Как понизить скорость вращения кулера в биосе. Как увеличить обороты кулера на процессоре

Главной проблемой активной эксплуатации ноутбуков, особенно в теплое время года, является перегрев. Это приводит к их подтормаживанию и периодическому самовыключению. Стандартные настройки переносных компьютеров предполагают работу кулеров только на половину максимальной мощности. Поэтому при необходимости обороты вентилятора системы охлаждения ПК можно увеличить.

Способы разгона кулера на ноутбуке

Если в современном стационарном компьютере устанавливается три вентилятора (на процессор, видеокарту и встроенный накопитель), то в ноутбуках обычно используется только один. Хотя высокомощная видеокарта также может быть оснащена кулером. При этом имеется возможность выполнить разгон как одного, так и обоих охлаждающих устройств.

Управлять скоростью вращения вентилятора можно двумя способами:

  • через базовую среду ввода-вывода (BIOS);
  • посредством установки дополнительного ПО.

Перед тем как увеличить скорость кулера на ноутбуке тем или иным способом, необходимо разобрать ПК и очистить лопасти вентилятора и все элементы материнской платы от пыли, потому что пыль ухудшает теплоотдачу, тем самым увеличивая температуру системы.

Разгон кулера через БИОС

Все современные материнские платы позволяют контролировать и управлять работой системы охлаждения. Это производится с помощью специальных драйверов, которые поставляются в комплекте с ноутбуком. Если материнка, установленная на вашем ПК, оснащена такой функцией, вы можете разогнать вентилятор через БИОС. Делается это следующим образом:

Внешний вид подраздела Hardware Monitor в разных версиях БИОС может несколько отличаться. Однако, зная, что искать, вы без проблем выполните требуемые настройки:


Программы для разгона кулера в ноутбуке

Если вы не любите работать со средой BIOS, то для увеличения скорости вращения лопастей вентилятора можно воспользоваться специальным софтом, разработанным для управления системой охлаждения.

В этой области самыми эффективными программами являются:

  • SpeedFan;
  • AMD OverDrive;
  • Riva Tunes.

Использование утилиты SpeedFan

SpeedFan является абсолютно бесплатным приложением, имеющим простой и понятный интерфейс. Чтобы разогнать кулер на ноутбуке с помощью SpeedFan, вам потребуется:


Изменение режима работы вентилятора с помощью AMD OverDrive и Riva Tunes

Для управления работой ноутбука, функционирующего под управлением процессора AMD, компания Advanced Micro Devices разработала уникальную программу, которая позволяет повысить производительность чипсета путем изменения его настроек.

Чтобы увеличить обороты вентилятора с помощью AMD OverDrive, необходимо:


Если ваш ноутбук собран на базе процессора от компании Intel, то вместо AMD OverDrive необходимо установить утилиту Riva Tunes. Настройки данной программы выполняются по тому же принципу, что и в первом случае, так что на этом повторно акцентировать внимание не имеет смысла.

Разогнать вентилятор на переносном компьютере достаточно просто. Однако нужно помнить, что с увеличением скорости вращения лопастей кулера также увеличивается шумность его работы , что может принести определенные неудобства при прослушивании музыки или просмотре фильмов. Еще одной проблемой, с которой вы столкнетесь при ускоренном вращении вентилятора, является усиленное потребление электроэнергии. Если ноутбук питается от сети, то это никак не скажется на его работе. При местном питании батарея будет садиться быстрее, а срок ее службы несколько уменьшится.

Вечера всем доброго. На подходе очередная статья. Сегодня тема будет касаться физической стороны компьютера, а именно шума работы вентиляторов. Работая в тех.поддержке заметил, что очень много пользователей обращаются с просьбой уменьшить шум от работы их компьютера. Для начала выяснить причину возникновения этого повышенного шума. Возможно, что просто компьютер давно не чистили и не смазывали. Но есть и второй вариант этой причины — слетели/изменили/сбросили настройки в BIOS. Касательно первой части, то нет ничего сложного взять пылесос и тряпку и убрать всю грязь и пыль. Касательно второго случая требуются некоторые навыки ориентирования в BIOS. Как раз таки сейчас об этом я Вам и расскажу.

