SpeedFan este un utilitar puternic de monitorizare a temperaturii. Cum se verifică podul de sud de pe placa de bază Cum se verifică temperatura podului de pe placa de bază

În acest articol, vă propun o prezentare generală a unor astfel de programe, vă voi spune despre capacitățile lor, despre ce temperaturi ale computerului sau laptopului dvs. pot fi vizualizate cu ajutorul lor (deși acest set depinde și de disponibilitatea senzorilor de temperatură pentru componente) și despre capacitățile suplimentare ale acestor programe. Principalele criterii după care programele au fost selectate pentru revizuire: spectacole informatie necesara, gratuit, nu necesită instalare (portabil). Prin urmare, vă rugăm să nu întrebați de ce AIDA64 nu este listat.

Despre programul Speccy (de la creatorii CCleaner și Recuva) pentru vizualizarea caracteristicilor unui computer, inclusiv temperatura componentelor sale, am scris deja de mai multe ori - este destul de popular. Speccy este disponibil ca instalator sau versiune portabilăpe care nu trebuie să le instalați.

Pe lângă informații despre componentele în sine, programul arată și temperatura acestora, pe computerul meu au fost afișate: temperatura procesorului, a plăcii de bază, a plăcii video, hard disk și SSD. După cum am scris mai sus, afișarea temperaturii depinde, printre altele, de disponibilitatea senzorilor corespunzători.

În ciuda faptului că informațiile despre temperatură sunt mai mici decât în \u200b\u200bprogramul descris anterior, va fi suficient să urmăriți temperatura computerului. Datele din Speccy sunt actualizate în timp real. Unul dintre avantaje pentru utilizatori este prezența limbii de interfață rusă.

Puteți descărca programul de pe site-ul oficial http://www.piriform.com/speccy

CPUID HWMonitor

Încă una program simplu, care oferă informații complete despre temperaturile componentelor computerului dvs. - HWMonitor. În multe feluri, este similar cu Open Hardware Monitor, disponibil ca program de instalare și arhivă zip.

Lista temperaturilor afișate pe computer:

  • Temperaturile plăcii de bază (poduri sud și nord etc., conform senzorilor)
  • Temperatura procesorului și a nucleelor \u200b\u200bindividuale
  • Temperatura plăcii grafice
  • Temperatura puternică discuri HDD și unități SSD SSD

Pe lângă parametrii specificati, puteți vedea tensiunile pe diferite componente ale computerului, precum și viteza de rotație a ventilatoarelor de răcire.

Puteți descărca CPUID HWMonitor de pe pagina Oficială http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html

OCCT

Programul gratuit OCCT este conceput pentru teste de stabilitate a sistemului, acceptă limba rusă și vă permite să vedeți doar temperatura procesorului și a nucleelor \u200b\u200bsale (dacă vorbim doar despre temperaturi, altfel lista informațiilor disponibile este mai largă).

În plus față de valorile minime și maxime ale temperaturii, puteți vedea afișarea acestuia pe grafic, ceea ce poate fi convenabil pentru multe sarcini. De asemenea, cu ajutorul OCCT, puteți efectua teste de stabilitate ale procesorului, plăcii video, sursei de alimentare.

Programul este disponibil pentru descărcare de pe site-ul oficial http://www.ocbase.com/index.php/download

HWInfo


Ei bine, dacă toate utilitățile enumerate nu au fost suficiente pentru unii dintre voi, vă sugerez altul - HWiNFO (disponibil în două versiuni separate de 32 și 64 de biți). În primul rând, programul este conceput pentru a vizualiza caracteristicile unui computer, informații despre componente, versiunea BIOS, Windows și drivere. Dar dacă apăsați butonul Senzori din fereastra principală a programului, se va deschide o listă cu toți senzorii din sistemul dvs. și puteți vedea toate temperaturile disponibile ale computerului.

În plus, sunt afișate tensiunile, S.M.A.R.T. pentru hard disk-uri și SSD și o listă uriașă parametri suplimentari, valori maxime și minime. Este posibil să înregistrați modificările indicatorilor în jurnal, dacă este necesar.

In cele din urma

Cred că programele descrise în această revizuire vor fi suficiente pentru majoritatea sarcinilor care necesită informații despre temperaturile computerului pe care le aveți. De asemenea, puteți vizualiza informații de la senzorii de temperatură din BIOS, dar această metodă nu este întotdeauna potrivită, deoarece procesorul, placa video și hDD sunt inactiv și valorile afișate sunt semnificativ mai mici decât temperatura reală atunci când lucrați pe computer.

Sarcina de a monitoriza parametrii critici ai operației hardware este îndeosebi cu care se confruntă pasionații de overclocking. Este clar că obiectivul final al oricărui overclocking este de a atinge cea mai rapidă performanță a sistemului prin creșterea vitezei componentelor individuale.


