• Aké napájanie je potrebné pre počítač. Ako vybrať napájací zdroj pre prefabrikovaný počítač a vypočítať jeho výkon. Video - Ako vypočítať výkon napájacieho zdroja

    29.11.2020
    Odvtedy ubehlo 80 rokov a ja si stále kladiem tú istú otázku ( približne. - Čo je elektrina?), ale neviem na to odpovedať. © Nikola Tesla

    Napájací zdroj Napájacie kalkulačky

    Ak ste sem prišli len preto, aby ste vypočítali výkon vášho zdroja napájania, potom

    Dôležitosť napájania

    Napájacím zdrojom sa tradične venuje malá pozornosť a ich výber sa v porovnaní s inými komponentmi PC veľmi často robí podľa zvyškového princípu. Zároveň od kvality a spoľahlivosti tohto uzla závisí nielen plynulá prevádzka počítača počas niekoľkých rokov, ale aj taký dôležitý ukazovateľ, ako je množstvo spotrebovanej elektriny, a teda aj účet za elektrinu. V tomto článku sa pokúsime odpovedať na to, prečo sú drahé napájacie zdroje také dobré a aké sú výhody ich používania.

    Kvalita komponentov

    Na výslednú cenu má podstatný vplyv kvalita inštalovaných elektronických komponentov. Príkladom sú použité elektrolytické kondenzátory. Napájacia jednotka je uzol, ktorý sa počas prevádzky výrazne zahrieva, najmä ak má počítač ventilačnú schému, ktorá vytvára vákuum vo vnútri skrinky, v ktorej sa časť horúceho vzduchu pohybuje cez PSU. Najbežnejšie a lacné hliníkové elektrolyty majú maximálnu povolenú teplotu 85 °C, ale aj o niečo nižšie zahrievanie výrazne znižuje ich MTBF. V spoľahlivých napájacích zdrojoch používajú svedomití výrobcovia odolnejšie typy kondenzátorov, ale cena výrobku je vyššia. Voľba výrobcu v prospech špecializovaných zostáv diód alebo diskrétnych prvkov má zodpovedajúci vplyv na konečné náklady. V prvom prípade je mostíkovému usmerňovaču zaručený zhodný výkon oboch ramien a maximálna možná symetria a v druhom prípade vyššia rentabilita výroby.

    obvodové riešenia

    Moderné zdroje môžu mať niekoľko nezávislých vedení v obvodoch +5 a +12 V. Ideálnym, aj keď drahým obvodovým riešením sú tu samostatné usmerňovače (najmä synchrónne), prijateľné sú aj jednotlivé výstupné filtre. V rozpočtových modeloch sa často nachádzajú najprimitívnejšie možnosti získania „paralelných“ liniek, ktoré sa realizujú jednoduchým pripojením vodičov k spoločnému kontaktu. Zjavnou nevýhodou takéhoto zjednodušenia je nemožnosť efektívne stabilizovať výstupné napätie a vzájomné ovplyvňovanie spotrebiteľov. Lacné PSU nemusia mať vstupné filtre EMI alebo sú vybavené zjednodušenými riešeniami s jednou slučkou. Inými slovami - s vysokou pravdepodobnosťou budú pri svojej práci robiť problémy iným elektrickým spotrebičom.
    Ak rozpočtové napájacie zdroje zvyčajne poskytujú dva typy ochrany: proti krátkodobému prepätiu vo vonkajšej sieti a skratu vo vnútri jednotky, potom vysokokvalitné zariadenia podporujú pokročilejší bezpečnostný balík. Najlepšie modely sú vybavené inteligentným obvodom na báze špeciálneho čipu a dokážu včas reagovať na nadmerný odber prúdu, prehrievanie a podpätie. Navyše lacné jednotky nemajú ochranu, ktorá im bráni v zapnutí bez pravidelného zaťaženia, zatiaľ čo takýto prevádzkový režim nie je strašný pre drahé riešenia.

