Comment réparer la chaleur excessive de la framboise pi 3
Table des matières:
- Comment réparer la chaleur excessive du Raspberry Pi 3
- La vie du P3 sous surchauffe
- Surchauffe du processeur BCM2837
- Kit de démarrage EEEKit
- LoveRPi
- Kit Haiworld
- Mots finaux et conclusion
Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de débats sur la question de savoir s'il faut monter ou non des dissipateurs de chaleur dans la dernière version de Raspberry Pi 3. Avec un processeur plus performant, cette carte produit plus de chaleur à certaines occasions.
Mais cette chaleur est-elle correcte, ou avez-vous besoin d'acheter un dissipateur thermique? Ou peut-être devriez-vous le remplacer par un ventilateur? Ou utiliser les deux? Découvrons dans cet article les mystères de ce sujet très discuté.
Comment réparer la chaleur excessive du Raspberry Pi 3
Le Raspberry Pi 3 dispose d'un nouveau processeur Cortex-A53 à quatre cœurs avec une architecture 64 bits, et surpasse la plupart des versions précédentes en matière d'équilibrage des performances et de la vitesse d'horloge.
Le nouvel ordinateur monobloc Raspberry Pi 3 est de la même taille et du même prix que le Pi 2. Mais le nouveau modèle dispose d'un processeur mis à jour qui offre une amélioration des performances de 60% par rapport au modèle précédent.
Mais tout ne va pas bien. Un certain nombre de critiques font craindre que le nouveau processeur Pi 3 fonctionne extrêmement chaud lorsqu'il fonctionne à pleine charge CPU.
La vie du P3 sous surchauffe
6SigmaET a développé un modèle détaillé de simulation thermique basé sur les données disponibles du Raspberry Pi 3. Cela permettrait à l'entreprise d'étudier les températures des composants dans différents scénarios environnementaux et de revêtement. Cette simulation a ensuite été comparée aux mesures d'une caméra d'imagerie thermique. Les mesures et la simulation finale ont montré que le CPU Pi 3 fonctionne naturellement à une température d'environ 110 ° C. Bien que ce ne soit pas assez chaud pour que le CPU soit endommagé, il est susceptible de raccourcir sa durée de vie en fonctionnant en continu à cette température.
Le problème est aggravé lorsque la carte Raspberry est montée dans un boîtier en plastique Raspberry Pi standard, ce qui peut entraîner une augmentation de la température du processeur à 120 ° C, ce qui est excessif pour une utilisation à long terme.
Surchauffe du processeur BCM2837
Sur le net, vous trouverez de nombreuses photos qui montrent la répartition thermique d'une carte Raspberry lorsque le processeur est sous tension. Ces photographies montrent que certains points du processeur peuvent atteindre 87 ° C. Dans d'autres éléments, la température ne dépasse jamais 60 ° C.
La différence entre ces températures mesurées pourrait certainement dépendre du type d'opérations et du type de tension auquel le processeur est soumis. Comme certains le disent, dans ces cas, le processeur ne fonctionne pas vraiment à pleine vitesse.
Le processeur en question est le BCM2837, qui est monté sur le Raspberry Pi 3. Les spécifications techniques indiquent que la température limite de fonctionnement est de 85 ° C. En effet, le CPU pourrait présenter divers problèmes lors d'un dépassement de 80 ° C. Donc, s'il y a des cas où le processeur reste actif pendant de longues périodes à 87 ° C, la situation pourrait être dramatique pour la durée de vie de la carte Raspberry, puis il serait nécessaire de monter un système de refroidissement avec des dissipateurs de chaleur chaleur et ventilateurs.
De la même manière, si la configuration du 1200 MHz sur lequel il fonctionne est modifiée, ou si un overclock est effectué, il serait nécessaire d'ajouter un système de refroidissement avec dissipateur thermique et ventilateur.
En fait, l'ajout d'un simple dissipateur thermique est pratiquement inutile s'il n'est pas accompagné d'un ventilateur permettant à l'air de refluer. Il a déjà été constaté que cette solution, si elle est appliquée au Raspberry Pi 3 (le Raspberry Pi 2 ne dépasse jamais 65 ° C), maintient la vitesse du processeur à 1200 MHz et la température autour de 60 ° C, même après plusieurs 100% minutes d'activité du processeur. Par conséquent, vous ne verrez aucune diminution des performances.
Dans ces cas, les utilisateurs disposent déjà d'une solution simple et peu coûteuse.
Kit de démarrage EEEKit
Il existe des kits complets qui intègrent à la fois des dissipateurs thermiques, un ventilateur et un boîtier transparent spécialement conçu pour fixer le ventilateur. L'un d'eux est le kit de démarrage EEEKit.
LoveRPi
Une société appelée LoveRPi a développé un ensemble de 5 dissipateurs thermiques pour la carte Raspberry Pi 3. Placez simplement les minuscules dissipateurs en aluminium sur le processeur et la puce LAN à l'aide de l'adhésif thermique, et ceux-ci dissiperont la chaleur générée par votre petite assiette sans besoin de ventilateurs.
La société affirme que le dissipateur thermique peut réduire les températures de plus de 20 degrés Celsius.
LoveRPi note également que le capteur de température du Broadcom BCM2837 est inexact à des températures élevées, empêchant le firmware d'agir et permettant au système de se refroidir. L'installation d'un dissipateur thermique peut donc empêcher le petit ordinateur de chauffer suffisamment pour causer des problèmes.
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Le kit Haiworld est légèrement plus cher que le précédent, mais il offre également une solution efficace à la surchauffe.
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À la fin de tout cela, on peut déduire des faits que si vous devez travailler intensivement avec le processeur et / ou que la carte est enfermée dans une boîte, vous devez absolument ajouter un système de refroidissement en ajoutant un dissipateur de chaleur sur le CPU et un ventilateur de refroidissement.
Un dissipateur de chaleur est clairement l'itinéraire optimal, offrant un refroidissement bien meilleur que l'option plus complexe d'ajouter un ventilateur ou de permettre une ventilation supplémentaire à l'intérieur du boîtier Pi.
Pourquoi est-ce important? Bien qu'une carte mère Raspberry Pi 3 ne soit pas susceptible de fonctionner suffisamment à chaud pour causer des dommages matériels permanents, dans certaines situations, elle peut devenir suffisamment chaude pour causer des problèmes de stabilité jusqu'à ce que le système refroidisse.
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