Efecte secundare de overclocking

De obicei procesorul este overclockat, memorie de sistem și o placă video. Pentru a obține o frecvență de ceas mai mare a dispozitivului, trebuie programate registrele generatoarelor de ceas interne și externe; de multe ori este, de asemenea, necesar să se facă modificări în modul de operare - pentru a adăuga latențe și latențe, altfel dispozitivul nu va funcționa la o frecvență crescută. Toate aceste manipulări sunt efectuate utilizând instrumentele de configurare BIOS - aproape toate plăcile au setările corespunzătoare. Sau recurgeți la ajutorul diferitelor utilități de overclocking, care astăzi sunt produse nu numai de dezvoltatori independenți, ci și de producătorii de plăci de bază și plăci video.

ÎN timpuri recente este utilizată în mod activ o tehnică care vă permite să îmbunătățiți caracteristicile de frecvență ale tranzistoarelor care alcătuiesc microcircuitele și, prin urmare, creșteți potențialul de overclocking al dispozitivului. Se știe din teorie că timpul de comutare al unui tranzistor va scădea dacă tensiunea de alimentare este crescută. Prin urmare, producătorii de plăci de bază au inclus de mult timp în lista de opțiuni obligatorii capacitățile de programare ale stabilizatoarelor VRM, care sunt responsabile cu alimentarea cu energie a componentelor plăcii. setări BIOS... Și dacă mai devreme utilizatorul ar putea regla doar tensiunea nucleului procesorului, astăzi are acces la tensiunile aproape tuturor componentelor importante - memorie, punți nord și sud ale chipset-ului, formatoare de magistrală de procesor, memorie, magistrală internă între podurile chipset-ul etc. Datorită acestui overclocking, aproape toate autobuzele de sistem sunt supuse overclockingului, ceea ce extinde semnificativ câmpul pentru experimentele cu overclocking.

Și chiar dacă nu există astfel de setări (de exemplu, BIOS-ul plăcilor video nu permite de obicei astfel de manipulări, deși au existat deja experimente de succes în acest domeniu), un overclocker experimentat va găsi întotdeauna posibilitatea de a crește tensiunea - pentru de exemplu, prin lipirea plăcii (așa-numitul "voltmod") ...

Cu toate acestea, creșterea frecvenței nu trece niciodată neobservată pe componentele sistemului. Se știe că consumul de energie al microcircuitului depinde direct de frecvență. Depinde și de tensiunea de alimentare. Prin urmare, componentele de overclocking, un overclocker degradează în mod deliberat parametrii componentelor - mărește temperatura și consumul de energie, adesea de câteva ori. Temperatura ridicată afectează negativ parametrii microcircuitelor; supraîncălzirea poate duce în unele cazuri la defectarea dispozitivului. Este strict necesară utilizarea mijloacelor de răcire eficiente în timpul overclockării.

Un alt efect negativ apare dintr-o creștere accentuată a consumului de energie al sistemului în timpul overclockării. Este posibil ca unitatea de alimentare a computerului să nu poată face față stabilizării curenților și tensiunilor, motiv pentru care mulți parametri critici pentru funcționare încep să „plutească”. Acest lucru nu este doar plin de pierderi de stabilitate, ci și de încălzire crescută sau de funcționare defectuoasă a altor dispozitive - hard disk, unitate optică, placă video etc.


Hardware de monitorizare

Este necesar să fie conștienți de parametrii critici ai sistemului - temperaturi și tensiuni - nu numai la selectarea parametrilor de overclocking, ci și în viitor, atunci când se observă funcționarea dispozitivelor în condiții de solicitare. Ar fi prea costisitor să achiziționați echipamente speciale de măsurare în aceste scopuri. Mai mult, producătorii de plăci de bază au recunoscut de multă vreme nevoia de a integra mijloace simple și eficiente de monitorizare a tensiunilor și temperaturilor în produsele lor.

Pe lângă monitorizare, aceste instrumente sunt potrivite pentru protejarea sistemului de defecțiuni și daune în situații anormale. În special, sistemul de monitorizare vă va avertiza în legătură cu supraîncălzirea procesorului și a sistemului, oprirea ventilatorului, întreruperea alimentării cu energie și, de asemenea, va forța sistemul să se oprească sau să încetinească.

Instrumentele de monitorizare au fost inițial implementate folosind un cip special de monitorizare și senzori de temperatură externi - termistori, diode termice etc. Cipul de monitorizare conținea o serie de ADC-uri, ale căror intrări erau furnizate cu tensiuni de alimentare și semnale de la senzori de temperatură și tahometre de ventilator. Accesul software-ului la cip a fost realizat prin ISA / LPC sau SMBus și atât funcțiile BIOS, cât și utilitățile software ar putea folosi serviciile sale. Ulterior, funcțiile de monitorizare au fost integrate în alte componente ale sistemului, de exemplu, în podurile sudice ale chipset-ului sau ale punților de intrare-ieșire („Super I / O”, cipuri care acceptă porturi vechi - LPT, COM, PS / 2, FDD) . Unii producători de plăci de bază folosesc propriile cipuri de monitorizare, care diferă în implementarea unor funcții specifice.

