Tarvittavan virtalähteen laskenta. Tarvittavan tehon laskeminen tai virtalähteen valinta

Virtalähde on suunniteltu syöttämään sähkövirtaa kaikkiin tietokoneen osiin. Sen on oltava riittävän tehokas ja sillä on oltava pieni marginaali, jotta tietokone toimii vakaasti. Lisäksi virtalähteen on oltava korkealaatuista, koska kaikkien tietokoneen osien käyttöikä riippuu suuresti siitä. Jos säästät 10–20 dollaria ostaessasi korkealaatuista virtalähdettä, voit menettää 200–1000 dollarin arvoisen järjestelmäyksikön.

Virtalähteen teho valitaan tietokoneen tehon perusteella, joka riippuu pääasiassa prosessorin ja näytönohjaimen virrankulutuksesta. Virtalähteen on myös oltava vähintään 80 Plus Standard -sertifioitu. Hinta/laatusuhteeltaan optimaaliset ovat Chieftec, Zalman ja Thermaltake virtalähteet.

Toimistotietokoneeseen (asiakirjat, netti) riittää 400 W virtalähde, ota halvin Chieftec tai Zalman, ei voi mennä pieleen.
Zalman LE II-ZM400 virtalähde

Multimediatietokoneeseen (elokuvat, yksinkertaiset pelit) ja lähtötason pelitietokoneeseen (Core i3 tai Ryzen 3 + GTX 1050 Ti) sopii edullisin 500-550 W virtalähde samalta Chiefteciltä tai Zalmanilta, siinä on varauksen tehokkaamman näytönohjaimen asentamista varten.
Chieftec GPE-500S virtalähde

Keskitason pelitietokoneeseen (Core i5 tai Ryzen 5 + GTX 1060/1070 tai RTX 2060) sopii Chieftecin 600-650 W virtalähde, jos on 80 Plus Bronze -sertifikaatti, niin hyvä.
Chieftec GPE-600S virtalähde

Tehokkaille peli- tai ammattitietokoneille (Core i7 tai Ryzen 7 + GTX 1080 tai RTX 2070/2080) on parempi hankkia Chieftecin tai Thermaltaken 650-700 W virtalähde, jolla on 80 Plus Bronze tai Gold -sertifikaatti.
Chieftec CPS-650S virtalähde

2. Virtalähde vai kotelo virtalähteellä?

Jos olet rakentamassa ammattimaista tai tehokasta pelitietokonetta, on suositeltavaa valita virtalähde erikseen. Jos puhumme toimisto- tai tavallisesta kotitietokoneesta, voit säästää rahaa ja ostaa hyvän kotelon virtalähteellä, josta keskustellaan.

3. Mitä eroa on hyvällä ja huonolla virtalähteellä?

Määritelmän mukaan halvimmat virtalähteet (20-30 dollaria) eivät voi olla hyviä, koska valmistajat säästävät tässä tapauksessa kaikesta mahdollisesta. Tällaisissa virtalähteissä on huonot jäähdytyselementit ja paljon juottamattomia elementtejä ja jumpperia levyllä.

Näissä paikoissa tulisi olla kondensaattoreita ja kuristimia, jotka on suunniteltu tasoittamaan jännitteen aaltoilua. Näiden väreilyjen takia emolevyn, näytönohjaimen, kiintolevyn ja muiden tietokoneen osien ennenaikainen vika ilmenee. Lisäksi tällaisissa virtalähteissä on usein pieniä jäähdytyselementtejä, jotka aiheuttavat ylikuumenemista ja itse virtalähteen vikoja.

Laadukkaassa virtalähteessä on vähintään juottamattomia elementtejä ja suurempia lämpöpattereita, mikä näkyy asennustiheydestä.

4. Virtalähteiden valmistajat

Jotkut parhaista virtalähteistä ovat SeaSonicin valmistamia, mutta ne ovat myös kalleimpia.