Снижаем шум компьютера через BIOS.

Итак мы убедились, что компьютер чистый, а вентиляторы исправны. Теперь включаем компьютер и нажатием спец.клавиши, попадаем в меню настройки BIOS. Узнать какую кнопку жать Вы можете по стартовой картинке, или методом перебора. Наиболее часто это следующие кнопки: Del, F2 и F10.

В моём случае попалась материнская плата ASUS, у которой кнопка входа в БИОС — Del.

Сразу же мы попадаем на главную вкладку -Main, для нас тут нет ничего ценного, поэтому стрелкой влево перебираемся до Power.

Остановившись на этой вкладке мы начинаем ходить по пунктам и выбираем «Hardware Monitor».

Откроется страница, где будет целый список различных надстроек. Да и также возможно, что пункт CPU Q-Fan Control будет содержать надпись Disabled, мы можем это изменить пройдя стрелкой вниз до него и нажав Enter.

Ну и соответственно теперь уже раскроется полный список возможных настроек. Тут представлены как настройки для вентилятора процессора, так и корпусных вентиляторов, кстати корпусные обозначены словом chassis.

Среди всех представленных очень важный пункт для нас это CPU Fan Profile. Тот самый профиль с настройками, который и определяет максимальное количество оборотов вентилятора в минуту.

Опять же если кликните по этому пункту и покажется список (в моём случае) из трёх пунктов. По умолчанию был выбрал — Optimal.

Если вкратце, то:

Optimal — это промежуточный режим между производительным и тихим;

Silent — это самый тихий режим;

Performance — это производительный режим,

Мы же останавливаем свой выбор на Silent. Затем нажимаем кнопку F10 и БИОС предложит нам сохранить изменения, соглашаемся и компьютер сам перезагрузится.

Уже при включении, вентиляторы вначале сильно «зажжужат», а затем снизят обороты для работы в тихом режиме. Если же шум по прежнему остается, то тут две причины:

  1. На материнской плате имеются два вида разъёмов под вентиляторы. Одни подписаны как «CHA_FAN» и «CPU_FAN», вторые просто «PWR_FAN». Так вот лишь первые являются управляемыми, второй же типа просто питающие;
  2. Подключены обычные вентиляторы (с двумя или тремя штырьками), такие вентиляторы не управляемые. Управляемые имеют разъем из 4 ножек.

Вывод.

Выполнив всю предложенную инструкцию мы получаем компьютер с тихим режимом работы. Теперь и Вы спокойны и коллеги не жалуются. Удачи!

Не секрет, что высокопроизводительные микропроцессорные устройства греются при работе: чем больше нагрузка – тем сильнее. Для многих элементов современного компьютера установки на «чип» обычного радиатора уже недостаточно – требуется активный отвод тепла. Проще всего это реализовать с помощью вентилятора (кулера): уже никого не удивляют системные блоки с суммарным числом кулеров в 8-10 шт. Иногда на материнской плате не хватает разъемов для подключения дополнительных вентиляторов, и подключение производится через разветвитель питания или реобас.

Одиночный кулер шумит несильно и электроэнергии потребляет мало. Но если в корпусе их с десяток, шум становится уже некомфортным, да и потребление электроэнергии возрастает до вполне заметных значений.

Чаще всего необходимость изменения скорости вращения вентиляторов связана как раз с избыточной шумностью системного блока. Если эффективность охлаждения системного блока достаточно высока и перегрева каких-либо элементов компьютера не возникает даже при самых высоких нагрузках, можно попробовать снизить скорость вращения некоторых вентиляторов.


Одним из способов такого снижения является использование реобаса – многоканального регулятора скорости вращения вентиляторов.