Senzorii de temperatură au apărut în toate procesoarele și acceleratoarele grafice moderne, ceea ce a făcut posibilă măsurarea temperaturii lor cu mai multă precizie. În plus, procesoarele au primit mijloace de monitorizare automată a temperaturii lor, astfel încât necesitatea de a le proteja de supraîncălzire nu este atât de urgentă astăzi.

În plus față de urmărirea în sine, circuitele de monitorizare de astăzi au control de temperatură. În special, sunt capabili să regleze viteza ventilatorului în funcție de temperatura curentă. Acest lucru se realizează prin modularea tensiunii de alimentare a motorului rotorului ventilatorului utilizând metoda PWM.

Există, de asemenea, coolere capabile să primească semnale de control de la cipul de monitorizare și să controleze rotația lor independent. Cipurile de monitorizare, însă, până acum doar specializate, „sunt capabile” să regleze frecvența procesorului, urmărind încărcarea acestuia în funcție de temperatură sau consumul de curent.


Alegerea unui utilitar

Este bine când implementarea hardware a monitorizării are capabilități de control atât de avansate. Dar, de multe ori, monitorizarea îndeplinește doar o funcție pasivă, oferind informații la cerere și fără a lua nicio acțiune activă. În acest caz, hardware-ul trebuie completat cu software.

Astăzi, aproape fiecare producător de placă de bază oferă propriul set de utilități pentru monitorizarea și configurarea sistemului. Desigur, puteți fi limitat la această opțiune. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că astfel de utilități au adesea multe dezavantaje. Aceasta este, de asemenea, o interfață: adesea colorată și fără gust, cu un aranjament foarte specific de comenzi, un minim de setări și mijloace incomode de afișare și înregistrare. Aceasta este funcționalitate: suport pentru un număr limitat de plăci (este posibil ca placa dvs. să nu fie acceptată - și se întâmplă), fără posibilitatea configurării și verificării lucrării. Stabilitatea muncii și suportul pentru diferite sisteme de operare pot fi, de asemenea, slabe și adesea nu se pune problema actualizării periodice a versiunilor.

Cu toate acestea, pentru utilități de monitorizare, instrumentele de configurare manuală sunt esențiale pentru succesul lor. Ideea este că cipul de monitorizare sau funcțiile corespunzătoare ale podului sudic al chipset-ului sunt doar un set de contacte și mijloace de acces la acestea. Proiectantul plăcii de bază are libertatea deplină de a alege ce și cum să se conecteze la acești pini. Procedura de conectare a tensiunilor, ventilatoarelor, tipurilor de senzori - totul rămâne pe conștiința lui. Dintre cele trei contacte disponibile pentru senzorii de temperatură, poate conecta toate sau doar unul, poate porni doi senzori simultan de la procesor - încorporat și extern și în orice ordine. Utilitarul poate presupune doar ceea ce este conectat la microcircuit. Depinde de utilizator să verifice singur toate citirile și să selecteze setările care oferă cele mai plauzibile rezultate. Producătorul plăcii nu informează niciodată despre aspectul sistemului de monitorizare. Singura alternativă la această configurație manuală este o bază de date cu toate plăcile. În utilitățile „proprietare”, o astfel de bază de date este disponibilă cel mai adesea.

Dar, în alte privințe, utilitățile terțe sunt de obicei mai bune decât cele proprietare. Autorii lor monitorizează constant apariția de noi chipset-uri și monitorizează chips-urile și fac modificările necesare pentru a se asigura că sunt acceptate toate opțiunile posibile. Prin extinderea funcționalității, le pasă de dimensiunile compacte și performanțele ridicate ale programelor lor, altfel utilizatorii vor trece rapid la programe concurente. Adesea, dezvoltatorii se sprijină reciproc - dezvoltă pluginuri, instrumente de integrare și gestionare și asigură compatibilitatea programului. În același timp, multe programe de monitorizare cu adevărat de succes sunt complet gratuite și disponibile gratuit pentru descărcare.


SpeedFan este o opțiune bună pentru utilitatea de monitorizare

Multă vreme, programul de monitorizare a plăcii de bază (MBM) a rămas cel mai popular și mai răspândit program de monitorizare. În ciuda unor „greutăți” ale interfeței, aceasta a furnizat instrumente convenabile pentru configurarea parametrilor de acces la microcircuite, diferite moduri de afișare a rezultatelor și de înregistrare. Iar caracteristica principală a acestui utilitar a fost prezența unei baze de date extinse de plăci. MBM este încă binecunoscut și popular, suportul său este disponibil în diverse utilități de sistem în alte scopuri.

