Smart fan control не работает

SpeedFan не меняет скорость вентилятора

Описание

  • При попытке увеличить или уменьшить скорость кулера в главном окне программы ничего не происходит — число оборотов не меняется.
  • В ручном режиме регулировка скорости вентилятора работает, а в автоматическом — нет.

Причина

  1. Неправильная настройка программы.
  2. Неправильная настройка БИОС.
  3. Нет поддержки со стороны оборудования.

Решение

Если не работает ручная регулировка кулеров

Для начала, убедитесь в наличии системы охлаждения и ее работе.

Посмотрите на скорость вращения вентиляторов в главном окне программы:

Если она равна 0 RPM, значит либо кулера нет, либо он не работает. Соответственно, возможности менять скорость не будет.

Проверьте правильность настроек программы.

    На главной странице кликнтите по кнопке Конфигурация:

Перейдите на вкладку Вентиляторы и посмотрите название чипа, к которому подключен нужный кулер (например, CPU):

Перейдите на вкладку Дополнительно и выберите из списка нужный чип. Для нужного PWM X mode поставьте значение для ручного управления — Manual или Software controlled (зависит от версии программы):

* если неизвестно, какой именно PWM mode нужно менять, поменяйте для всех.
Чтобы настройки не сбились, поставьте для каждой настройки галочку запомнить.

Проверьте настройки БИОС.

Зайдите в БИОС и найдите опцию с название похожим на Q-Control или Fan Control. Чаще всего, данная опция находится в разделе управления питанием (Power).

Поиграйте со значениями — Enabled и Disabled. Бывает так, что одно из них блокирует ручное управление вентиляторами.

Отключив интеллектуальное управление кулером (Disabled), необходимо время от времени смотреть, чтобы температура процессора не превышала допустимые значения. Это можно сделать при помощи того же SpeedFan или AIDA64.

Поддержка оборудования.

Для управления системой охлаждения, последняя должна подключаться к материнской плате дополнительным проводком. Как правило, у кулера должен быть 4-pin разъем:

Другими словами, как бы не стоял 21 век на дворе, до сих пор есть оборудование без поддержки управления скоростью вентиляторов.

Если так и не получилось управлять системой охлаждения

Если используется 3-х контактный разъем, есть два варианта:

  1. Купить новый кулер.
  2. Купить переходник с 3 pin на 4:

Если установлен 4-х контактный кулер, но регулировка не работает ни в SpeedFan, ни в БИОС.

Обновите BIOS. Так как базовая система ввода вывода является программой, в ней встречаются ошибки. Обновление включает в себя их исправление.

Если так ничего и не помогло.

Похоже, проблема в самой материнской плате (микротрещина или брак производства). Последнее, что можно сделать — поставить независимый регулятор скорости оборотов.

Вот статья с примером того, как это можно сделать.

Управление вентиляторами в автоматическом режиме

Если удается вручную регулировать скорость, но SpeedFan не меняет ее автоматически при изменении температуры. Проверьте следующее:

    В главном окне программы стоит галочка Автоскорость вент-ров:

Конфигурация — вкладка Температуры — выставлены правильные значения «Желаемое» и «Тревога»:

Конфигурация — вкладка Скорости — стоит галочка Автоизменение и выставлены правильные значения «Минимум» и «Максимум»:

Альтернативы SpeedFan

SpeedFan не всегда может контролировать скорость вращения вентиляторов. Чаще всего, проблема встречается на ноутбуках, где контроль скорости может выполняться на базе собственных утилит.

И так, если программа SpeedFan нам не помогла, пробуем установить другую программу. Пример программ, с помощью которых можно контролировать скоровать вращения вентилятора:

  • TPFanControl — контролирует скорость для компьютеров IBM.
  • БИОС / UEFI — в настройках базовой системы ввода вывода также можно контролировать скорость вентиляторов. Для этого предусмотрены несколько профилей скорости (например, тихий режим или максимальная производительность).
  • AMD OverDrive — подходит для процессоров AMD.
  • Riva Tunes — подходит для процессоров Intel.

В чем была проблема?

Если вам удалось решить проблему, поделитесь своим опытом для других. Что помогло:

Источник

Smart fan control не работает

Важно: Smart fan работает только в PWM режиме! Т.е. для 4pin кулеров!