    Dôsledky voľby

    Spontánne reštartovanie počítača môže byť spôsobené nielen nestabilnou prevádzkou základnej dosky, problémami s pamäťou alebo softvérovými dôvodmi. Akýkoľvek napájací zdroj riadi úroveň výstupného napätia vo všetkých obvodoch a generuje riadiaci signál, ktorý umožňuje zapnutie PC. Ten je logickou jednotkou, ktorá vstupuje do vstupu zodpovedajúceho kľúčového prvku základnej dosky zodpovedného za vydanie príkazu na všeobecný reset. Absencia alebo krátkodobá strata signálu Power_OK automaticky spôsobí reštart systému, pričom príčinou môže byť buď napätie presahujúce prípustné limity, alebo nesprávna činnosť samotnej riadiacej jednotky. U nekvalitných PSU sú možné aj opačné prejavy, napríklad nízka rýchlosť činnosti tejto ochrany, sledovanie nie všetkých okruhov alebo dávanie signálu až do úplnej stabilizácie hladín (nedostatočné oneskorenie).
    Ešte jeden charakteristický znak rozpočet napájacích zdrojov je použitie minimálnych prípustných hodnôt elektrolytických kondenzátorov inštalovaných vo výstupných filtroch. Ich kapacita priamo ovplyvňuje čas vypnutia, počas ktorého je PSU schopný udržiavať požadovanú úroveň napätia, čo umožňuje počítaču urýchlene dokončiť kritické operácie. V prípade krátkodobej straty napájania zo siete je dokonca možné pokračovať v prevádzke PC bez reštartu. Jednoducho povedané, niektoré vysokokvalitné modely PSU majú „vstavaný neprerušiteľný zdroj napájania“.

    Keď zostavíte počítač, má to svoje významné výhody, pretože všetky komponenty v osobnom počítači (PC) zohrávajú svoju úlohu so systémovou jednotkou - procesor a RAM pre rýchle operácie, grafická karta na zobrazenie grafickej časti, základná doska za spojenie toho všetkého dohromady. Preto je dôležité vyberať komponenty nielen podľa toho, ako budú vyhovovať vašim potrebám, ale aj podľa toho, ako sa budú vzájomne ovplyvňovať.
    Vyskytujú sa najmä chyby, keď základná doska "neakceptuje" procesor alebo v prípade nie je miesto na inštaláciu grafickej karty.
    Ale aj keď sa zdá, že ste vybrali všetky komponenty a zapadajú do seba, potom pri výbere napájacej jednotky (PSU) často vznikajú otázky. Najčastejšie ide o to, koľko energie je potrebné na to, aby sa všetky komponenty „cítili“ pohodlne.

    Ak chcete vypočítať výkon napájacieho zdroja, môžete ísť niekoľkými spôsobmi. Môžete sa napríklad spýtať poradcov v predajni a dúfať, že pracovník predajne bude v tomto dostatočne znalý a bude vedieť poradiť a vybrať toho správneho.

    Alebo si môžete vziať a kúpiť napájací zdroj s kapacitou 600-1000 wattov a jednoducho na to nemyslieť. tak či tak, to stačí. Áno, môžete to urobiť a preplatiť ďalších 600 wattov. v skutočnosti by vám mohlo stačiť napríklad 400 wattov. Zdá sa mi, že toto nie je východisko zo situácie. Keby len pre lenivých a ktorým peniaze nevadia.

    Môžete si tiež pozrieť na internete, koľko energie je potrebné pre každý z komponentov budúcej systémovej jednotky, a potom vypočítať požadovaný výkon. V tomto prípade je potrebné mať na pamäti, že celkový výkon všetkých komponentov musí byť menší ako maximálny výstupný výkon zdroja energie. Tiež stojí za to vedieť a pamätať si, že charakteristiky označujú maximálnu spotrebu energie komponentov. počas prevádzky energiu spotrebúvajú všetci nerovnomerne (zapnutie, vypnutie, nahrávanie informácií, spustenie mnohých programov, zložitá epizóda v hre atď.).

    Napríklad spotreba energie komponentov vyzerá asi takto:

  • CPU: 50-120W. Čím výkonnejší, tým viac.
  • Základná doska: 15-30W. Čím viac funkcií (radiátor, vstavaná zvuková alebo grafická karta atď.), tým viac.
  • Grafická karta: 60-300W. Závisí na prídavnom výkone, funkciách a záťaži (môže „skákať“).
  • RAM: 15-60W. Závisí od funkcií (filtračné kondenzátory, chladiče atď.) a kapacity.
  • Pevný disk: 15-60W. Závisí to aj od jeho vlastností a zaťaženia.
  • CD/DVD mechanika: 10-25W. Záleží na najvyššia rýchlosť rotácia diskov a skutočný režim prevádzky.
  • Zvuková karta: 5-50W. Závisí od typu a vlastností.
  • Ventilátory (chladiče): 1-2 W. Závisí od rýchlosti otáčania, rozmerov a množstva.