Cu toate acestea, nu a trecut mult timp de un an de când autorul MBM, Alexander Van Kaam, a încetat să-și susțină dezvoltarea cu succes și a informat oficial utilizatorii despre aceasta prin intermediul site-ului său web (mbm.livewiredev.com). Programul este încă utilizabil, dar este posibil să nu accepte noi plăci de bază, deoarece lista de chipset-uri trebuie actualizată constant (implementarea SMBus variază de la chipset la chipset) și microcircuite cu suport de monitorizare.

Printre alternativele gratuite la MBM, există mai multe programe de monitorizare și mai puternice, dintre care cel mai popular este SpeedFan. Acesta este un utilitar al dezvoltatorului italian Alfredo Milani Comparetti, site-ul oficial fiind la www.almico.com/speedfan.php. Programul nu numai că are oportunități ample de monitorizare a parametrilor sistemului, dar vă permite, de asemenea, să overclockați sistemul (lista plăcilor este limitată), să controlați ventilatoarele, să obțineți informații despre memorie și să efectuați o serie de funcții conexe.


Mai multe despre SpeedFan

Să enumerăm principalele caracteristici ale acestui minunat utilitar:

  • suport pentru citirea parametrilor folosind zeci de cipuri populare de monitorizare (National, Analog Devices, Philips, Fintek) și microcircuite care au capacitățile adecvate (Winbond, ITE, VIA, NVIDIA, SIS);
  • suport pentru chipset-uri de la diferiți producători - Intel, AMD, SIS, VIA, ULi, ATI, NVIDIA și chiar ServerWorks;
  • suport pentru citirea temperaturii hard diskului prin mecanismul SMART;
  • suport pentru citirea temperaturii cipului grafic (numai pentru seria NVIDIA GeForce mai veche);
  • control automat și manual (prin puncte de control) a rotației ventilatorului (nu pentru toate cipurile de monitorizare);
  • controlul prin punctele de control al frecvenței magistralei procesorului (numai pentru câteva plăci de bază echipate cu generatoare de ceas ICS);
  • ieșirea atributelor SMART ale hard diskului;
  • afișarea temperaturilor și a altor parametri în tava de sistem, înregistrare;
  • afișarea unui grafic al modificărilor parametrilor;
  • configurarea unei reacții la evenimente (modificări de temperatură și alți parametri) - semnal sonor, mesaj, pornirea programelor;
  • suport pentru sistemele de operare pe 64 de biți din familia Windows;
  • interfață multilingvă, suport rusesc.

Din păcate, SpeedFan trebuie instalat. Acest lucru adaugă un driver de sistem la sistem, cu care SpeedFan obține acces la porturile I / O. Se știe că acesta este singurul mod de a lucra cu porturile, dar multe utilitare de sistem pornesc driverul automat fără a necesita instalarea prealabilă.

Interfața SpeedFan este simplă și simplă. Programul are o singură fereastră în care este afișat jurnalul de pornire al programului (ar fi putut fi ascuns), date despre ventilatoare, temperaturi și tensiuni, gradul de încărcare a procesorului (sau mai multe procesoare), două butoane pentru minimizare (în tavă) și apelarea setărilor. Folosind marcajele, puteți trece la alte moduri (cu toate acestea, nu trebuie să le accesați): programarea generatorului de ceas (funcționează pentru mai multe plăci), acces la dispozitive de pe SMBus (interesant doar pentru dezvoltatori), SMART, grafică (absolut nici o setare).

Fereastra de setări nu este organizată intuitiv, deci vă puteți da seama ce este doar cu fișierul de ajutor. Configurarea ar trebui să înceapă din fila „Avansat”, unde puteți configura parametrii pentru interpretarea datelor de pe cipul de monitorizare. Apoi, ar trebui să configurați ieșirile pentru controlul vitezei de rotație a ventilatoarelor („Viteze”), apoi să dați nume și să specificați pragurile (dorite și limită) ale intrărilor pentru măsurarea temperaturii („Temperaturi”), verificați datele pe ventilatoare („Ventilatoare”) și tensiuni („Tensiuni”) ... Aici puteți configura declanșatoarele de evenimente („Evenimente”), puteți activa jurnalul („Jurnal”) și puteți modifica câțiva parametri ai interfeței („Opțiuni”).

