笔记本发烫、风扇太响的一个原因

作者分享了自己使用三年的神舟Q400R笔记本在夏季出现发热严重、风扇噪音大的问题,通过拆卸后盖清理灰尘后得到改善的经历。强调了定期清理电脑灰尘对于避免故障发生的重要性。

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我的本本是神舟Q400R,现在已经是第三年了。买神舟的产品图的就是性价比。第一年一直用得不错,也没有太发热的问题。可是从去年夏天开始,笔记本越来越发烫,风扇越来越响。有好几次,由于运行程序太多,都突然死机了。这让我烦恼不已,最后将笔记本后盖掀掉,过了一个夏天。

今年夏天又来了,笔记本又开始发烫,风扇吹得呼呼地响。在没有运行任何程序的情况下,也是如此。无奈之下,我又准备将后盖拆下。

这次我仔细开了一下,发现风扇出口处有许多灰尘和绒毛状的东西。我将他们打扫了一下,用吹风吹了吹。这是奇迹出现了,风扇转速降了下来,声音也不响了。我再接再厉,清扫干净后,发现盖上后盖,电脑安静如初,发烫问题也解决了。

总结,电脑使用久了之后,灰尘成了电脑的杀手之一。我曾“修”过好几台电脑,问题无一例外都是灰尘惹的祸,常见的是灰尘布满各种卡槽,阻断电路,如内存条卡槽。阻断后电脑无法启动,只能滴滴滴地叫。因此,定期清理是个避免麻烦的好主意。

笔记本后盖

### 三极管发烫原因及解决方法 三极管发烫的主要原因是由于其在工作过程中存在功率损耗。当三极管处于放大或开关状态时,若未能完全导通或截止,会导致较大的压降和电流通过,从而产生热量。以下是具体原因及解决方法: #### 1. 压降过大 如果三极管未完全进入饱和导通状态,其集电极与发射极之间的电压(Vce)会较高,导致功率损耗增大(P = Vce * Ic)。这种情况下,三极管会因功率损耗而发热[^1]。 - **解决方法**:确保三极管的基极驱动电流足够大,使三极管能够完全进入饱和区。例如,在设计电路时,计算合适的基极电阻值,以保证足够的基极电流。 #### 2. 导通电阻过大 类似于MOS管的情况,三极管在导通状态下也有一定的导通电阻。当流过三极管的电流较大时,导通电阻上的功率损耗也会增加(P = I² * Rce),从而引起发热[^2]。 - **解决方法**:选择低导通电阻的三极管,并优化电路设计以降低工作电流。 #### 3. 开关速度不足 在开关应用中,三极管在从截止状态切换到导通状态的过程中,可能会经历较长的过渡时间。在此期间,三极管同时承受较高的电压和电流,导致开关损耗增加,从而引发发热问题[^2]。 - **解决方法**:提高三极管的开关速度,减少过渡时间。可以通过优化驱动电路、选择高速三极管或使用适当的驱动芯片来实现。 #### 4. 散热不良 即使三极管的功率损耗在正常范围内,如果散热条件不佳,也可能导致温度升高。这通常发生在高功率应用中,例如功率放大器或开关电源。 - **解决方法**:为三极管添加散热片或使用热传导材料改善散热性能。在高功率应用中,可以考虑使用风扇强制冷却。 ### 示例代码:优化三极管驱动电路 以下是一个简单的三极管驱动电路示例,用于确保三极管完全导通: ```python import RPi.GPIO as GPIO import time # 设置GPIO模式 GPIO.setmode(GPIO.BCM) # 定义引脚 base_pin = 18 # 初始化引脚 GPIO.setup(base_pin, GPIO.OUT) # 驱动三极管完全导通 def drive_transistor(): GPIO.output(base_pin, GPIO.HIGH) time.sleep(1) # 保持导通状态 GPIO.output(base_pin, GPIO.LOW) drive_transistor() GPIO.cleanup() ```
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