    A niektoré ďalšie nuansy vo forme portov, disketových jednotiek, rôznych periférií atď. Ako vidíte, výpočet výkonu počítača nebude fungovať pre každého. Toto sú čisto individuálne vlastnosti.

    Toto je veľmi dobrá možnosť Pre teba. Teraz existuje veľa špecializovaných stránok a programov na výpočet výživy v počítači. Téma je vždy aktuálna.
    Malý problém je len v tom, že nie všetky databázy na stránkach a v programe sú aktuálne, ale dám vám odkazy na tie, ktoré sú naozaj vhodné pre moderné komponenty.


    Inteligentná kalkulačka, ktorá si bude vyžadovať minimálne znalosti angličtiny.
    Existujú dva typy kalkulačiek – Basic (Basic) a Expert (Expert). Podľa názvu sa dá uhádnuť, na čo slúži. Pomocou druhého môžete tiež určiť, koľko hodín bude zdroj fungovať, modely pre bitcoiny, chladiče (ventilátory), rýchlosť a frekvenciu procesora, klávesnice / myši atď. Vo všeobecnosti berte do úvahy všetko podrobnejšie (pre tých, ktorí vedia).
    Vyberáme hlavné komponenty (základná doska (základná doska), procesor (CPU), RAM(Pamäť), grafická karta (Video karty), HDD(Úložisko) a jednotka (Optické jednotky)) a stlačte tlačidlo VYPOČÍTAŤ (alebo RESET na resetovanie), aby ste videli, koľko energie je potrebné pre počítač.
    Z vlastností tejto služby možno poznamenať, že je možné zvoliť počet komponentov na minimum.
    Z nevýhod (alebo výhod, ako má kto rád) je zobrazovanie inzercie produktov z jednej známej zahraničnej stránky. A pri výpočte ukážu odporúčaný zdroj napájania, ktorý je aj na inej stránke.
    Táto stránka na jednej strane umožňuje vybrať si z ponúkaného tovaru a ihneď si zdroj kúpiť a na druhej strane na ňom zarobí. Je len na vás, či budete tieto odkazy sledovať alebo nie.


    Pokročilejšia verzia predchádzajúcej služby. Princíp je podobný, existujú však ďalšie funkcie ako: výber jazyka (hoci neexistuje ruština), manuálne nastavenie rýchlosti a výkonu procesora, pripojenie jednotky Blue-Ray, TV tuner, zvuková karta, konektory USB (2.0 a 3.0 ), chladiče (ventilátory ) s uvedením ich počtu a veľkosti, myši, klávesnice a podobné drobnosti. Dokonca je možné určiť, ako dlho je počítač zapnutý.
    Všeobecne platí, že taká dobrá moderná servisná kalkulačka na výpočet výkonu napájacieho zdroja počítača.


    Stránka od známej spoločnosti MSI, ktorá je známa svojimi hernými produktmi.


    Existuje ruský jazyk a pomerne moderné vlastnosti komponentov. V zásade je všetko jednoduché a zrozumiteľné.

    Program KSA Power Supply Calculator Workstation -


    Ako alternatíva k online kalkulačkám na internete na výpočet výkonu počítača.
    Prenosný (nevyžaduje inštaláciu), malá veľkosť (177 kb), podporuje ruský jazyk (vývojár Kaurkin S.A.) a všetky operačné systémy (Windows Xp, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (x86, x64)), áno a databáza je čerstvá a aktuálna.
    Vo všeobecnosti zázračný program na výpočet výkonu PSU v PC.
    Nemyslím si, že je potrebné popisovať, ako a čo stlačiť, pretože. Rozhranie je veľmi jednoduché a prehľadné. Poznamenám len, že program dokáže vypočítať aj výkon pre neprerušiteľný zdroj napájania (UPS), ktorý je tiež dôležitý pre počítač


    Pre každý prípad ho pripájam k téme (verzia 1.2.4.0 zo dňa 24.06.2015), pretože nechcem, aby takýto program zostal nedostupný

    Myslím, že to stačí na to, aby ste ľahko zistili, ktorý zdroj je vhodný.