Poate că complexitatea excesivă, o interfață obscură și nevoia de a studia documentația pentru a finaliza configurarea sunt dezavantaje grave ale SpeedFan, astfel încât acest program nu poate fi recomandat utilizatorilor neexperimentați. Pe de altă parte, SpeedFan acceptă multe jetoane și le permite să fie corect modificate, făcându-l un instrument indispensabil pentru overclockeri. Dacă înțelegeți setările, puteți oferi un control flexibil al ventilatoarelor și un avertisment cu privire la parametrii care depășesc pragurile specificate. Dar, poate, cea mai utilă aplicație a SpeedFan este urmărirea parametrilor critici ai sistemului în timpul overclockării, organizarea unui PC „liniștit” sau a altor experimente.

P.S. Trebuie să ne amintim întotdeauna că datele de monitorizare hardware sunt doar pentru referință, ele pot fi ghidate numai la selectarea parametrilor de overclocking, dar nu luate ca numere exacte. Acest lucru se datorează erorilor de măsurare, defectelor în aspectul plăcii și pierderilor pe drumul de la sursă la microcircuitul de monitorizare. Iar parametrii corecți pentru citirea datelor nu pot fi întotdeauna ghiciți, chiar și cu un utilitar atât de puternic ca SpeedFan la îndemână.

Max KURMAZ,
[e-mail protejat] ,
HW.by - Situl „fier” din Belarus

Uneori, există situații în care computerul nu mai funcționează și trebuie să îl transportați la un centru de service. În unele cazuri, puteți auzi că South Bridge și trebuie să schimbați întreaga placă de bază. Diagnosticul pare a fi clar, dar numai fiecare utilizator nu cunoaște conceptele de Podul Sud și Podul Nord. Aceste două dispozitive ale computerului, sau mai degrabă placa de bază, sunt principalele controlere funcționale responsabile de funcționarea tuturor celorlalte componente ale plăcii de bază. Împreună, aceste punți formează un chipset, dar fiecare dintre ele este încă responsabil pentru propriile sale funcții. Aceste jetoane în formă pătrată au primit un nume atât de neobișnuit datorită locației lor cardul mamei: Nordul este în partea de sus sub procesor și Sudul este în partea de jos.

Podul de Nord

Northbridge este un dispozitiv de control care este responsabil pentru modul în care placa de bază interacționează cu memoria RAM, placa video și procesorul computerului. În plus, acest element de chipset nu numai că interacționează, dar controlează și viteza componentelor descrise mai sus. Una dintre părțile Podului Nord este adaptorul video încorporat, care este prezent în unele moderne plăci de bază - așa-numita placă video integrată. În consecință, această punte controlează suplimentar magistrala dispozitivului responsabil de transmiterea imaginii către monitor și viteza acesteia. În plus, Podul Nord conectează toate dispozitivele de mai sus la Podul Sud. De regulă, acest cip are propria răcire pasivă, adică este instalat un radiator, mai rar puteți găsi răcire activă cu un răcitor. Acest lucru se face deoarece temperatura Podului Nord este cu aproximativ 30 de grade mai mare decât temperatura Podului Sud. Acest lucru se datorează procesării comenzilor celor mai active componente ale sistemului și apropierii de procesor, datorită căruia încălzirea are loc din exterior.

Podul sudic

South Bridge este un controler funcțional, a cărui funcție principală este de a implementa așa-numitele conexiuni „lente”, care includ diverse magistrale, controlere USB, SATA și LAN, sistem de alimentare cu energie, BIOS și chiar ceas, în general, lista este destul de lungă. De aceea eșecul South Bridge duce la necesitatea înlocuirii întregii plăci de bază. Având în vedere că acest controler comunică direct cu dispozitive externe, cauza unei avarii poate fi supraîncălzirea obișnuită, provocată, de exemplu, de un scurtcircuit.

Știm cu toții că supraîncălzirea componentelor principale ale unui computer este foarte periculoasă și poate duce în cele din urmă la eșecul acestora. Dar de unde știi cât de fierbinte este procesorul sau placa video? Pentru cei care s-au gândit acum să măsoare temperatura unui computer folosind un termometru, vă sfătuiesc să nu vă grăbiți, deoarece există metode mult mai fiabile pentru măsurarea temperaturii componentelor computerului. Astăzi vom vorbi despre un utilitar minunat numit Aida64, care permite nu numai să afle temperatura computerului, ci și să efectueze diagnosticul complet al acestuia. De asemenea, vom afla ce să facem dacă se dovedește brusc că computerul nostru este foarte fierbinte.

Semne de supraîncălzire a computerului

Supraîncălzirea computerului este însoțită de unele simptome alarmante la care un utilizator atent ar trebui să acorde atenție. Merită diagnosticat computerul pentru supraîncălzire dacă:

  • Aplicațiile înfometate de resurse se închid adesea fără avertismente sau mesaje
  • Se simte o degradare semnificativă a performanței
  • Calculatorul repornește spontan sau chiar se oprește
  • Artefactele sunt observate pe afișaj
  • Sistemul de operare nu este încărcat, dar în schimb BIOS-ul este pornit
  • Măsurăm temperatura

    În primul rând, avem nevoie de programul Aida64 propriu-zis. Este shareware, perioada de încercare este valabilă 30 de zile, acest lucru este suficient pentru noi. Instalați programul, rulați-l și vedeți această fereastră:

    Deschiderea unei sucursale Un calculator și accesați secțiunea Senzori.

