„Intensywne” to najlepsze słowo, które mogę opisać, ponieważ nie jestem pewien, co to jest, czy to RAM, GPU czy procesor.
Jeśli panoramuję kamerą w jedności:
Wysoki poziom hałasu powodowany przez komputer. Pikosekunda, którą zaczynam przesuwać, zaczyna się od dźwięku. Zatrzymuje pikosekundę, przestaję przesuwać.
Jeśli uruchomię nieskończoną pętlę:
2.0.0p247 :016 > x = 1
=> 1
2.0.0p247 :017 > while x < 2 do
2.0.0p247 :018 > puts 'huzzah!'
2.0.0p247 :019?> end
huzzah!
huzzah!
huzzah!
Słychać identyczny wysoki dźwięk. Nie sądzę, że to GPU z powodu tego prostego eksperymentu. Lub jakakolwiek dziwność monitora (chociaż dźwięk brzmi jak jeden z tych starych monitorów CRT, jeśli jesteś wystarczająco dorosły, aby być młodym, gdy te rzeczy były w pobliżu) Procesor? A może mój dysk SSD? To mój pierwszy dysk SSD i pierwszy raz słyszę ten hałas.
Powinienem być zaniepokojony? Niezależnie od tego, co powoduje ten dźwięk? Nie mogę myśleć, co spowodowałoby takie wibracje o wysokiej częstotliwości.
Sam zbudowałem komputer. Za mało pasty cieplnej na procesorze? Zbyt wiele? Po prostu nie mam pojęcia, co się dzieje.
Info:
CPU Type QuadCore Intel Core i5-3570K, 3800 MHz (38 x 100)
Motherboard Name Asus Maximus V Extreme
Flash Memory Type Samsung 21nm TLC NAND
Video Adapter Asus HD7770
źródło
Odpowiedzi:
Nazywa się to „skomleniem cewki”. To nie jest szkodliwe, tylko denerwujące. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat na Wikipedii :
Zasadniczo niewiele można na to poradzić, niektóre cewki mają to po prostu, szczególnie na kartach graficznych.
źródło
Dwoma najbardziej prawdopodobnymi winowajcami są cewki i kondensatory w przetwornicach napięcia w różnych zasilaczach impulsowych w komputerze.
Zasilacze impulsowe wykorzystują cewki do skutecznego przekształcania energii z poziomów napięcia wejściowego na poziomy napięcia wyjściowego. Zasilacz przykłada wyższe napięcie (np. 12 V, niezbyt ekstremalnie wysokie napięcie) na cewkę podłączoną do obciążenia o niższym napięciu, np. 1,2 V lub tak używanego przez pamięć lub procesor. Wysokie napięcie powoduje wzrost prądu w cewce. Następnie odłącza wysokie napięcie od cewki. Zapadające się pole magnetyczne w cewce przeciwdziała zmianom prądu, więc cewka próbuje pompować prąd do swojego obciążenia. Dioda z ziemi po stronie wejściowej cewki przewodzi, więc prąd nadal płynie do obciążenia po odłączeniu wejścia wysokiego napięcia. Ale prąd faktycznie wpływający na niższe napięcie wyjściowe zanika wolniej niż narastał, gdy przykładano wyższe napięcie wejściowe. A zatem, dostajesz więcej prądu przy niższym napięciu. Moc wyjściowa jest zawsze nieco mniejsza niż moc wejściowa, ale konwersja może być całkiem wydajna.
Pole magnetyczne w cewce działa na prąd w cewce, wytwarzając rzeczywistą siłę mechaniczną na drut w cewce, podobnie jak siła wytwarzana w dowolnym silniku elektrycznym. Ponieważ pola magnetyczne i prądy zmieniają się, powoduje to zmiany sił, które mogą wibrować drut cewki. Wycie konwertera mocy będzie prawdopodobnie głośniejsze przy większych obciążeniach procesowych. Procesory naprawdę zużywają więcej energii, gdy są zajęte.
Niektóre kondensatory również śpiewają. Napięcie przykładane do bardzo cienkiego izolatora w kondensatorze fizycznie ściska izolator, ściskając kondensator. Kondensatory ceramiczne wykorzystują materiały piezoelektryczne między przewodnikami i faktycznie magazynują energię jako obciążenie mechaniczne. Ten efekt służy do generowania dźwięków dźwiękowych w niektórych urządzeniach elektronicznych, takich jak sygnał dźwiękowy w kuchence mikrofalowej, który informuje, że popcorn jest przypalony do niejadalnego zwęglonego puchu.
Jeśli twój wyświetlacz korzysta z podświetlenia fluorescencyjnego z zimną katodą, istnieje podobny przetwornik do konwersji na bardzo wysokie napięcie (np. 1200 V) przy bardzo niskim prądzie. Jeśli ten konwerter jest źródłem hałasu, zmiana jasności ekranu może wpłynąć na głośność dźwięku.