Но этот способ – не единственный. Большинство современных материнских плат способно регулировать скорость вращения подключенных вентиляторов. Во многих случаях даже не понадобится установки какого-либо программного обеспечения – необходимая функция встроена в BIOS.


Для входа в BIOS необходимо при загрузке компьютера нажать определенную клавишу (или сочетание клавиш), чаще всего – Delete. Если по нажатию Delete при загрузке компьютера ничего не происходит, следует посмотреть на нижние строчки экрана при загрузке – там при начале загрузки обычно выводится подсказка, какие именно клавиши следует нажимать для входа в BIOS.
В BIOS следует найти страницу с настройками работы вентиляторов (Fan Speed, Fan Control, Fan Profile и т.п.) Настройки CPU Fan относятся к кулеру процессора, Chassis Fan – к кулеру (или кулерам) корпуса. Настройки кулера процессора следует менять только если вы точно знаете, что делаете и уверены в правильности своих действий – перегрев процессора может привести к выходу его из строя. Настройки кулера корпуса не столь критичны, но бездумно их менять тоже не стоит; будет нелишним перед изменением записать все старые значения.

Для регулировки скорости вращения в первую очередь следует убедиться, что эта функция включена: параметр Q-Fan Control (или Fan Speed Control) должен иметь значение Enabled. При этом становятся доступны параметры тонкой настройки вентилятора – в некоторых BIOS их много, в других меньше. Чаще всего самым простым способом снижения шума (или, наоборот, улучшения охлаждения) является смена профиля (Q-Fan Profile). Для снижения шума следует установить его в Silent, для увеличения охлаждения – в Performance или Turbo.

После сохранения настроек и перезапуска системы следует убедиться, что настроенный кулер крутится и что не происходит перегрева системы, в обратном случае следует вернуть старые настройки BIOS.


Если нужные настройки в BIOS не нашлись, не стоит расстраиваться – чаще всего подключенными к материнской плате вентиляторами можно управлять и с помощью специализированного ПО. Самая популярная из таких программ (и при этом абсолютно бесплатная) – это speed fan. При запуске программы в первой же вкладке будут отображены все найденные вентиляторы, их скорости вращения и температуры элементов компьютера – на них следует ориентироваться при настройке кулеров. Рекомендации по настройке те же – следует с осторожностью оперировать настройками CPU Fan (кулер процессора) и GPU Fan (кулер видеокарты). При изменении скоростей (от 0 до 100%) следует отслеживать воздействие этих изменений на температуру. В программе также можно задать критические температуры для всех элементов и, указав, какой кулер за какую температуру отвечает, запустить режим автоматического регулирования скорости вентиляторов.

Если же ни speed fan, ни другие аналогичные программы «не увидели» вентиляторов, или если вентиляторы вообще подключены не к материнской плате – тогда для настройки их скорости вращения потребуется реобас.


Перед рассмотрением характеристик реобасов следует упомянуть об еще одной, очень частой причине повышенной шумности вентиляторов – забивание кулеров пылью и/или загустевание в них смазки. Если вам кажется, что раньше компьютер шумел меньше, возможно, никаких программ и устройств для снижения шума не потребуется – достаточно будет почистить кулер от пыли и (при необходимости) обновить смазку.

Характеристики регуляторов скорости вращения вентиляторов.

Тип реобаса.


Основная задача разветвителя питания – обеспечить питанием дополнительные вентиляторы, для которых не нашлось разъемов на материнской плате. Разветвитель может и вообще не иметь функции управления скоростью вращения вентиляторов. Если такая функция и есть, то реализована она будет программно.


Регулятор оборотов (реобас) – обладает большей, по сравнению с разветвителем, функциональностью. Кроме подключения дополнительных вентиляторов, реобас предоставляет и некоторые дополнительные возможности, среди которых могут быть:
- контроль и отображение скорости вращения каждого подключенного вентилятора;
- контроль температуры от собственного термодатчика (или нескольких термодатчиков);
- автоматическая или ручная регулировка скоростей вращения вентиляторов;
- контроль и отображение мощности, потребляемой подключенными вентиляторами

Тип управления скоростью вращения может быть ручным или автоматическим.