    Aici putem vedea temperatura plăcii noastre de bază (placa de bază), a procesorului (CPU), a chipsetului South Bridge (MCP), a plăcii grafice GPU (diodă GPU) și în versiunea completa programe - de asemenea, temperatura hard diskului.

    În general, Aida64 poate fi util nu numai pentru diagnosticarea temperaturii. Acest program poate fi foarte util dacă doriți să cumpărați, de exemplu, un procesor nou, dar ați uitat modelul plăcii de bază.

    Bine, am aflat temperatura componentelor sistemului nostru, dar cum să determinăm acum temperatura care se încadrează în intervalul normal și care este un motiv de îngrijorare grav? La urma urmei, diferite părți ale computerului sunt încălzite în moduri diferite, iar temperatura lor acceptabilă diferă, de asemenea. Mai jos sunt cifrele aproximative pentru componentele individuale ale computerului pe care vă puteți concentra.

    Temperatura procesorului

    Temperaturile medii normale ale procesorului în timpul perioadelor de repaus sunt considerate a fi de 30-45 grade, cu o încărcare bună - 45-55 grade. Când temperatura procesorului depășește 60 de grade, de obicei încep problemele. Principala problemă a procesorului asociată cu supraîncălzirea moderată este așa-numita limitare, în care procesorul, pentru a-și reduce temperatura, începe să funcționeze de câteva ori mai slab, în \u200b\u200btimp ce trece peste ciclurile de ceas. Cu o supraîncălzire foarte puternică, procesorul poate eșua complet, ceea ce, totuși, este valabil pentru orice componentă a computerului.

    Temperatura plăcii de bază

    Temperaturile normale ale plăcii de bază variază de la 25 la 45 de grade. În general, cazurile de supraîncălzire a plăcii de bază sunt destul de rare; ar trebui să vă faceți griji mai multe despre procesor și placa video.

    Temperatura plăcii grafice

    Plăcile video moderne se încălzesc destul de bine și dacă pentru modelele vechi o temperatură de 50-60 de grade ar putea deveni fatală, atunci în unele plăci video moderne această temperatură este un indicator normal (sub sarcină, desigur). Dar dacă placa video se încălzește până la 75-85 de grade, atunci totul nu este în mod clar bine.

    Southbridge Chipset Temperatura

    Podul sudic, desemnat în program drept MCP, este cel mai fierbinte: chiar și atunci când computerul este inactiv, temperatura acestuia este de 50-60 grade. Sub sarcină pe computer, temperatura acceptabilă pentru podul sudic este de 60-80 de grade.

    Temperatura hard diskului

    Temperatura normală pentru hard disk este între 30 și 40 de grade.

    Cum să faceți față supraîncălzirii

    Dacă descoperiți brusc că oricare dintre componentele computerului (sau chiar mai multe) se supraîncălzește, nu vă grăbiți să intrați în panică. Supraîncălzirea nu înseamnă întotdeauna că piesa este defectă. Praful este una dintre principalele cauze ale supraîncălzirii - ventilatoarele înfundate de praf nu se răcesc și aerisesc unitatea sistemului suficient de bine, drept urmare temperatura din interiorul acestuia din urmă crește brusc.

    Prin urmare, primul lucru de făcut atunci când computerul se supraîncălzește este curățarea acestuia de praf, ar trebui să se acorde o atenție specială ventilatoarelor și radiatoarelor, inclusiv ventilatorului de alimentare. La curățarea radiatorului procesorului, ar fi bine să schimbați pasta termică de pe procesor (îndepărtați-o pe cea veche și aplicați una nouă cu un strat foarte subțire).

    Dacă curățarea totală a unității de sistem de praf nu a dat rezultatul dorit, puteți încerca să instalați o răcire mai puternică, de exemplu, schimbați răcitorul de pe procesor și adăugați câteva ventilatoare suplimentare în carcasă. Când acest lucru nu ajută, atunci este timpul să vă duceți computerul la master, deoarece acasă cu greu veți putea efectua un diagnostic complet al componentelor sistemului și să remediați problema.

    De asemenea, oferim servicii de întreținere a computerelor.

    În plus, suntem angajați în repararea tabletelor. Experții companiei noastre vă vor repara dispozitivul în timp util.