    Chcel by som zdôrazniť skutočnosť, že je potrebné vypočítať výkon počítača tak, aby existovala rezerva do budúcnosti. Rovnako ako v prípade následnej aktualizácie systému, tak aj na rôznych skokoch záťaže samotných komponentov. Je lepšie brať s rezervou 5-20 percent výkonu. Napríklad, ak vám vyhovuje aspoň 500 wattov, vezmite si aspoň 550 alebo 600 wattov.

  • Pri nákupe počítača v hotovej konfigurácii v obchode mnohí jednoducho nevenujú pozornosť tomu, ktorý napájací zdroj je nainštalovaný v zakúpenom prípade. A úplne márne. Koniec koncov, stabilita a životnosť vášho počítača závisí od napájacej jednotky (PSU). V dôsledku nekvalitného alebo nízkeho napájania sa počítač môže samovoľne vypnúť, vykazovať chybu alebo jednoducho zamrznúť.

    V konečnom dôsledku to môže viesť k predčasnému zlyhaniu drahých počítačových komponentov. Preto sa odporúča vždy sa zaujímať o to, ktorý zdroj napájania je nainštalovaný v systémovej jednotke. A najlepšie je vybrať si napájací zdroj sami a zakúpiť ho oddelene od puzdra. Aké dôležité aspekty je potrebné venovať pozornosť pri výbere napájacieho zdroja?

    Napájanie napájacieho zdroja

    Hlavným parametrom akéhokoľvek napájacieho zdroja pre počítač je jeho výkon. Tento parameter je potrebné vypočítať individuálne pre každý počítač v závislosti od spotreby energie všetkých komponentov systému. Správny výpočet výkonu PSU je jedným z kľúčov k optimálnej voľbe napájacieho zdroja pre váš počítač. Aby ste mohli vypočítať, koľko energie váš počítač spotrebuje, musíte samozrejme spočítať parametre spotreby energie všetkých jeho jednotlivých uzlov - procesora, grafickej karty atď.

    Ak to chcete urobiť, môžete prejsť na webové stránky výrobcov zariadení nainštalovaných vo vašej systémovej jednotke a zistiť spotrebu energie každého komponentu systému. Po sčítaní spotreby energie všetkých zariadení si k výslednej hodnote pripočítajte približne 15 až 25 percent navyše. Táto rezerva je potrebná, aby zdroj nefungoval stále na maximálny výkon. Zvýši sa tak zdroj jeho využitia.

    Pre automatický výpočet výkonu stačí vybrať komponenty vašej systémovej jednotky vrátane typu procesora, základnej dosky, RAM, grafickej karty, pevného disku, prídavných zariadení a špecifikovať počet nainštalovaných komponentov. Stojí za zmienku, že nie všetky tieto online kalkulačky berú do úvahy to isté a niekedy môže rozdiel medzi optimálnymi hodnotami výkonu v dvoch rôznych kalkulačkách presiahnuť 100 wattov.

    Pri výbere zdroja pre vaše PC dbajte nie na jeho špičkový výkon, ale na jeho menovitý výkon, teda na výkon, ktorý dokáže zdroj spoľahlivo poskytovať nepretržite po dlhú dobu. Musíte tiež mať na pamäti, že každé zo zariadení v systémovej jednotke je pripojené k jednému alebo viacerým napäťovým kanálom a spotrebúva z nich prúd. Napájací zdroj produkuje rôzne napätia na niekoľkých z týchto vedení. Hlavná záťaž pripadá na kanály + 12V. K týmto kanálom je pripojený procesor, grafická karta, pevný disk a ďalšie základné komponenty počítača. Preto je najlepšie, ak je v napájacom zdroji niekoľko takýchto kanálov (+ 12V1, + 12V2, + 12V3, + 12V4 atď.) a ich celkový výkon bude čo najväčší.

    Dnes bude takmer každý domáci alebo kancelársky systém vyžadovať napájanie 400-500 W. Vo všeobecnosti platí, že aj pre priemerný alebo už mierne zastaraný počítač je vhodné zakúpiť stredný alebo výkonný zdroj. Pre domáce a herné systémy sú vhodné zdroje s kapacitou 450 - 550 wattov. Pre pokročilejšie herné systémy alebo počítače s dvoma grafickými kartami sa odporúča zakúpiť napájacie zdroje s kapacitou 600 - 700 wattov. Ak plánujete pretaktovanie komponentov systémovej jednotky, potom je tiež lepšie uprednostniť výkonnejší zdroj.

