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 Experimentando con RL « Ver tema anterior :: Ver siguiente tema » 
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Cyg
MensajePublicado: Mie Ene 24, 2007 4:19 pm    Título del mensaje: Experimentando con RL Responder citando



Registrado: 18 Ene 2007
Mensajes: 75

Antecedentes

Hace unas tres semanas, dos dias, 6 horas, 15 minutos (y contando) falleció mi placa base  Shocked

Estaba feliz por que hace poco que le instalé mi torre de enfriamiento y apenas le estaba haciendo pruebas para determinar los valores aproximados de ºC/W con varias pruebas de calentamiento (con el CPUBurn, Orthos, entre otros). Con el fin de crear una especie de Review de mi sistema.



Todo iba bien hasta que estalló un transformador de la red pública, y claro la placa base no lo pudo resistir aun a pesar de estar conectada a un regulador y un UPS. Han ido falleciendo: la placa de video, el disco duro, una RAM, en fin. Sospecho que ese corto fué algo más que un apagón normal.

Ayer falleció el sensor de temperatura que construí para monitorear la torre. En fin, espero que no hayan quedado resentidos los ventiladores y la bomba de agua.

Con esta pérdida decidí desmantelar la torre, pero al final decidí construir un bloque para el CPU de la PC de emergencia (ese espíritu que se niega a morir una vez que lo has alimentado con el modding )

El montaje en la PC provisional.

No tenía mi cámara a la mano cuando monté algunas piezas de la RL provisional. Pero aquí les comparto algunas con el sistema ya instalado:

Frontal: gabinete AT, y torre de enfriamiento. Se aprecia el nuevo montaje para el sensor de temperatura de cuatro canales conectado a la RAM (aprovechando el SMBus). Adaptado a su soquet de 16 pines  (aun me falta recortar el excedente de placa perforada y construir su soporte de acrílico.

El sistema RL es por enfriamiento evaporativo de agua.



Un vistazo al conjunto: la torre de enfriamiento que alberga todo lo necesario para refrigerar el agua



Un acercamiento al bloque, en primer plano parte del depósito de agua y la bomba.





Algunos resultados

A pesar de que el procesador: Athlon Thunderbird de 700 Mhz, tiene un TDP de 35 - 45  Watts, el cooler que tenía antes, permitía temperaturas de hasta 45ºC en IDLE y unos 58ºC en full (15 minutos de CPUBurn), con T ambiente de 18ºC.

Después de la instalación del bloque de cobre, la temperatura descendió hasta 15ºC con T ambiente de 18ºC. En full (tras unos 35 minutos del CPUBurn) la temperatura alcanza los 19ºC.

El procesador está prácticamente a la temperatura del agua en la torre, 3ºC por debajo de la T ambiente  risa

En cuanto reúna mas datos subo algunas gráficas de comportamiento de las temperaturas del procesador y de la torre, para dejar mas claro el funcionamiento.

Para terminar. La resistencia global a la transferencia de calor es de (19 - 15)/40 = 0.1 ºC/W aprox. El flujo de agua es de 175 lt/hr. El bloque de cobre es de 5 x 6 x 0.6 cms, apenas cubre el área del PCB del procesador.
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Loquillo
MensajePublicado: Mie Ene 24, 2007 7:09 pm    Título del mensaje: Responder citando

Rebel Scum

Registrado: 26 Sep 2005
Mensajes: 3138
Ubicación: Buenos Aires

Tienes una idea aunque sea aproximada del rendimiento de la torre en función de la carga térmica que recibe?  Digo esto viendo que con este micro logra 3°C por debajo de la ambiente, que tal se comporta con otros o con variaciones del OC si es que lo has controlado.

PD: se me olvidó felicitarte por el trabajo, que mal educado que estoy últimamente  Embarassed
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Cyg
MensajePublicado: Jue Ene 25, 2007 6:55 pm    Título del mensaje: Responder citando



Registrado: 18 Ene 2007
Mensajes: 75

No te preocupes y gracias.