    Mai aveți întrebări? - Le vom răspunde GRATUIT în

    Una dintre defecțiunile frecvente ale computerelor moderne este eșecul podului sudic. Dacă podul sudic se încălzește în modul de așteptare, unul sau toate au eșuat Porturi USB - acestea sunt principalele simptome ale eșecului său. Astăzi vom arăta cale rapidăcum să verificați podul de sud de pe placa de bază.

    Verificarea conectorului F_ USB1.

    Să verificăm F_ USB2.

    diodnik.com

    Cum să verific dacă Intel South Bridge este ars?

    Fig. 1 Pini de date USB

    Pe majoritatea covârșitoare a plăcilor de bază de la Gigabyte, când se aplică puterea de așteptare, podul sud începe să se încălzească în 5-30 de secunde. Dacă, în modul de așteptare, podul este rece, dar imediat după pornire începe să se încălzească foarte mult, aceasta indică o defecțiune a driverului sursei de alimentare de 1.5V. Pentru plăci ASUS acesta este un regulator de cascadă realizat pe doi tranzistori cu efect de câmp (3,3 ---\u003e 2,4 ---\u003e 1,5), și pe plăcile gigabyte unul sau doi tranzistori conectați în paralel (pentru plăcile simple 3,3 ---\u003e 1,5, pentru mai multe sofisticat 2,5 ---\u003e 1,5, în timp ce 2,5 V este generat de un convertor PWM). Podul în sine rămâne viu în majoritatea cazurilor.

    În cel mai simplu caz, cu un pod sud defect, indicatorul POST arată codul 25 pentru Award BIOS și D0-D4 sau DD pentru AMI BIOS.

    În 99% din cazuri, unul sau mai mulți pini de date USB sunt scurți la masă, care pot fi ușor verificați prin sonerie. În fotografie, toți pinii de date USB pentru placa Gigabyte 8IPE1000 rev. 3.1, care trebuie să sune, sunt cercuiți în roșu.

    Cele mai dificil de diagnosticat cazuri sunt când datele USB nu se scurtcircuită la masă, tensiunile de așteptare nu se pierd și puntea nu se încălzește chiar și după pornirea plăcii. Dar au existat doar două astfel de cazuri în practica mea și este mai probabil o excepție, dar am ajuns la concluzia că podul funcționează defectuos (înlocuitorul a confirmat acest lucru) după înlocuirea desenului animat, lipirea soclului și blocarea BIOS-ului.

    Conform statisticilor noastre, în 60% din cazuri, cablul de date chinezesc pentru telefoane mobile... Un alt 30% provine din Bliț USB Drive și 10% pentru alte dispozitive USB. Cu toate acestea, au existat cazuri în care dispozitivele USB nu au fost utilizate pe placă, dar podul a ars de la sine! Pentru profilaxie, cu utilizarea activă a cablurilor de date celulare, se recomandă instalarea unui controler PCI-USB suplimentar.

    www.rom.by

    Cum se verifică podul de sud?

    Una dintre defecțiunile frecvente ale computerelor moderne este eșecul podului sudic. Dacă podul sudic se încălzește în modul de așteptare, unul sau toate porturile USB au eșuat - acestea sunt principalele simptome ale eșecului său. Astăzi vă vom arăta o modalitate rapidă de a verifica podul sudic pe o placă de bază.

    În majoritatea cazurilor, pentru diagnosticarea preliminară, este suficient să verificați dacă pinii de date USB se scurtcircuită la masa plăcii de bază. Pentru claritate, vom arăta pe placa de bază Gigabyte G31M-ES2C cum să faceți o verificare atât de simplă. Avem nevoie doar de un multimetru obișnuit.

    Pentru a face acest lucru, trebuie să puneți multimetrul în modul de apelare și să verificați alternativ ieșirile de date ale fiecăruia port USB.

    Trebuie să verificați nu numai porturile către care mergeți panoul din spate, dar și conectorii la care sunt conectați USB de pe panoul frontal, vom începe cu ei. Pentru comoditate, mai jos este pinout-ul USB de pe placa de bază (există două porturi USB în acest conector).

    Instalăm o sondă a multimetrului pe solul plăcii de bază, cu a doua sondă, atingem alternativ contactele Data + și Data - ale fiecărui port. Citirile multimetrelor pe diferite porturi nu ar trebui să difere prea mult.

    Verificarea conectorului F_ USB1.

    După cum puteți vedea, F_ USB1 are citiri normale.

    Să verificăm F_ USB2.

    Totul este evident aici, ambele porturi USB de pe F_ USB2 sunt scurte la masă.

    Concluzia este evidentă.Podul sudic este defect. Înlocuirea podului sudic nu este un lucru ieftin, nu se poate face acasă, în acest caz, repararea unei astfel de plăci de bază nu este recomandabilă.

    Ce cauzează arderea podului sudic?