При ручном управлении скорость вращения задается оператором вручную – с помощью кнопок, ручки регулятора или на сенсорном экране. Несмотря на простоту такого способа управления, удобным он будет только в тех случаях, когда не требуется менять скорость вращения вентиляторов во время работы компьютера. Для подстройки скорости вращения корпусных вентиляторов такой способ еще сгодится, а для управления скоростью вращения кулера процессора – уже нет.

Автоматический тип управления, предусматривающий автоматическое изменение скорости вращения кулера в зависимости от показаний термодатчика, намного удобнее в эксплуатации и обеспечивает лучшие условия работы оборудования. Для управления кулерами элементов, сильно меняющих температуру в зависимости от нагрузки, следует использовать реобасы с автоматическим типом управления.
Количество подключаемых вентиляторов определяет, какое максимальное количество вентиляторов можно подключить к реобасу. Следует иметь в виду, что с ростом количества подключенных вентиляторов, растет и потребляемая устройством мощность; у блока питания компьютера должен быть достаточный запас мощности.


Наличие дисплея с возможностью вывода на него значений температур и скоростей вращения вентиляторов в некоторых случаях может оказаться нелишним. Дисплей может предупредить о приближающемся перегреве или неисправности вентилятора и предотвратить сбой или потерю данных. Для серверов (часто не имеющих своего монитора) такой дисплей будет особенно полезен.


Контроль температуры осуществляется по термодатчикам материнской платы либо по собственным термодатчикам реобаса. В последнем случае следует также выяснить количество каналов измерения температуры (проще говоря, количество термодатчиков). У многих реобасов контроль температуры производится по одному термодатчику. Если к такому реобасу предполагается подключение и кулеров процессора/видеокарты, это может привести к проблемам (если установить датчик у процессора, он может «не заметить» перегрева видеокарты и наоборот). Реобасы с несколькими термодатчиками стоят дороже, но в случаях, аналогичных вышеприведенному, на этом экономить не стоит.


Разъемы для подключения вентиляторов могут быть 2-pin 3-pin и 4-pin.
2-pin и 3-pin разъемы предполагают управление скоростью вращения вентилятора с помощью изменения его напряжения питания. Этот наиболее простой способ, поэтому реализующие его реобасы и вентиляторы недороги. Недостатками этого способа является невысокая точность задания частоты вращения и снижение крутящего момента со снижением напряжения. Вентиляторы с 3-pin разъемом вообще не могут крутиться медленнее некоторого порогового значения – крутящий момент становится настолько мал, что его не хватает для проворота крыльчатки. Для корпусных вентиляторов и вентиляторов жестких дисков такие вентиляторы подойдут, но на процессоры уже давно принято ставить вентиляторы, подключаемые 4-pin разъемом.
4-pin разъемы предполагают управление скоростью вращения вентилятора с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ). При этом питание на вентилятор подается полное - 12 вольт – но не постоянно, а импульсами, меняя продолжительность которых, можно очень точно задавать частоту вращения вентилятора. Кроме того, при таком способе нет ограничения на минимальную скорость вращения – регулируемый таким способом вентилятор может вращаться даже со скоростью 1 об/мин. Единственный недостаток такого способа – он сложнее в реализации, а следовательно, дороже.

Разъем питания реобаса может быть 3-pin (в этом случае регулятор скорости подключается к одному из свободных 3-pin разъемов материнской платы) 4-pin Molex (питание берется с одного из разъемов блока питания) и SATA (питание берется с разъема SATA материнской платы).