Алгоритм работы/настройки Smart fan

на примере X79Z 2.4b, Xeon E5-1650 4.2Ghz, Thermalright True Spirit 140

Есть 4 температуры и 4 PWM значения. Виртуально они задают график зависимости оборотов вентилятора от температуры.

Smart Fan Temperature 1 — 20
Smart Fan Temperature 2 — 30
Smart Fan Temperature 3 — 37
Smart Fan Temperature 4 — 45
Smart Fan PWM 1 — 130
Smart Fan PWM 2 — 150
Smart Fan PWM 3 — 200
Smart Fan PWM 4 — 235

Начинаем разбиратся в числах.
Во-первых температуры не соответствуют действительности! По факту удалось узнать что смещение составляет

20° (19° если быть точным, спасибо pth17). Т.е. где написано 40° по факту считается 60°!
Во-вторых переводим PWM в понятные нам обороты. Максимальное значение PWM составляет 255, что соответствует 100% оборотов кулера. Значение PWM 130 будет соответствовать 130/255*100%=51%, а PWM 200 уже 200/255*100%=78%. Теперь берем максимальные обороты Вашего кулера и множим полученные % и получаем искомые prm на указанной температуре.

Теперь применим данные знания на нашем SmartFan (У меня пропеллер имеет максимальные 1300rpm):

Smart Fan Temperature 1 — 20 (40°)
Smart Fan Temperature 2 — 30 (50°)
Smart Fan Temperature 3 — 37 (57°)
Smart Fan Temperature 4 — 45 (65°)
Smart Fan PWM 1 — 130 (51%, 663rpm)
Smart Fan PWM 2 — 150 (58%, 764rpm)
Smart Fan PWM 3 — 200 (78%, 1019rpm)
Smart Fan PWM 4 — 235 (92%, 1198rpm)

Что получается по итогу:
— нагрев до 50° нас не волнует, вентилятор крутится в тихом режиме.
— на диапазоне 50-57° вентилятору разрешено раскрутится до 1000rpm (условный порог бесшумности).
— на диапазоне 57-65° вентилятор выходит почти на максимальную производительность, при умеренном шуме.

Почему выбраны такие температуры:
— с 40° до 50° температуры ядер процессора прыгают моментально при любой нагрузке. Желательно не делать большого изменения настроек PWM дабы не было резких некомфортных завываний. Потому же на 40° выставлено не 0 PWM!
— 57° является условной границей для несложных вычислений и игр. Здесь хотелось бы иметь низкий уровень шума при приемлимом охлаждении.
— 65° та граница выше которой не хочется нагревать процессорные ядра. Кулер должен начинать выходить на максимум своих возможностей. Хорошо что вентилятор TY-147 не особо заметен на фоне тихого системника даже на своих максимальных 1300rpm.

Регулировка вентиляторов происходит не моментально, а с некоторым запозданием. Возможно датчик температуры берется не по принципу «максимальное ядро», а PP0 или любой другой.

Примеры мониторинга при различных PWM для Termalright TY-147 (300

1300prm):
0 PWM — 300rpm (как видим вентилятор не останавливается, а крутит заявленую в спеке минимальку)

150 PWM — 750rpm

250 PWM — 1239rpm


Дополнение: Для кулера DeepCool Gammaxx S40 + Xeon E5-2660 настройки температур оставлял аналогичные, только уменьшил PWM значения пропорционально его максимальным оборотам.

Дополнение от pth17:
Температура приходит из MIO, который получает ее непосредственно от процессорных DTS через PECI.
Но от DTS приходит смещение относительно Tjmax, поэтому у MIO есть специальные регистры, в которые нужно записать Tjmax, чтобы он смог сообщить реальную температуру процессора.
Но китайский BIOS пишет 71 вместо необходимых 90.

Если у вас E5-26xx, добавьте 19 градусов к той температуре, и получите реальную температуру самого горячего ядра. Если процессор другой, то нужно смотреть регистры MIO и Tjmax.

Источник

Как настроить скорость вращения вентиляторов на материнской плате

Содержание

Содержание

«Возьми этот вентилятор. Он умеет управлять оборотами и работает бесшумно», — говорили форумные эксперты. Юзер послушал совет и купил комплект вертушек с надписью «silent». Но после первого включения системы компьютер улетел в открытое окно на воздушной тяге завывающих вертушек. Оказывается, вентиляторы не умеют самостоятельно контролировать обороты, даже приставка «бесшумный» здесь ничего не решает. Чтобы добиться тишины и производительности, необходимо все настраивать вручную. Как это сделать правильно и не допустить ошибок — разбираемся.