    Pot exista o mulțime de motive, de la o supraîncălzire banală din cauza unui sistem de răcire prost conceput sau asamblat necorespunzător, până la cabluri telefonice chinezești de calitate scăzută sau unități flash. De asemenea, vinovatul poate fi o sursă de alimentare care nu funcționează.

    Comentarii oferite de HyperComments

    diodnik.com

    Southbridge și Northbridge pe placa de bază

    Placa de bază a unui computer este un dispozitiv complex din punct de vedere tehnic, care merită o atenție deosebită. Asigură interconectarea tuturor celor mai importante componente ale oricărui computer, cum ar fi procesorul central, rAM, subsistem video. Proiectarea oricăreia dintre plăcile de bază se bazează pe chipset-ul, care este format din podurile de nord și sud. Despre ce este responsabil podul nordic pe placa de bază, de ce este responsabil podul sudic și unde se află - mai departe.

    De ce este responsabil Podul Nord?

    În primul rând, să ne dăm seama - ce este un pod nordic pe o placă de bază? North Bridge este un controler care coordonează cele mai active și mai puternice componente precum procesorul, memoria RAM și grafica integrată. Nu este dificil de ghicit că atribuțiile care îi revin presupun încălzire sporită, ca urmare a acestui controler are propriul sistem de răcire. Cel mai adesea este de tip pasiv, dar există cazuri cu un sistem de răcire activ.

    Unde este Northbridge pe placa de bază

    Dacă te uiți la placa de bază, podul nordic se află în jumătatea superioară, mai aproape de procesorul central. Această locație nu a fost aleasă în zadar. În primul rând, există toate dispozitivele care sunt controlate de acest controler. În al doilea rând, sistemul de răcire activ al procesorului central este parțial implicat în răcirea acestuia. Această tehnică poate fi văzută cu ochiul liber, unde există un sistem de răcire a controlerului pasiv. Dacă priviți cu atenție, veți vedea că acest controler este amplasat astfel încât radiatorul său să fie în zona fluxului de aer răcit, forțat de răcitorul CPU.

    De ce este responsabil podul sudic al plăcii de bază?

    Podul de Sud coordonează așa-numitele „operațiuni lente”, a căror listă este impresionantă. În special, controlează sistemul de economisire a energiei, ceasul sistemului, BIOS, IDE, SATA, USB, LAN, Audio încorporat etc. Controlerul sudic este situat în partea de jos a plăcii de bază și nu este echipat cu un sistem de răcire. Această caracteristică de design devine adesea motivul supraîncălzirii și, în cele din urmă, al eșecului întregii plăci de bază.

    Într-un computer care funcționează corect, temperatura podului sudic este cu 30 ° C mai mică decât cea a omologului său nordic. Prin urmare, de obicei nu există motive de îngrijorare. Motivele supraîncălzirii sale, care duc la un rezultat fatal, pot fi diferite - contactul slab al cipului cu placa de baza, un scurtcircuit în conectorul USB sau electricitate statică transmisă prin interfața USB.

    Canal-IT.ru

    Cum să verificați podurile de pe placa de bază?

    Economisiți urgent!)) O persoană mi-a spus că podurile de pe placa de bază au ars (sau pe drumul către o altă lume). Cum puteți verifica acest lucru, având doar brațele drepte), dorința și un multimetru? Există doar 2 surse de alimentare din fier, aceasta este placa de bază, 3 plăci video (una dintre ele funcționează 100%, acest sistem a fost lansat odată pe ea) și un procesor și un sistem de operare pentru aceasta.

    Apropo, placa este veche, are tot felul de conectori LPT și COM, pe lângă USB, astfel încât să puteți (poate) observa câteva semnale de diagnosticare pe ele.

    • Întrebat acum peste un an
    • 3.799 vizualizări
    Abonați-vă 1 comentariu Invitați un expert
    • hmm .. ei bine, podul nordic este slot pentru ddr. memoria nu vede - podul nordic a ieșit. podul nord stăpânește și slotul pentru placă grafică. podul sud stăpânește orice altceva - sloturi PCI, conectori pentru plăci de bază ca orice ide, sata, usb, lan, audio Like 2 2 comentarii
    • Ce fel de mamă? Deconectați toate perifericele, videoclipurile și memoria de pe placa de bază, cu excepția procesorului, conectați difuzorul. Verificare: rezistență între RESET și comun, USB D +, D- și comun. Încercați să puneți o radieră pe fundul plăcii de bază sub pod și apăsați cu mâna radiatorul FĂRĂ PIELE pe tablă și încercați să îl porniți. Difuzorul scoate sunete? Care sunt tensiunile procesului, memoriei etc.? Apreciază 1 comentariu
      • Samara
      • Muncă cu normă întreagă
      • Kaliningrad
      • Muncă cu normă întreagă
    • Mai multe posturi vacante
    Cel mai interesant în 24 de ore