❄️ Refrigeració, Ventiladors i Dissipació Tèrmica: Evitant que el Processador es Fongui
Per què el ventilador d'un ordinador o portàtil bufa com una turbina d'avió quan jugues o renderitzes? Com mesurem la velocitat de les aspes en Hertzs ($\text{Hz}$) a partir de les $\text{RPM}$? Comprovem com funcionen el flux d'aire, la pasta tèrmica i els dissipadors de coure i líquida amb un banc de proves interactiu en temps real i un repte professional de diagnòstic de taller.
🌡️ 01 · La Ciència de la Calor al Xip: Calor vs Temperatura
10 minutsA l'interior d'un microprocessador modern hi ha milers de milions de transistors de silici de només $3\text{ nm}$ commmutant milions de vegades cada segon. Pel pas del corrent elèctric (efecte Joule), una gran part de l'energia elèctrica es converteix directament en energia tèrmica (calor).
Com traiem la calor fora de la caixa? Els 3 sistemes:
Bloc d'alumini massís amb un ventilador senzill a sobre. Econòmic i compacte.
- Apte per a: Ofimàtica bàsica (fins a $65\text{ W}$).
- Conductivitat: Moderada (alumini).
- Risc: Throttling ràpid si s'exigeix gaming.
Tubs de coure al buit amb líquid que s'evapora a la base i es condensa a les aletes d'alumini.
- Apte per a: Equips de rendiment (fins a $180\text{ W}$).
- Conductivitat: Molt alta (el coure condueix el doble que l'alumini).
- Econòmic i fiable: Mai no té fuites de líquid.
Bomba d'aigua sobre el xip que fa circular líquid refrigerant cap a un radiador exterior amb 2 o 3 ventiladors.
- Apte per a: Servidors d'IA i Gaming extrem ($>220\text{ W}$).
- Avantatge: Expulsa la calor directament fora de la caixa.
- Cost: Elevat i requereix manteniment de bomba.
⚙️ 02 · Banc de Proves Tèrmic Virtual (Simulador de Caixa i Ventiladors)
15 minutsPosa a prova la teva habilitat com a tècnic/a de maquinari. Ajusta la velocitat del ventilador ($\text{RPM}$), canvia el dissipador i activa càrregues extremes de feina per veure la resposta tèrmica i acústica de l'equip.
📐 03 · Fórmules d'Ofici: De les RPM als Hertzs i el Cabal d'Aire
15 minutsUn tècnic d'informàtica no només mira els números a la pantalla: ha d'entendre exactament què signifiquen les unitats físiques per triar components compatibles.
1. De RPM a Voltes per Segon (Hertzs)
$\text{RPM}$ vol dir Revolucions Per Minut. Com que $1\text{ minut} = 60\text{ segons}$, dividim entre 60 per saber quantes voltes fa el ventilador en un sol segon:
Exemple: Si un ventilador gira a $2.400\text{ RPM}$, fa $\frac{2400}{60} = \mathbf{40\text{ voltes cada segon (Hz)}}$.
2. Salt Tèrmic ($\Delta T$)
És la diferència entre la temperatura a la qual s'escalfa la CPU i la temperatura de l'habitació o taller:
Exemple: Si a l'aula A004 estem a $20^\circ\text{C}$ i la CPU està a $65^\circ\text{C}$, el salt tèrmic és $65 - 20 = \mathbf{45^\circ\text{C}}$.
🧮 Calculadora Ràpida de Suport per a l'Alumne
🛠️ 04 · Repte de Taller: «L'Ordinador que s'Apaga Sol»
15 minuts · Ordre de Treball OficialL'ordinador està a l'aula A004 a una temperatura ambient de $T_{\text{ambient}} = 22^\circ\text{C}$. Quan entra en càrrega, la CPU assoleix $98^\circ\text{C}$ abans de disparar la protecció d'apagada tèrmica. Quin és el salt tèrmic $\Delta T$ que està patint?
Obrim la caixa i veiem que el ventilador està ple de borrissol i pols compactada. El sensor marca que només gira a $900\text{ RPM}$ en comptes de les $2.100\text{ RPM}$ de fàbrica. Quantes voltes per segon (Hertzs) està fent aquest ventilador obturat? ($f = \frac{\text{RPM}}{60}$).
La clienta té un topall màxim de $85\text{ €}$ per a la reparació. Necessitem: un nou dissipador de torre de coure ($38\text{ €}$), un tub de pasta tèrmica d'alta conductivitat ($7\text{ €}$) i un ventilador de caixa de $120\text{ mm}$ ($12\text{ €}$). Quant costa el material total i quants diners queden per a la mà d'obra de neteja del taller?
Muntem les peces noves i apliquem la pasta tèrmica. Ara, amb el nou dissipador de coure, el salt tèrmic màxim mesurat a plena càrrega ha baixat a $\Delta T = 41^\circ\text{C}$. A quina temperatura final ($T_{\text{CPU}} = T_{\text{ambient}} + \Delta T$) funcionarà el processador a l'aula a $22^\circ\text{C}$?
S'acredita que l'equip tècnic integrat per:
Ha superat amb èxit el diagnòstic de fallada tèrmica, el càlcul de velocitats de ventiladors en Hertzs, el balanç de pressupost de peces i el test d'estrès final garantint una temperatura de funcionament segura ($63^\circ\text{C}$).
🔒 Solucions Detallades i Guia Docent per a l'Avaluació (Rubén Pineda)
Solucions Matemàtiques del Repte de Taller:
- Fase 1 (Salt Tèrmic): $\Delta T = 98^\circ\text{C} - 22^\circ\text{C} = \mathbf{76^\circ\text{C}}$. (Mostra clarament la situació crítica de sobreescalfament per sobre del llindar de $95^\circ\text{C}$).
- Fase 2 (Velocitat en Hertzs): $f = \frac{900\text{ RPM}}{60\text{ s}} = \mathbf{15\text{ Hz}}$ (15 voltes per segon). Comparativa: netejat de pols giraria a $\frac{2100}{60} = 35\text{ Hz}$, més del doble de cabal d'aire!
- Fase 3 (Pressupost):
- Peces = $38\text{ €} + 7\text{ €} + 12\text{ €} = \mathbf{57\text{ €}}$.
- Diners mà d'obra = $85\text{ €} - 57\text{ €} = \mathbf{28\text{ €}}$ restants.
- Fase 4 (Temperatura Final): $T_{\text{CPU}} = 22^\circ\text{C} + 41^\circ\text{C} = \mathbf{63^\circ\text{C}}$. És una temperatura excel·lent de treball continu sota càrrega pesada, lluny dels $95^\circ\text{C}$ de perill.
Criteris d'Avaluació i Resultats d'Aprenentatge (RAs):
- RA1 / RA6: Comprensió del fenomen físic de la calor i transmissió tèrmica aplicat directament a ordinadors.
- RA2: Resolució de problemes de taller mitjançant càlcul aritmètic i conversió d'unitats ($\text{RPM} \to \text{Hz}$, balanç de costos).
- Telemetria Docent: Premeu Alt + D o feu clic a la icona inferior dreta per inspeccionar les interaccions, intents i temps d'aquest ordinador en temps real.