SupraTorque™
AAO Rahmensystem
Anti-Stall Knobs
Die Anti-Stall Knobs des NF-S12A reduzieren Wirbelablösungsphänomene in Situationen mit mittlerem bis hohem Strömungswiderstand und erweitern damit die sogenannte Stall Margin (Strömungsabrissgrenze). Dies macht den NF-S12A noch vielseitiger als seinen Vorgänger und ermöglicht bessere Ergebnisse auf Kühlkörpern und Radiatoren.
Flow Acceleration Channels
Die Impeller der A-Serie sind saugseitig mit sogenannten Flow Acceleration Channels ausgestattet. Durch die Beschleunigung des Luftstroms in den kritischen äußeren Regionen der Lüfterblätter werden saugseitige Wirbelablösungen verringert, was zu einer höheren Effizienz und einer niedrigeren turbulenzbedingtem Lärmemission führt.
Focused Flow™ Rahmen
Der Focused Flow™ Rahmen des NF-F12 wurde für drucksensitive Anwendungen wie Luftkühler oder Wasserkühlungs-Radiatoren konzipiert und verfügt über elf Statorleitschaufeln, die den Luftstrom gerade richten und fokussieren. So erzielt der NF-F12 Leistungswerte, die konventionelle Lüfter erst bei deutlich höheren Geschwindigkeiten erreichen.
Inner Surface Microstructures
Die Mikrostruktur im Innenbereich des Rahmens (Inner Surface Microstructures) erzeugt eine Grenzschicht, durch die sich die Spitzen der Lüfterblätter bewegen. Dies verringert die Stromablösung von der Saugseite der Blattspitzen, was eine erhebliche Reduktion des Drehtons sowie eine Steigerung der Druck- und Luftstromeffizienz zur Folge hat.
Stepped Inlet Design
Durch den abgestuften Einlassbereich des Stepped Inlet Designs entstehen im Zulauf mehr Turbulenzen. So wird der Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung erleichtert, die besser am Rahmen anhaftet (Flow Attachment) und damit insbesondere bei beschränktem Ansaugbereich die Saugkapazität des Lüfters erhöht.
Sterrox® Flüssigkristallpolymer
Noctuas Sterrox® Flüssigkristallpolymer (engl. Liquid Crystal Polymer, LCP) zeichnet sich durch extreme Zugfestigkeit, einen außergewöhnlich niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten sowie eine hervorragende Dämpfungscharakteristik aus und eignet sich ideal zur Reduktion von Resonanz- und Vibrationsphänomenen in modernen Lüfterblatt-Konstruktionen.
etaPERF™ motor
Noctuas neuer etaPERF™-Motor setzt dank seiner extrem niedrigen elektrischen Impedanz und des neuesten NE-FD6-Antriebssystems mit integriertem, hochsensiblen Hall-Effekt-Sensor, der für eine äußerst präzise Kommutierungsleistung sorgt, neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz. Dies ermöglicht nicht nur die verlustarme Umwandlung eines minimalen elektrischen Inputs in einen maximalen Power-Output, sondern sorgt im Zusammenspiel mit Noctuas bewährter Smooth Commutation Drive 2 Technologie dafür, dass der etaPERF™ Motor nahezu geräuschlos läuft.
SupraTorque™
Die meisten Lüfter werden etwas langsamer, wenn sie gegen den Gegendruck arbeiten, wie z.B. bei Kühlkörpern und Radiatoren, was zu einer geringeren Leistung führt. Noctuas SupraTorque™-Technologie, die durch den neuen NE-FD6-Treiber-IC ermöglicht wird, erlaubt es dem Lüfter, bei Bedarf zusätzliche Drehmomentreserven zu nutzen, um seine Drehzahl unabhängig vom Luftstromwiderstand auf dem gewünschten Niveau zu halten und so auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen eine konstante Leistung zu gewährleisten.