Попал ко мне по случаю серверный компьютер, безотказно работавший многие годы по прямому назначению. Аппарат вполне еще «на уровне» - Intel Xeon 3050; 2,1 GHz; 2 ядра; 5GB RAM. Видеокарта, правда, слабовата, но в игрушки я не играю, так что это не критично. Решил я его приспособить для своих радиолюбительских целей – аппаратный журнал, цифровая связь… Старый компьютер, использовавшийся ранее для этих целей, окончательно и бесповоротно умер.

Все хорошо, но ввиду малой высоты корпуса (всего 4,5 см) в нем установлены небольшие, но очень скоростные вентиляторы, целых 7 штук. И гудят они, как самолет на взлете. Но ведь предельная производительность компьютера не нужна, нагрузка на процессор и требования к надежности у меня гораздо меньше, чем на сервере. Т.е. можно немного снизить интенсивность охлаждения, уменьшив скорость вращения вентиляторов. Соответственно и шум снизится.

Пришлось заняться поиском информации, как можно регулировать скорость вращения вентиляторов в компьютерах. Как и во многих других случаях, информации на эту тему в Интернет много, но в большинстве своем она повторяется, содержит неточности, а иногда и явные ошибки. Пришлось, как обычно, подойти к проблеме творчески. И так, как же можно уменьшить скорость вращения вентилятора.

Самый очевидный и простой способ – это снижение оборотов через настройки BIOS. Для этого нужно зайти в «BIOS Setup», найти там параметр «CPU Fan Profile», «CPU Fan Control» или что-то подобное и установить для него подходящее значение, например, «Silent». Если желаемый результат достигнут, дальше эту страничку можете не читать.

Ну а что делать, если в BIOS, как в моем случае, ничего подобного нет? Разбираемся дальше. Существуют специальные программы для регулировки скорости вращения вентиляторов, например «Speed Fan». Ссылки на эти программы не сложно найти в Интернет. К сожалению, в большинстве случаев подобные программы бесполезны, т.к. работают через BIOS. Если в BIOS нет возможности регулировки скорости, то и программа ничего сделать не сможет. Если такая возможность есть, то нет никакого смысла использовать еще какую-то дополнительную программу. Вряд ли вы будете при работе постоянно думать о таком параметре, как скорость вентилятора и оперативно ее регулировать.

Если программно ничего сделать не получается, придется решать проблему аппаратно. Существует три варианта подключения вентиляторов: по двух, трех и четырехпроводной схеме.

Самая простая двухпроводная схема. Двигатель просто подключен между общим проводом и шиной +12 вольт. В этом случае можно снизить на нем напряжение, подключив его между +5 и +12 вольт, т.е. подав на вентилятор +7 вольт. Как это сделать понятно из рисунка.

Предварительно нужно обязательно убедиться, что провода от кулера подключены именно к +12 В и «земле». Сделать это можно с помощью мультиметра. Если в цепи двигателя есть какой-то регулятор, как это часто бывает в блоках питания, данный способ использовать НЕЛЬЗЯ. Для трех или четырехпроводной схемы подключения этот способ тоже НЕ пригоден. В лучшем случае не будет работать.

Следующий способ снижения скорости вентилятора – это включение добавочного резистора в цепь его питания. Способ простой, пригоден для двух и, с некоторыми оговорками, для трехпроводной схемы подключения. Мощность резистора не менее 1, а лучше 2 ватта. Номинал подбирается по желаемому снижению скорости в пределах 10…50 Ом. Удобнее всего сделать переходник и включить его между вентилятором и платой. Если делать лень, такие переходники можно приобрести на Aliexpress.

При трехпроводной схеме подключения есть вероятность, что после снижения напряжения на двигателе в результате подключения добавочного резистора, перестанет работать встроенный тахометр. Соответственно и обороты будут отображаться в системе некорректно или не будут отображаться вообще. Тут все зависит от марки вентилятора и проверить это можно только экспериментально. При четырехпроводной схеме подключения кулера устанавливать добавочный резистор в цепь питания двигателя однозначно НЕЛЬЗЯ.