Claro que he probado con carga térmica, no precisamente con este micro ya que es bastante modesto y con OC lo más que se puede conseguir es un 4%.

Antes de que fallara la placa MSI, probé la torre con un Celeron D 345 con y sin OC.

Dejo algunas pruebas con el CPUBurn

Sin OC, 1 hr CPUBurn, Celeron D 345 (75 W TDP), T ambiente 16ºC



Con OC, Celeron D 345 3060@4187 MHz (100 W TDP)



Celeron D 345 sin OC, T ambiente 18ºC, 1 hr CPUBurn



Celeron D 345 sin OC, 3 hr CPUBurn



Sin OC, el Celeron D 345 disipa 75 W y se mantiene entre 2 y 3ºC por debajo de la T ambiente. Cuando el micro tiene OC, disipa alrededor de unos 100 W en full, el micro se mantiene entre 1 y 2ºC por debajo de la T ambiente.

Para una mejor idea: con el disipador Stock, este Celeron D 345 sin OC , en IDLE llagaba hasta 45ºC y en full alcanzaba 63ºC, con T ambiente de 20ºC.

Aquí una captura del escritorio una semana antes del fallo (procesador a 14ºC sin OC)



Mi siguiente micro disipará 65 W (un Core Duo 4300 o un E6300) así que espero resultados semejantes o mejores que los del Celeron D 345 en el tema de temperaturas risa
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Loquillo
MensajePublicado: Jue Ene 25, 2007 7:09 pm    Título del mensaje: Responder citando

Rebel Scum

Registrado: 26 Sep 2005
Mensajes: 3138
Ubicación: Buenos Aires

Es fascinante ver esas gráficas, pensar que aquí con tener el agua a solo un par de grados de por debajo de la temperatura ambiente ya obliga a aislar el sistema como si se tratara de un cambio de fases.

Cambiando un poco la orientación, el vapor generado por el sistema, no se llega a notar en el ambiente? (supongo que no debería ya que de todas maneras seguiría habiendo menor humedad que aquí, pero lo notaste eso de alguna manera?)
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Cyg
MensajePublicado: Jue Ene 25, 2007 8:05 pm    Título del mensaje: Responder citando



Registrado: 18 Ene 2007
Mensajes: 75

De entrada no se nota. Incluso se nota mas humedad en la habitación cuando se pasa la frazada para limpiar el piso  Very Happy.

Tenemos el paradigma de relacionar evaporación con vapor como el de la nubes o de un recipiente con agua en ebullición, pero en este caso la cantidad de vapor que se forma es tan pequeña, que es invisible al ojo humano.

Ahora en Invierno, la cámara de enfriamiento, que es la zona más fría de la torre, está a 12ºC y el agua está a 15ºC. La T ambiente  está en 18ºC. Aun con esos 12ºC, no he notado condensación de agua en las paredes exteriores de la torre aun a pesar de no contar con aislamiento y de que las paredes son de 3 mm de espesor.

Como indiqué lineas atrás, este tipo de sistemas funciona en base a la humedad ambiente. En el proceso el aire que sale de la torre incrementa su humedad y en teoría debería salir saturado. Sin embargo esto solo es posible en equipos de enormes dimensiones y cuya eficiencia es del 100%.

Por curiosidad coloqué un termómetro de mercurio en el ventilador extractor para medir la temperatura del aire a la salida. Con este dato, es posible estimar cuanta humedad se incorpora en el aire sin conocer el dato de humedad relativa. Se miden las temperaturas: del aire y de bulbo húmedo, tanto en la entrada de la torre como a la salida. Por ejemplo: ahora, T aire (Ta): 18ºC, T bulbo húmedo (TBH): 12ºC en la entrada y Ta: 18ºC, TBH: 13ºC.

En el proceso el agua se enfría a costa de evaporarse, y el aire no modifica su temperatura. A tal grado, que sería posible usar el aire de la salida para una segunda cámara de enfriamiento  risa
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