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PQ 곡선이란 무엇이며 어떻게 읽을 수 있나요?

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꿈에 그리던 완벽한 시스템을 찾는 과정에서 현실 세계라는 움직일 수 없는 장애물이 있습니다. 부품을 구매하기 전에도 이론적인 성능, 잠재적인 온도, 예상 공기 흐름 등을 살펴보는 데 몇 시간을 소비하는 것은 드문 일이 아닙니다. 하지만 이론은 많은 변수를 배제하는 경우가 많습니다. 성능을 더 잘 이해할 수 있는 방법 중 하나는 PQ 곡선을 살펴보는 것입니다. PQ 곡선이 무엇이며 다양한 사용 사례에서 PC의 성능을 더 잘 이해하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아봅시다.

PQ 곡선이란 무엇인가요?

'P'와 'Q'는 엔지니어링에서 압력과 공기 흐름에 일반적으로 사용되는 변수에서 따온 것입니다. PQ 곡선은 팬의 작동 용량에 따른 팬의 정압과 공기 흐름을 측정한 것입니다. 이는 실제 효과를 측정한 것이므로 팬의 전력이나 RPM을 제어하기 위해 만드는 완벽한 팬 곡선만큼 매끄럽지 않습니다. 팬의 설계 방식, 라디에이터와 함께 사용하는 경우 또는 다른 속도로 작동하는 경우의 모든 복잡성을 반영하는 더 복잡한 그래프입니다. 이 그래프를 사용하면 다양한 상황에서 팬의 성능을 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.

PQ Curve PLP

PQ 곡선은 어떻게 읽나요?

언뜻 보기에 PQ 곡선은 혼란스러울 정도로 복잡한 그래프처럼 보일 수 있습니다. 먼저 그래프의 각 부분을 살펴보고 표시되는 다양한 정보를 세분화해 보겠습니다. 이 글에서는 새로운 RX120 팬의 PQ 곡선을 예로 사용하겠습니다.

먼저 범례를 살펴보고 무엇을 모델링하려고 하는지 살펴봅시다. 위쪽에는 RX120이 작동할 수 있는 다양한 PWM과 라디에이터용 라인이 표시되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 지금은 팬에만 집중해 보겠습니다. 세로축에는 정압이, 가로축에는 공기 흐름이 표시됩니다. 각 선은 고정 PWM에서 가능한 범위를 보여줍니다. 정압과 공기 흐름 사이의 상충 관계를 반영하기 위해 항상 하향 경사진 추세가 있습니다. 이 상관관계에 대한 자세한 내용은 정압과 공기 흐름에 대한 도움말을 참조하세요.

가로축의 데이터 포인트는 정압이 없는 공기 흐름을 나타내며, 이는 기도가 완전히 제한되지 않고 공기가 앞으로 이동하는 것을 막는 것이 없음을 의미합니다. 반면 세로축에 있는 점들은 공기 흐름이 없으므로 완전히 막힌 기도의 압력을 측정한 것입니다. 이것이 그래프의 왼쪽 하단에 낮은 PWM이 더 많이 모여 있는 이유를 설명합니다. 당연히 속도가 느린 팬일수록 공기 흐름이 적고 정압이 적을 수 있습니다.

PQ Pressure Axis
PQ Airflow Axis

압력 축
최대 임피던스에서 공기 흐름이 없는 최대 압력

공기 흐름 축
임피던스 없이 압력이 없는 최대 공기 흐름

하지만 그래프의 변화를 보면 다양한 조건에서 성능이 어떻게 변화하는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 데이터 포인트 사이의 수직 기울기가 높을수록 공기 흐름을 변화시키기 위해 정압이 얼마나 급격하게 변해야 하는지를 보여줍니다. 수평 기울기가 더 평평하면 더 많은 공기 흐름을 제공하면서 압력이 약간 낮아질 수 있음을 나타냅니다.

PQ Slope Change Big
PQ Slope Change Small

큰 경사 변화
더 많은 공기 흐름을 위한 큰 압력 감소

작은 경사 변화
더 많은 공기 흐름을 위한 작은 압력 감소

또한 행과 행 사이의 간격을 보고 성능에 대해 알아볼 수도 있습니다. 선 사이의 간격이 클수록 변화 폭이 커집니다. 정압에 대한 수직축의 점에만 초점을 맞추면 20% PWM에서 40% PWM으로의 변화가 40% PWM에서 60% PWM으로의 변화보다 작다는 것을 알 수 있습니다. 이는 팬의 성능 출력이 팬의 전력 입력과 선형적인 상관관계가 없음을 나타내는 지표입니다.

PQ PWM Change Small
PQ PWM Change Big

20% PWM ~ 40% PWM
작은 압력 변화

40% PWM ~ 60% PWM

더 큰 압력 변화

RX120_RGB_BLACK_RENDER_13

실제 성능

이제 라디에이터인 Hydro X XR5에 주목해 보겠습니다. 이 라디에이터가 무엇을 나타내는지 이해하려면 한 걸음 뒤로 물러서야 합니다. RX120 팬은 압력 및 공기 흐름 출력의 잠재적 범위를 표시하는 반면, XR5 라디에이터는 라디에이터 작동에 필요한 입력을 표시하고 있습니다. 즉, 라디에이터가 팬의 공기 흐름을 방해하므로 라디에이터를 사용하려면 충분한 압력이 있어야 한다는 뜻입니다.

여기서 그래프가 실질적인 실제 성능으로 바뀝니다. 팬의 이론적 성능과 라디에이터의 고정된 실제 임피던스가 있습니다. 이제 팬의 실제 성능을 파악할 수 있습니다. PWM 곡선이 라디에이터의 임피던스와 만나는 지점을 보면 이를 시각적으로 확인할 수 있습니다. 팬의 압력과 라디에이터의 임피던스를 일치시킴으로써 팬의 공기 흐름을 살펴보고 특정 속도에서 얼마나 많은 성능을 얻고 있는지 이해할 수 있습니다. 다양한 PWM에서 팬의 성능을 살펴보고 팬이 더 빠르게 작동할 때 성능이 어떻게 변하는지에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

PQ x Radiator Intersections

XR5 라디에이터와 PWM의 교차점

실제 성능을 보여주는 교차로

이것이 PQ 곡선을 읽는 방법에 대한 심층 가이드입니다. 하지만 이것조차도 비교적 간단합니다. 전력이나 사운드에 대한 더 많은 선으로 겹쳐진 PQ 곡선을 찾는 것은 어렵지 않습니다. 팬만으로도 얼마나 복잡할 수 있는지, 그리고 얼마나 다양한 요소가 결정에 영향을 미칠 수 있는지를 보여줍니다. 정압과 공기 흐름 모두에서 최고의 성능을 발휘하는 새로운 RX120, iCUE LINK 에코시스템에 합류한 최신 팬을 확인해 보세요.

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