В Интернет можно найти схемы различных импульсных регуляторов для трехпроводных кулеров, будто бы превращающих их в четырехпроводные. Не рекомендую повторять эти схемы, тут ситуация еще хуже. Встроенный в вентилятор тахометр будет запитан импульсным напряжением и гарантированно не будет работать.

В моем случае два кулера в блоке питания были подключены по двухпроводной схеме, снизить скорость их вращения до приемлемого значения удалось включением добавочных резисторов 20 Ом. Пять оставшихся кулеров подключены по четырехпроводной схеме, для которой этот способ не пригоден по причине некорректной работы тахометра и, соответственно, появлению системной ошибки.

Редкий случай – кулеры подключены по четырехпроводной схеме, материнская плата поддерживает регулировку их скорости, а никаких настроек в BIOS нет и программа Speed Fan не работает. Цивилизованный человек вряд ли что-нибудь смог бы сделать в такой ситуации, но мы в России привыкли решать неразрешимые задачи.

Управление числом оборотов кулера осуществлется методом ШИМ. Чем больше скважность (длительность) импульсов на 4-м контакте разъема, тем выше скорость вентилятора. Частота импульсов обычно около 25 кГц, амплитуда 3,3 В. В предельном случае, когда на 4-м проводе постоянное напряжение 3,3 В, скорость максимальная.

Таким образом, задача сводится к уменьшению длительности импульсов ШИМ. Между кулером и материнской платой включаем вот такую схему.

Напряжение питания 3,3 В можно взять с блока питания, но, на мой взгляд проще и удобнее установить отдельный стабилизатор, чем тянуть дополнительный провод от разъема компьютера. Резистором R1 выставляется нужная скорость вращения вентилятора. Ее можно контролировать с помощью свободно распространяемой программы HWiNFO ,

Делать 5 таких отдельных каналов мне показалось избыточным, т.к. управление всеми кулерами осуществляется одним регулятором, частоты и фазы всех ШИМ импульсов оказались одинаковы. Поэтому я сделал упрощенный вариант 5-и канальной схемы, используя всего один корпус 74HC14.

Скорость вращения всех 5-и кулеров одинакова и определяется самым коротким импульсом управления. Схема собрана на отдельной плате и установлена на свободном месте в корпусе.

Печатные платы не привожу, т.к. схемы простые, а размеры и конфигурация плат определяются имеющимся свободным местом. Достоинством данных схем является то, что работа системы регулирования скорости не нарушается, т.е. при повышении температуры в корпусе обороты кулеров будут увеличиваться вплоть до максимальных.

Был в моей практике случай, когда потребовалось решать прямо противоположную задачу. Компьютер периодически зависал, как оказалось, из-за повышения температуры процессора. Стремясь уменьшить уровень шума разработчики занизили обороты кулера. Никаких возможностей для регулировки скорости в BIOS не было, температура контролировалась отдельным термодатчиком, имеющим тепловой контакт с радиатором. Тоже достаточно редкий случай, обычно используется встроенный в процессор датчик температуры.

Чтобы увеличить обороты вентилятора, но не нарушить работу системы терморегулирования я просто подпаял параллельно термодатчику обычный резистор, подобрав его номинал экспериментально.

Замечу, что включать резистор последовательно с термодатчиком для уменьшения скорости вращения нельзя. Температурная характеристика датчика не линейна, добавочный резистор резко ограничит возможности регулирования скорости, что может привести к перегреву процессора.

Приведенные выше схемы на 74HC14 также позволяют увеличивать, а не уменьшать скорость вращения вентиляторов, включенных по четырехпроводной схеме. Для этого нужно просто изменить полярность всех диодов на противоположную.

, настройки вентиляторов

Здравствуйте, уважаемые читатели пользователи компьютера. В данной статье мы рассмотрим опции БИОС для управления скоростью вращения вентиляторов , выбора типа регулировки скорости вращения вентиляторов , и другие опции BIOS Setup для настройки вентиляторов .