    Typy napájacích zdrojov pre počítač

    Podľa typu pripojenia odchádzajúcich liniek možno všetky napájacie zdroje rozdeliť do troch typov:

    Štandardné

    Štandardný napájací zdroj je lacný a jednoduchý model, v ktorom sú všetky káble priamo pripojené k PSU. To zaisťuje menšie straty počas káblového prenosu. Ale v systémovej jednotke je neporiadok v kábloch, čo vytvára určité prekážky pre voľnú cirkuláciu vzduchu a efektívnu prevádzku chladiaceho systému.

    Modulárny

    V modulárnom napájacom zdroji sa k nemu pripájajú káble cez špeciálne konektory, aby si užívateľ mohol pripájať káble podľa potreby. Použitie modulárneho napájacieho zdroja vám umožní zbaviť sa nepoužívaných káblov, usporiadať ich a tým zabezpečiť voľnú cirkuláciu vzduchu vo vnútri systémovej jednotky. Nevýhodou modulárnych PSU sú vysoké straty pri káblovom prenose.

    Hybrid

    Takéto zdroje kombinujú výhody štandardných a modulárnych zdrojov. V nich sú najdôležitejšie káble pripojené priamo na napájanie a ďalšie káble sú pripojené cez modulárne riešenie. Tým sa dosiahne usporiadanie káblov vo vnútri systémovej jednotky a nižšie straty pri káblovom prenose.

    Korekcia účinníka (PFC)

    Dôležité je, aby vami vybraný zdroj mal takzvanú korekciu účinníka alebo modul PFC (Power Factor Correction). Prítomnosť kondenzátorov a cievok v impulznom napájacom obvode vedie k tomu, že energia siete sa premieňa na spotrebovanú energiu nelineárne.

    Korekcia účinníka (PFC) je navrhnutá tak, aby vyhladila výsledné zvlnenie a časom ho „natiahla“. Tým sa koriguje účinník a stabilizujú sa prevádzkové parametre celého napájacieho obvodu. Modul PFC v napájacom zdroji môže byť pasívny alebo aktívny:

    Pasívne PFC

    Pasívny model PFC je konvenčná cievka (tlmivka), ktorá vyhladzuje zvlnenie napätia. Účinnosť pasívneho modulu je však veľmi nízka, takže sa inštaluje iba do lacných a lacných PSU.

    Aktívny PFC

    Aktívny systém korekcie výkonu je prídavná doska, ktorá stabilizuje vstupné napätie a „prehltne“ krátkodobé poklesy napätia. Aktívny model PFC poskytuje takmer dokonalý účinník, filtruje sieťový šum a celkovo zlepšuje výkon napájacieho zdroja. Samozrejme sa odporúča zakúpiť PSU s aktívnym systémom korekcie výkonu.

    Ďalšie možnosti napájania

    Napájanie by malo byť ideálne čo najtichšie. Ventilátory na napájacom zdroji sú zvyčajne inštalované na bočnej stene aj pod ňou. Lacné napájacie zdroje často neposkytujú systém automatického riadenia rýchlosti ventilátora. To vedie k tomu, že ventilátor v PSU beží pri maximálnej rýchlosti, čo spôsobuje zvýšený hluk a často sa jednoducho prehrieva. Pri výbere napájacieho zdroja je potrebné venovať pozornosť ventilátoru alebo chladiču. Je žiaduce, aby bol čo najväčší, napríklad 120 x 120 mm. Ako väčšia veľkosť chladnejšie, tým menej hluku z jeho prevádzky.

    Tiež sa všeobecne verí, že na určenie kvality výkonu napájacieho zdroja je potrebné ho podoprieť vo vašich rukách a vyhodnotiť jeho hmotnosť. Veľká hmotnosť zdroja naznačuje nedostatočnú úsporu komponentov, veľké rozmery transformátorov s radiátormi a optimálny počet tlmiviek.

    Tento uhol pohľadu však už vyzerá zastaralo, pretože moderné modely napájacích zdrojov pre PC môžu mať relatívne nízku hmotnosť a rozmery s fenomenálnym výkonom. To sa dosiahne zmenšením veľkosti výkonového transformátora a vylepšeným napájacím obvodom.