Na jednym komputerze miałem kilkadziesiąt lat temu karta dźwiękowa wychwytywała szum elektroniczny z różnych elementów komputera. Było to słyszalne tylko przy wysokim poziomie głośności, ale był to czynnik ograniczający zakres dynamiczny karty dźwiękowej. Aktywność dysku była dużym czynnikiem w haszowaniu elektronicznym ze względu na duże skoki prądu, gdy poruszały się głowice dysku. Jeśli źródłem szumu jest skrót w karcie dźwiękowej, zmniejszenie głośności wyjściowej powinno wpłynąć na głośny wycie.
źródło
Jak sugerują niektóre inne odpowiedzi, wydaje się, że jest to skowyt cewki. Czasami spotykam ten sam problem i postanowiłem dowiedzieć się, co było przyczyną. Wyjąłem Samsung SSD830 i podłączyłem go zwisając z kabla eSATA na zewnątrz urządzenia, aby móc umieścić obok niego ucho.
To był dysk twardy.
Trochę mnie to zdziwiło, ponieważ na dysku SSD nie ma żadnych ruchomych części. Napisałem program związany z procesorem, aby odtworzyć to zachowanie i mogłem zobaczyć, że HD był bezczynny podczas pracy. To mnie zaintrygowało. Okazało się jednak, że takie zachowanie ujawniło się tylko wtedy, gdy zasilacz laptopa został odłączony, a maszyna była zasilana tylko z akumulatora.
Może się zdarzyć, że gdy obciążenie procesora wzrośnie, nie będzie wystarczającej ilości prądu do zasilania wszystkich komponentów bez spadku napięcia w innym elemencie, co powoduje zachowanie, którego doświadczyłeś. Wydajne procesory graficzne i procesory pobierają prąd jak kondensator strumieniowy , więc może być potrzebny zasilacz o wyższej wartości, aby zapewnić wystarczającą ilość prądu podczas skoków obciążenia.
Uwaga To wszystko jest przypuszczeniem i opiera się wyłącznie na domysłach, więc nie kupuj innego zasilacza bez samodzielnego potwierdzenia źródła. Może to jednak pomóc w wyśledzeniu źródła problemu.
źródło
Jeśli to będzie cokolwiek, oddałbym moje pieniądze na procesor.
Fakt, że wyeliminowałeś procesor graficzny, pozostawia procesor, pamięć RAM, dysk SSD i WENTYLATORY.
Wątpię w to RAM - prawie nie wypełniasz go z nieprzyzwoicie wysoką szybkością, nawet z nieskończoną pętlą
To samo dotyczy dysku twardego. Proces przetwarzania, który wykonujesz, wymaga intensywnego procesora, a nie dysku twardego.
Możliwe, że twoi fani się kręcą, a złe ustawienie powoduje okropny hałas. Ale ponieważ wspomniałeś, że dzieje się to w momencie, gdy podkręcasz komputer i sprawiasz, że ciężko pracuje, argumentowałbym, że fani prawdopodobnie mają kilka sekund z tyłu, podczas gdy wirują.
To pozostawia procesor - najprawdopodobniej kandydata ... chociaż może to łatwo zostać wyjaśnione przez wentylator, ponieważ nie można naprawdę usłyszeć, jak procesor przyspiesza przed wentylatorem!
Naprawdę nie mogę komentować takich rzeczy jak:
nie dostarczyłeś mi informacji potrzebnych do zdiagnozowania tego. Potrzebowalibyśmy numerów modeli, potencjalnie zdjęć związków itp.
Gdybym był tobą i wiedziałem, że przyczyną jest stres, zacznę szukać oprogramowania do testowania wydajności w celu ustalenia, czy jakikolwiek sprzęt nie działa wbrew jego udokumentowanej specyfikacji - może to zacząć wskazywać na to, co zmaga się / nie działa.
Nigdy nie boli (tak długo, jak nosisz ESD), aby usunąć i ponownie wkleić procesor, aby wyeliminować związek chłodzący.
Niektóre płyty główne i procesory obsługują odczytywanie napięć i użycie przez oprogramowanie, ale znowu - trzeba by sprawdzić numery modeli u producentów, aby sprawdzić, czy jest to obsługiwane czy dostępne.
Czy masz zapasowy komputer? Jeśli spróbujesz wymienić zasilacz lub wentylatory chłodzące, a problem będzie się powtarzał, możesz je również wyeliminować.
Mam nadzieję, że daje to dobry punkt wyjścia do rozpoczęcia.
źródło
To rozwiązało problem dla mnie (w systemie Windows 7):
FIX
1. Wykonanie: "regedit"
.Locate 2: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Moc \ PowerSettings \ 54533251-82be-4824-96c1-47b60b¬740d00 \ 5d76a2ca-e8c0-402f-a133-215849¬2d58ad
3. Zmień Atrybuty od 1 do 0.
4. Następnie za pomocą panelu sterowania - zasilanie - w trybie ustawień wybierz procesor zarządzania energią. Będzie opcja wyłączenia bezczynnego procesora, a wysoki dźwięk natychmiast zniknie.
źródło