CHA Fan Duty Cycle
Выбор скорости вращения дополнительных вентиляторов в процентах от максимального значения.
Значения опции:
60%, 70%, 80%, 90%, 100%

Chassis Fan Ratio
С помощью данной опции можно установить скорость вращения дополнительных вентиляторов, когда температура внутри системного блока не превышает допустимых значений.
Значения опции:
Auto - автоматическое определение скорости вращения вентиляторов;
60% -90% от максимального значения.

Chassis Q-Fan Control
Даная опция позволяет установить автоматическую регулировку скорости вращения дополнительных вентиляторов системного блока.
Значения опции:



CHA Fan Control
Chassis Fan Speed Control
SYS Fan Speed Monitor
System Fan Control
System Smart Fan Control

CPUFAN2 Tmax
Установка значения температуры процессора, при достижении которого вентилятор процессорного кулера заработает намаксимальных оборотах.
Значения опции:
55°C-70°C
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
Fan Auto Mode Full Speed Temp
FAN1 Limit Temp °C
Full Speed Temperature (°C)
Q-Fan1 Full Speed Temperature

CPU Fan Duty Cucle
Выбор скорости вращения вентилятора процессорного кулера в процентах от максимального значения.
Значения опции:
60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
Manual Fan Speed, %

CPU Fan Control
Функция автоматического регулирования скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора (с повышением тепловыделения процессора скорость вращения вентилятора кулера возрастает и наоборот). Опция актуальна для материнских плат Biostar.
Значения опции:
Always On - отключить автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора;
Smart - установить автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора.

CPU Fan Ratio
С помощью данной опции можно установить скорость вращения вентилятора процессорного кулера, когда температура процессора не превышает допустимых значений.
Значения опции:
Auto - автоматическое определение скорости вращения вентилятора процессорного кулера при низкой температуре процессора;
20% -90% от максимального значения.
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
Minimum FAN Duty Cycle

CPU Fan Start Temperature
Установка значения температуры процессора, при достижении которого вентилятор процессорного кулера заработает на минимальных оборотах.
Значения опции:
20°C-50°C
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
CPUFAN2 Tmin
Fan Auto Mode Start Speed Temp
FAN1 START Temp °C
Low CPU temp °C
Q-Fan1 Start Temperature
Start Up Temperature (°C)

CPU SmartFAN Idle Temp
Установка минимальной скорости вращения вентилятора.

CPU Smart Fan Target
Функция автоматического регулирования скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора (с повышением тепловыделения процессора скорость вращения вентилятора кулера возрастает и наоборот). Опция актуальна для материнских плат MSI.
Значения опции:
Disabled - отключить автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора;
Значение температуры (от 40 до 70 с шагом 5), при которой будет включена автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора.

CPU Slope PWM
Установка шага увеличения скорости вращения вентилятора процессорного кулера при росте температуры процессора.
Значения опции:
0-64
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
CPU Fan Slope (PWM/°C)
FAN1 Slope Select PWM/°C
Slope PWM
Slope Select PWM/°C

CPU Target Temperature
Установка температуры процессора, которую должна будет поддерживать система охлаждения повышением/снижением скорости вращения вентилятора процессорного кулера.
Значения опции:
10°C-85°C
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
CPU Smart Fan Target Temp Select
CPU Smart Fan Temperature
Smart CPU Fan Target
Smart CPU Temperature
Smart CPUFAN Temperature
CPU Smart Fan Control
Функция автоматического регулирования скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора (с повышением тепловыделения процессора скорость вращения вентилятора кулера возрастает и наоборот). Опция актуальна для материнских плат Gigabyte и ECS.
Значения опции:
Disabled - отключить автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора;
Enabled - установить автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора.

CPU Q-Fan Control
Функция автоматического регулирования скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора (с повышением тепловыделения процессора скорость вращения вентилятора кулера возрастает и наоборот). Опция актуальна для материнских плат ASUS.
Значения опции:
Disabled - отключить автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора;
Enabled - установить автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора.