    Ale na výrobcu zdroja, samozrejme, musíte venovať veľkú pozornosť. Pokazené môžu byť samozrejme aj napájacie zdroje od overených a známych výrobcov, no aj tak sa ich produkty nevyrábajú v remeselných podmienkach a podliehajú určitej kontrole kvality. Medzi napájacími zdrojmi od neznámych výrobcov, žiaľ, existuje veľa produktov s nechutnou kvalitou zostavenia a nesúladom s deklarovanými vlastnosťami. Medzi spoľahlivých výrobcov patria napájacie zdroje FSP, Cooler Master, Antec, OCZ, Zalman, Enermax, Hiper a niektorí ďalší.

    Samozrejme, opäť by ste nemali šetriť na nákupe napájacieho zdroja pre váš počítač. Koniec koncov, takéto úspory sa môžu zmeniť na potrebu nákupu novej základnej dosky alebo procesora, ktorý zlyhal v dôsledku porúch v PSU. Nezabúdajte, že kúpa značkového a kvalitného zdroja požadovaného výkonu je jednou zo záruk stabilného chodu vášho PC.

    Ak chcete premeniť striedavé napätie prichádzajúce zo siete na konštantné, napájajte komponenty počítača a zabezpečte, aby udržiavali výkon na požadovanej úrovni - to sú úlohy napájacieho zdroja. Pri zostavovaní počítača a aktualizácii komponentov v ňom by ste sa mali dôkladne pozrieť na napájací zdroj, ktorý bude slúžiť grafickej karte, procesoru, základnej doske a ďalším prvkom. Po prečítaní materiálu v našom článku si môžete vybrať správny zdroj napájania pre váš počítač.

    Odporúčame prečítať:

    Ak chcete určiť napájanie, ktoré je potrebné pre konkrétnu počítačovú zostavu, musíte pracovať s údajmi o spotrebe energie každého jednotlivého komponentu systému. Samozrejme, niektorí používatelia sa rozhodnú kúpiť napájací zdroj s maximálnym výkonom a je to naozaj tak efektívnym spôsobom nemýľte sa, ale je to veľmi drahé. Cena napájacej jednotky 800-1000 wattov sa môže líšiť od modelu 400-500 wattov 2-3 krát a niekedy je to dosť pre vybrané komponenty počítača.

    Niektorí kupujúci sa pri zbieraní počítačových komponentov v obchode rozhodnú požiadať predajcu o radu pri výbere napájacieho zdroja. Tento spôsob rozhodovania o kúpe nie je zďaleka najlepší, vzhľadom na nie vždy dostatočnú kvalifikáciu predajcov.

    Ideálnou možnosťou je nezávislý výpočet výkonu napájacieho zdroja. Dá sa to urobiť pomocou špeciálnych stránok a je to celkom jednoduché, ale o tom sa bude diskutovať nižšie. Teraz vás pozývame, aby ste sa na niektoré pozreli všeobecné informácie o spotrebe energie jednotlivých komponentov počítača:


    Vyššie sú uvedené hlavné komponenty počítača, podľa ktorých sa vypočíta výkon zdroja, postačujúci pre konkrétnu zostavu počítača. Upozorňujeme, že k údaju získanému takýmto výpočtom je potrebné pridať ďalších 50 - 100 wattov, ktoré sa vynaložia na prevádzku chladičov, klávesníc, myší, rôzneho príslušenstva a „rezervy“ na správne fungovanie systému pri zaťažení. .

    Služby pre výpočet napájania počítača

    Nájsť na internete informácie o požadovanom napájaní pre konkrétny komponent počítača nie je vždy jednoduché. V tomto ohľade môže proces nezávislého výpočtu výkonu napájacieho zdroja trvať veľa času. Existujú však špeciálne online služby, ktoré vám umožňujú vypočítať energiu spotrebovanú komponentmi a ponúkajú najlepšiu možnosť napájania počítača.

    Jedna z najlepších online kalkulačiek na výpočet napájania. Medzi jeho hlavné výhody patrí užívateľsky prívetivé rozhranie a obrovská základňa komponentov. Okrem toho vám táto služba umožňuje vypočítať nielen „základnú“ spotrebu počítačových komponentov, ale aj zvýšenú spotrebu energie, ktorá je typická pri „pretaktovaní“ procesora alebo grafickej karty.

    Služba dokáže vypočítať potrebný výkon napájania počítača pomocou zjednodušeného alebo expertného nastavenia. Rozšírená možnosť umožňuje nastaviť parametre komponentov a zvoliť režim prevádzky budúceho počítača. Bohužiaľ, stránka je úplne anglický jazyk a nie každému bude vyhovovať jeho používanie.