SupraTorque™
Die meisten Lüfter werden etwas langsamer, wenn sie gegen den Gegendruck arbeiten, wie z.B. bei Kühlkörpern und Radiatoren, was zu einer geringeren Leistung führt. Noctuas SupraTorque™-Technologie, die durch den neuen NE-FD6-Treiber-IC ermöglicht wird, erlaubt es dem Lüfter, bei Bedarf zusätzliche Drehmomentreserven zu nutzen, um seine Drehzahl unabhängig vom Luftstromwiderstand auf dem gewünschten Niveau zu halten und so auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen eine konstante Leistung zu gewährleisten.
Die folgende Grafik zeigt, wie das Drehmoment bei steigendem Strömungswiderstand kontinuierlich erhöht wird, um die Drehzahl des Ventilators stabil zu halten:
Wie aus dem nachstehenden Diagramm ersichtlich ist, ist die Steigerung der P/Q-Leistung durch SupraTorque™ am oberen Ende des Spektrums mit einem um mehr als 20 % höheren maximalen statischen Druck massiv. Während die Gewinne am unteren Ende des Spektrums, wo der Ventilator aufgrund des geringen Strömungswiderstands ohnehin kaum an Drehzahl verlieren würde, gering sind, verschaffen die signifikanten Gewinne in Situationen mit hoher Impedanz Lüfter mit SupraTorque™ einen Vorteil bei druckintensiven Anwendungen.
Der Beitrag des statischen Druckvorteils der SupraTorque™-Funktion zu den realen Temperaturverbesserungen der NF-A14x25(r) G2-Lüfter variiert von Anwendung zu Anwendung, je nachdem, wie stark die Drehzahl des Lüfters aufgrund des Strömungswiderstands ohne SupraTorque™ gesunken wäre. Während es bei Anwendungen mit niedriger Impedanz in der Regel keinen nennenswerten Vorteil gibt, zeigten Noctuas Tests an Kühlkörpern und Radiatoren typische Gewinne im Bereich von 0,3 bis 0,6°C in Push-Konfigurationen, bei denen SupraTorque™ einen Drehzahlabfall von ca. 100 U/min kompensiert, und massive Gewinne von bis zu 1,4°C in Pull-Konfigurationen, bei denen der Lüfter Luft durch einen Wasserkühlungs-Radiator zieht, bei dem der Lüfter ohne SupraTorque™ etwa 150 U/min langsamer gelaufen wäre.
Wie aus dem nachstehenden Diagramm ersichtlich ist, ist die Steigerung der P/Q-Leistung durch SupraTorque™ am oberen Ende des Spektrums mit einem um mehr als 20 % höheren maximalen statischen Druck massiv. Während die Gewinne am unteren Ende des Spektrums, wo der Ventilator aufgrund des geringen Strömungswiderstands ohnehin kaum an Drehzahl verlieren würde, gering sind, verschaffen die signifikanten Gewinne in Situationen mit hoher Impedanz Lüfter mit SupraTorque™ einen Vorteil bei druckintensiven Anwendungen.
Der Beitrag des statischen Druckvorteils der SupraTorque™-Funktion zu den realen Temperaturverbesserungen der NF-A14x25(r) G2-Lüfter variiert von Anwendung zu Anwendung, je nachdem, wie stark die Drehzahl des Lüfters aufgrund des Strömungswiderstands ohne SupraTorque™ gesunken wäre. Während es bei Anwendungen mit niedriger Impedanz in der Regel keinen nennenswerten Vorteil gibt, zeigten Noctuas Tests an Kühlkörpern und Radiatoren typische Gewinne im Bereich von 0,3 bis 0,6°C in Push-Konfigurationen, bei denen SupraTorque™ einen Drehzahlabfall von ca. 100 U/min kompensiert, und massive Gewinne von bis zu 1,4°C in Pull-Konfigurationen, bei denen der Lüfter Luft durch einen Wasserkühlungs-Radiator zieht, bei dem der Lüfter ohne SupraTorque™ etwa 150 U/min langsamer gelaufen wäre.
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