За режимы работы вентиляторов отвечает контроллер на материнской плате. Эта микросхема управляет вертушками через DC и PWM. В первом случае обороты вентилятора регулируются величиной напряжения, а во втором — с помощью пульсаций. Мы говорили об этом в прошлом материале. Способ регулировки зависит от вентилятора: некоторые модели поддерживают только DC или только PWM, другие же могут работать в обоих режимах. Возможность автоматической регулировки оборотов вентиляторов появилась недавно. Например, даже не все материнские платы для процессоров с разъемом LGA 775 могли управлять вертушками так, как это делают современные платформы.

С развитием микроконтроллеров и появлением дружелюбных интерфейсов пользователи получили возможность крутить настройки на свой вкус. Например, можно настроить обороты не только процессорного вентилятора, но и любого из корпусных и даже в блоке питания. Сделать это можно двумя способами: правильно или тяп-ляп на скорую руку.

Регулировка

Начнем с примитивного метода — программная настройка в операционной системе или «через костыли», как это называют пользователи. Настроить обороты вентилятора таким способом проще всего: нужно установить софт от производителя или кастомную утилиту от ноунейм-разработчика (что уже намекает на возможные танцы с бубном) и двигать рычажки. Нельзя сказать, что это запрещенный способ и его нужно избегать, но есть несколько нюансов.

Во-первых, не все материнские платы поддерживают «горячую» регулировку. PWM-контроллеры — это низкоуровневые микросхемы, которые управляются таким же низкоуровневым программным обеспечением, то есть, BIOS. Чтобы «достать» до микросхемы из системы верхнего уровня (операционной системы), необходима аппаратная поддержка как в самой микросхеме, так и на уровне драйверов от производителя. Если в актуальных платформах с такой задачей проблем не возникнет, то системы «постарше» заставят юзера потанцевать с настройками.

Во-вторых, программный метод управления вентиляторами хорош в том случае, если пользователь не занимается частой переустановкой ОС или не использует другие системы, например, Linux. Так как управлением занимается программа, то и все пользовательские настройки остаются в ней. Сторонний софт для аппаратной части компьютера — это никто и ничто, поэтому доступ к постоянной памяти, в которой хранятся настройки BIOS, получают только избранные утилиты.

В остальных случаях конфигурация будет сбрасываться каждый раз, когда юзер удалит фирменный софт или загрузится в другую систему. А компьютер снова попытается вылететь в окно при включении или перезагрузке — BIOS ничего не знает об отношениях вентиляторов и «какой-то» программы, поэтому будет «топить» на всю катушку, пока не загрузится утилита из автозагрузки.

Между прочим, это уже третье «но»: любой софт для управления системником придется добавлять в автозагрузку. Он заочно обещает быть самым прожорливым процессом в системе и снижать производительность, скорость отклика системы, а также стать причиной фризов в играх.

Верный путь компьютерного перфекциониста — один раз вникнуть в настройки BIOS и всегда наслаждаться тихой работой ПК. Причем сразу после включения, без дополнительного софта в автозагрузке и кривых драйверов, которые с удовольствием конфликтуют с другими программами для мониторинга, игровыми панелями и даже софтом для настройки RGB-подсветки. Тем более, интерфейс биоса уже давно превратился из древнего DOS-подобного в современный, с интуитивными кнопками, ползунками и даже с переводом на русский язык.

Что крутить?

BIOS материнских плат устроен примерно одинаково — это вкладки, в которых сгруппированы настройки по важности и категориям. Как правило, первая, она же главная вкладка, может содержать общую информацию о системе, какие-либо показания датчиков и несколько основных параметров, например, возможность изменить профиль XMP или включить режим автоматического разгона процессора. При первой настройке UEFI (BIOS) платы открывается именно в таком режиме, после чего пользователь может самостоятельно решить, что ему удобнее: упрощенное меню или подробный интерфейс. Мы рассмотрим оба варианта.