    Známa spoločnosť MSI, ktorá vyrába herné komponenty do počítačov, má na svojej stránke kalkulačku na výpočet napájania. Je to dobré, pretože pri výbere jednotlivých komponentov systému vidíte, ako veľmi sa mení požadovaný výkon zdroja. Za jednoznačnú výhodu možno považovať aj úplnú lokalizáciu kalkulačky. Pri používaní služby od spoločnosti MSI by ste však mali pamätať na to, že si budete musieť kúpiť napájací zdroj s výkonom o 50 - 100 wattov vyšším, ako odporúča, pretože táto služba nezohľadňuje klávesnicu, myš a niektoré ďalšie prídavné zariadenia. príslušenstvo pri výpočte spotreby.

    V prípade počítača to priamo závisí od toho, aké komponenty sú na ňom nainštalované. Ak výkon nie je dostatočne veľký, systém sa jednoducho nespustí.

    Kritériá pre výber napájacieho zdroja

    Najprv musíte skontrolovať nainštalované vybavenie: základnú dosku, grafickú kartu, procesor, chladič procesora, pevný disk (ak existuje) a diskovú jednotku. Ďalej zmerajte spotrebu energie každého z nich. Ako vypočítať výkon napájacieho zdroja, ak grafická karta a procesor podporujú pretaktovanie? Je to jednoduché – treba zmerať spotrebu týchto komponentov v stave pretaktovania.

    Samozrejme, existuje aj zjednodušená verzia – ide o online kalkulačku. Na jeho používanie budete potrebovať internet a znalosť vlastného vybavenia. Údaje komponentov sa zadajú do požadovaných polí a kalkulačka vypočíta napájanie počítača.

    Ak má používateľ v úmysle nainštalovať voliteľná výbava, napríklad iný chladič alebo pevný disk, potom bude potrebné vykonať výpočty na základe dodatočných údajov.

    Prvým krokom k výpočtu napájania počítača je výpočet účinnosti samotnej jednotky. Najčastejšie sa stáva, že blok 500 wattov môže produkovať nie viac ako 450 wattov. V tomto prípade musíte venovať pozornosť číslam na samotnom bloku: najviac veľký význam označuje celkový výkon. Ak spočítate celkovú záťaž PC a teplotu, dostanete približný výpočet výkonu zdroja pre počítač.

    Spotreba energie komponentov

    Druhou položkou je chladič, ktorý chladí procesor. Ak stratový výkon nepresiahne 45 wattov, potom je takýto chladič vhodný len pre kancelárske počítače. Multimediálne počítače spotrebujú až 65 wattov, čo je priemer herný počítač bude vyžadovať chladenie so stratovým výkonom 65 až 80 wattov. Tí, ktorí stavajú najvýkonnejšie herné alebo profesionálne PC, by mali očakávať chladič s kapacitou nad 120 wattov.

    Tretí bod je najviac nekonzistentný - toto je grafická karta. Mnoho GPU dokáže pracovať bez dodatočného napájania, ale takéto karty nie sú herné. Moderné grafické karty vyžadujú dodatočné napájanie najmenej 300 wattov. Aký výkon má každá grafická karta, je uvedené v popise samotného GPU. Treba zvážiť aj možnosť pretaktovania grafickej karty – aj to je dôležitá premenná.

    Vnútorné napaľovačky spotrebujú v priemere nie viac ako 30 wattov, rovnakú spotrebu má aj interný pevný disk.

    Poslednou položkou v zozname je základná doska, ktorá spotrebuje nie viac ako 50 wattov.

    Po znalosti všetkých parametrov ich komponentov sa používateľ bude môcť rozhodnúť, ako vypočítať napájanie počítača.

    Do akého systému sa zmestí 500 wattový zdroj?

    Stojí za to začať so základnou doskou - môže byť vhodná priemerná doska z hľadiska parametrov. Môže mať až štyri kľúče pre RAM, jeden slot pre grafickú kartu (alebo niekoľko - záleží len na výrobcovi), zásuvku pre procesor nie starší ako interná podpora pevný disk(na veľkosti nezáleží - len otáčky), a 4-pinový konektor pre chladič.

    Procesor môže byť dvojjadrový alebo štvorjadrový, hlavnou vecou je chýbajúce pretaktovanie (označené písmenom „K“ na konci čísla modelu procesora).

