生更大的风压,确保热空气能够有效地被排出设备,满足服务器和其他热源的散热需求,保持设备运行的稳定性和可靠性。并且双重反转的风扇设计,也有分担风力负荷,减少扇叶振动和噪音的作用。
此外,为降低扇叶高速旋转所产生的振动和噪声,这款服务器风扇还分别在每个小风扇的转轴上放置了两颗滚珠轴承和一个弹簧。
同时,滚珠轴承和弹簧还能起到一定的支撑作用,保证转轴在旋转过程中不会产生偏移,起到一定的物理缓冲效果,降低噪声与振动对设备和环境造成影响。在两个滚珠轴承的支撑下,扇叶的转动也会变得更加流畅。
在电机规格方面与大多数服务器风扇一样,采用了较为常见的无刷电机方案,电机内部共有4组线圈。
使用无刷电机的好处在于,能够通过电子控制器控制驱动电压、电流,更精准地控制电机的转速和转向,以满足不同设备的散热及噪音需求。
电机控制主板位于定子线圈下方,主要由1颗MCU和4颗MOS管构成。其中,3颗MOS管位于主板的正面,用于对线圈电流的通断进行控制,从而驱动电机。而另外一颗MOS则位于主板背面。
虽然,主板所使用的是MCU为一颗定制化芯片,从芯片上提供的丝印,无法确定该芯片的具体功能。不过,综合主板的电路设计,可以推断出该电机所使用的MCU应该是一颗PWM控制芯片,通过脉宽信号与主板背面的MOS管相互协作,对线圈电流的大小进行调制,从而实现电机的转速控制。
服务器风扇风力如何?能否当桌面小风扇使用?
为验证服务器风扇风力,以及能否当桌面小风扇使用,笔者主要对风扇的风力和噪声两方面进行测试。
在风力测试方面,笔者以公仔玩偶和100克瓶装液体作为变量,进行了两组风力测试。在第一组测试中,当服务器风扇转速达到最高时,风扇所产生的推力能使公仔玩偶保持在距离风扇约10厘米的位置持续前进。
在第二组测试中,虽然液体的重量比公仔玩偶重,但服务器风扇在距离较近的情况下,依然能够产生大于液体重量的推力,并推动液体前进。
通过这两组风力测试足以证明,服务器风扇所产生的风力并不比一般桌面小风扇差,并且价格还十分地便宜。然而,在噪声方面,服务器风扇的表现并不理想。
在这两组测试中,笔者均以12V可调电源为服务器风扇供电。当可调电源满额输出,服务器风扇处于满载状态时,服务器风扇的出风量非常可观,但其所产生的噪音也非常地大,甚至对人与人之间的正常谈话造成干扰。
而当笔者通过可调电源控制输出功率,让服务器风扇所产生的噪音在人耳的可就受范围内时,由于电源功率降低,服务器风扇所产生的风力已变得十分微弱,无法满足人们对风力的需求。
从这两方面测试可以得出一个结论,服务器风扇并不适合当桌面小风扇使用,虽然风力表现非常出色,但它在噪音控制方面还存在一定的问题。毕竟服务器风扇设计的初衷主要机房、工业等领域的应用,噪音水平普遍较高。
结语
综合来看,无论是在成本还是风力方面,服务器风扇都具有十分显著的优势。它们能够以较低的成本制造、采购,并为设备提供稳定性散热性能。然而,噪音问题限制了其应用范围和使用场景,倘若能够在不影响性能和成本的情况下解决这一问题,服务器风扇的应用领域有望得到进一步的拓展,市场前景十分可观。
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