Здравый смысл, выведенный опытом и страхами перфекционистов, гласит, что любой современный процессор будет функционировать бесконечно долго и стабильно, если в нагрузке удержать его в пределах 70-80 градусов. Под нагрузкой мы понимаем несколько суток рендеринга фильма, продолжительную игровую баталию или сложные научные расчеты. Поэтому профиль работы СО необходимо строить, исходя из таких экстремумов — выбрать минимальные, средние и максимальные обороты вентиляторов таким образом, чтобы процессор в любом режиме оставался прохладным.

Чтобы добраться до настроек, необходимо войти в BIOS. Попасть в это меню можно, нажав определенную клавишу во время включения компьютера. Для разных материнских плат это могут быть разные команды: некоторые платы открывают BIOS через F2 или Del, а другие только через F12. После удачного входа в меню пользователя встретит UEFI, где можно сразу найти пункт для настройки вертушек. ASUS называет это QFan Control, остальные производители именуют пункт схожим образом, поэтому промахнуться не получится.

Компьютерные вентиляторы делятся на CPU FAN, Chassis FAN и AUX FAN. Первый тип предназначен для охлаждения процессора, второй обозначает корпусные вентиляторы, а третий оставлен производителем как сквозной порт для подключения дополнительных вентиляторов с выносными регуляторами. Он не управляет скоростью вертушек, а только подает питание и следит за оборотами. Для настройки оборотов подходят вентиляторы, подключенные как CPU FAN и CHA FAN.

Выбираем тот узел, который необходимо настроить, и проваливаемся в график.

В настройках уже есть несколько готовых профилей: бесшумный Silent, Standart — для обычных условий и Performance (Turbo) — для систем с упором в производительность. Конечно, ни один из представленных пресетов не позволит пользователю добиться максимальной эффективности.

Поэтому выбираем ручной режим (Manual, Custom) и обращаем внимание на линию.

График представляет собой систему координат, на которой можно построить кривую. В качестве опор, по которым строится линия, выступают точки на пересечении значений температуры и оборотов вентилятора (в процентах).

Чтобы задать алгоритм работы вентиляторов, необходимо подвигать эти точки в одном из направлений. Например, если сделать так, как показано на скриншоте ниже, то вентиляторы будут всегда работать на максимальных оборотах.

Если же сдвинуть их вниз, то система охлаждения будет функционировать со скоростью, минимально возможной для данного типа вентиляторов.

Если настройка касается вентилятора на CPU, то жертвовать производительностью СО ради пары децибел тишины не стоит. Лучше «нарисовать» плавный график, где за абсолютный минимум берут значение 30 градусов и минимальную скорость вентиляторов, а за абсолютный максимум — 75-80 градусов и 90-100% скорости вертушек. Этого будет достаточно даже для мощной системы.

В случае с корпусными вентиляторами такой метод может не подойти. Во-первых, «нос» каждого вентилятора можно настроить индивидуально на одну из частей системы: корпусные вертушки могут брать за точку отсчета как температуру чипсета, так и датчики на видеокарте, датчики в районе сокета и даже выносные, которые подключаются через специальный разъем. Настроить такое можно только в ручном режиме.

В таком случае придется работать без наглядного графика и представлять систему координат с точками в уме. Например:

Здесь настройка вентиляторов заключается не в перетаскивании точек на графике, а в ручной установке лимитов цифрами и процентами. Нужно понимать, что соотношение Min. Duty и Lower Temperature — это первая точка на графике, Middle — вторая, а Max — третья.

Один раз крутим, семь раз проверяем

После настройки необходимо проверить эффективность работы системы охлаждения. Для этого можно использовать любой софт для мониторинга. Например, HWInfo или AIDA64. При этом не забываем нагрузить систему какой-нибудь задачей: запустить бенчмарк, включить конвертацию видеоролика в 4К или поиграть 20-30 минут в требовательную ААА-игру.

Настройка системы охлаждения — это индивидуальный подбор параметров не только для конкретной сборки, но даже для разных вентиляторов. Ведь они отличаются не только радиусом и формой лопастей, но и предназначением — некоторые модели выдают максимальный воздушный поток, другие рассчитаны на высокое статическое давление. Поэтому не всегда одни и те же настройки будут одинаково эффективны в любой конфигурации.

Источник

Читайте также:  Blum мебельная фурнитура сломалась
Оцените статью