    Chladič pre takýto systém by mal byť so štyrmi konektormi, pretože len štyri piny zabezpečia ovládanie otáčok ventilátora. Čím nižšie otáčky, tým menej energie sa spotrebuje a tým menej hluku.

    Grafická karta, ak ide o NVIDIA, môže byť od GTS450 do GTS650, ale nie vyššia, pretože iba tieto modely sa zaobídu bez dodatočného napájania a nepodporujú pretaktovanie.

    Zvyšné komponenty spotrebovanú energiu výrazne neovplyvnia. Teraz sa používateľ viac orientuje v tom, ako vypočítať napájanie pre PC.

    Hlavní výrobcovia napájacích zdrojov pre 500 wattov

    Lídrami v tejto oblasti sú EVGA, Zalman a Corsair. Títo výrobcovia sa etablovali ako kvalitní dodávatelia nielen napájacích zdrojov, ale aj ostatných PC komponentov. AeroCool sa tiež môže pochváliť popularitou na trhu. Existujú aj iní výrobcovia zdrojov, no sú menej známi a nemusia mať potrebné parametre.

    Popis napájacích zdrojov

    Otvorí zoznam napájacích zdrojov EVGA 500W. Táto spoločnosť sa dlhodobo etablovala ako kvalitný výrobca PC komponentov. Takže tento blok má bronzový certifikát 80 Plus - to je špeciálna záruka kvality, ktorá znamená dobrú stabilitu bloku pred napäťovými rázmi. 12 milimetrov. Všetky káble majú tienené opletenie a zástrčky sú označené, kde a k čomu patria. Záruka na používanie - 3 roky.

    Ďalším zástupcom je AeroCool KCAS 500W. Tento výrobca sa zaoberá výhradne chladením a napájaním PC. Tento zdroj odolá vstupnému napätiu až do 240 voltov. Certifikát Bronze 80 Plus. Všetky káble majú opletenie obrazovky.

    Tretím výrobcom 500w počítačového zdroja je ZALMAN Dual Forward Power Supply ZM-500-XL. Táto spoločnosť sa etablovala aj ako výrobca kvalitných PC produktov. Priemer ventilátora je 12 centimetrov, len hlavné káble majú sitový oplet - ostatné sú upevnené sťahovacími páskami.

    Nasleduje menej známy výrobca 500w počítačového zdroja - ExeGate ATX-500NPX. Z uvedených 500 wattov je 130 wattov pre 3,3 voltové zariadenie a zvyšných 370 wattov je pre 12 voltové zariadenie. Ventilátor má rovnako ako predchádzajúce bloky priemer 120 milimetrov. Káble nemajú tienidlo, ale sú držané pohromade pomocou káblových spojok.

    Posledný na zozname, no nie najhorší, je Enermax MAXPRO, ktorý má 80 Plus Bronze Quality Certification. Tento zdroj je určený pre základnú dosku, ktorej veľkosť zodpovedá označeniu ATX. Všetky káble sú tienené.

    Záver

    Tento článok podrobne popisuje, ako vypočítať napájací zdroj pre počítač, aké zariadenie je na takéto účely najvhodnejšie, popis samotných blokov od popredných výrobcov a ich fotografie.



    Podobné články
    • Zvierací úsmev rusofóbie

      30. mája sa niekoľko ľudí zúčastnilo nepovoleného pochodu na námestí Lubjanka s transparentom „Slobodu Stomakhinovi! Impériá sú smrť!“, skandujúc heslá „Sloboda pre politických väzňov!“ a „Sláva hrdinom Majdanu!“. Čoskoro boli títo aktivisti...

      Teplá podlaha
    • Z pohľadu banálnej erudície

      Začínajúc svoj prejav slovami „Z hľadiska banálnej erudície“ sa najčastejšie pokúša zmiasť partnera. Reč pokračuje v komplexnej forme bohatej na pojmy. Pomocou takého zložitého výrazu sa človek najčastejšie pokúša ...

      zaostáva
    • Chip and Dale Rescue Rangers

      Verejnosti sa príbeh bratov Chipmunkov a ich priateľov natoľko zapáčil, že tvorcovia nakrútili 65 epizód o dobrodružstvách chvostového tímu a karikatúra sa stala populárnou po celom svete. Na výročie premiéry AiF.ru rozpráva vtipné fakty z histórie „Chip and ...

      Vodeodolný