CPU Quiet Fan
Функция автоматического регулирования скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора (с повышением тепловыделения процессора скорость вращения вентилятора кулера возрастает и наоборот). Опция актуальна для материнских плат ASRock.
Значения опции:
Disabled - отключить автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора;
Enabled - установить автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора.

FAN2 Start PWM Value
Установка начальной скорости вращения дополнительных вентиляторов в условных единицах.
Значения опции:
0-127

FAN2 Slope Select PWM/°C
Установка шага увеличения скорости вращения дополнительных вентиляторов при росте температуры внутри системного блока.
Значения опции:
0-64

FAN2 START Temp °C
Установка значения температуры внутри системного блока, при достижении которого дополнительные вентиляторы заработают на минимальных оборотах.
Значения опции:
20°C до 50°C

Front Fan Target Temp Value
Установка температуры внутри корпуса, которую должна будет поддерживать система охлаждения повышением/снижением скорости вращения вентилятора на передней панели системного блока.
Значения опции
25°C-50°C

Lowest Fan Speed
Управление оборотами вентилятора процессорного кулера при низкой температуре процессора.
Значения опции:
Off - остановка вентилятора при низкой температуре процессора;
Slow - поддерживать минимальные обороты вентилятора при низкой температуре процессора.

Lowest System Fan Speed
Управление оборотами дополнительных вентиляторов при низкой температуре внутри системного блока.
Значения опции:
Off - остановка вентиляторов;
Slow - поддерживать минимальные обороты вентиляторов.

MCP Fan Speed Control, %
Выбор скорости вращения вентилятора кулера системного контроллера чипсета в процентах от максимального значения.
Значения опции:
0 %-100 %

Mem Fan Speed Control, %
Выбор скорости вращения вентилятора кулера модулей памяти в процентах от максимального значения.
Значения опции:
0 %-100 %

Rear Fan Target Temp Value
Установка температуры внутри корпуса, которую должна будет поддерживать система охлаждения повышением/снижением скорости вращения вентилятора на задней панели системного блока.
Значения опции
25°C-50°C

Smart NB Fan Target
Установка температуры системного контроллера чипсета, которую должна будет поддерживать система охлаждения повышением/снижением скорости вращения вентилятора, охлаждающего системный контроллер.
Значения опции
25°C-50°C

SPP Fan Speed Control, %
Выбор скорости вращения вентилятора кулера функционального контроллера чипсета в процентах от максимального значения.
Значения опции:
0 %-100 %

Start Up PWM
Установка начальной скорости вращения вентилятора процессорного кулера в условных единицах.
Значения опции:
0-127
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
CPU Fan Start PWM Value
FAN1 Start PWM Value
Low CPU fan PWM duty
StartUp/Stop PWM

Target Fan Speed
Выбор режима вращения вентилятора при температуре ниже допустимой.
Значения опции:
Fast - вентилятор будет вращаться быстро;
Middle - вентилятор будет вращаться на средних оборотах:
Slow - вентилятор будет вращаться медленно.

Q-Fan1 Stop Temperature
Установка значения температуры процессора, при достижении которого работа вентилятора процессорного кулера будет остановлена.
Значения опции:
20°C-40°C

Q-Fan Control
Даная опция позволяет установить автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора в зависимости от температур процессора и чипсета.
Значения опции:
Disabled - отключить автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора;
Enabled - установить автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора.

Q-Fan Controller
Функция автоматического регулирования скорости вращения всех вентиляторов, подключенных к разъемам на материнской плате.
Значения опции:
Disabled - отключить автоматическую регулировку скорости вращения вентиляторов;
Enabled - установить автоматическую регулировку скорости вращения вентиляторов.
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
ASUS Q-FAN Control
Q-Fan Support
Smart Q-Fan Function

Статья взята из открытых источников: http://userwords.ru/2011/09/bios_3914.html