Ei niin kauan sitten harrastajien tunnetut tuotemerkit Corsair ja Zalman laajensivat virtalähteiden valikoimaa. Mutta niiden edullisimmilla malleilla on melko heikko täyttö.

AeroCool-virtalähteet ovat hinta/laatusuhteeltaan yksi parhaista. Vakiintunut jäähdyttimien valmistaja DeepCool on lähestymässä heitä. Jos et halua maksaa liikaa kalliista merkistä, mutta saat silti laadukkaan virtalähteen, kiinnitä huomiota näihin merkkeihin.

FSP valmistaa virtalähteitä eri merkeillä. Mutta en suosittelisi halpoja virtalähteitä omalla tuotemerkillään, niissä on usein lyhyet johdot ja vähän liittimiä. Parhaat FSP-virtalähteet eivät ole huonoja, mutta samalla ne eivät ole enää halvempia kuin kuuluisat tuotemerkit.

Kapeammissa piireissä tunnetuista merkeistä voidaan mainita erittäin laadukas ja kallis ole hiljainen!, tehokas ja luotettava Enermax, Fractal Design, hieman halvempi, mutta laadukas Cougar ja budjettivaihtoehtona hyvä, mutta edullinen HIPER.

5. Virtalähde

Teho on virtalähteen pääominaisuus. Virtalähteen teho lasketaan kaikkien tietokoneen komponenttien tehojen summana + 30 % (huippukuormituksille).

Toimistotietokoneelle riittää vähintään 400 watin virtalähde. Multimediatietokoneelle (elokuvat, yksinkertaiset pelit) on parempi ottaa 500-550 watin virtalähde, jos haluat myöhemmin asentaa näytönohjaimen. Pelitietokoneelle, jossa on yksi näytönohjain, on toivottavaa asentaa virtalähde, jonka kapasiteetti on 600-650 wattia. Tehokas pelitietokone, jossa on useita näytönohjainkortteja, saattaa vaatia vähintään 750 watin virtalähteen.

5.1. Virtalähteen teholaskenta

  • Prosessori 25-220 wattia (tarkista myyjän tai valmistajan verkkosivuilta)
  • Näytönohjain 50-300 wattia (tarkista myyjän tai valmistajan verkkosivuilta)
  • 50 W lähtötason emolevy, 75 W keskitason emolevy, 100 W huippuluokan emolevy
  • Kiintolevy 12 wattia
  • 5W SSD
  • DVD-asema 35 wattia
  • Muistimoduuli 3 wattia
  • Tuuletin 6 wattia

Älä unohda lisätä 30% kaikkien komponenttien kapasiteettien summaan, tämä suojaa sinua epämiellyttäviltä tilanteilta.

5.2. Ohjelma virtalähteen tehon laskemiseen

Virtalähteen tehon helpompaa laskemista varten on erinomainen ohjelma "Virtalähdelaskin". Sen avulla voit myös laskea keskeytymättömän virtalähteen (UPS tai UPS) tarvittavan kapasiteetin.

Ohjelma toimii kaikissa Windows-versioissa, joihin on asennettu "Microsoft .NET Framework" -versio 3.5 tai uudempi, jonka useimmat käyttäjät ovat yleensä jo asentaneet. Lataa ohjelma "Power Supply Calculator" ja jos tarvitset "Microsoft .NET Framework", voit artikkelin lopussa ""-osiossa.

6.ATX-standardi

Nykyaikaisissa virtalähteissä on ATX12V-standardi. Tästä standardista voi olla useita versioita. Nykyaikaiset virtalähteet valmistetaan ATX12V 2.3, 2.31, 2.4 standardien mukaan, joita suositellaan ostettavaksi.

7. Tehon korjaus

Nykyaikaisissa virtalähteissä on tehonkorjaustoiminto (PFC), jonka avulla ne kuluttavat vähemmän energiaa ja kuumenevat vähemmän. On olemassa passiivinen (PPFC) ja aktiivinen (APFC) tehonkorjausjärjestelmä. Passiivisella tehonkorjauksella varustettujen virtalähteiden hyötysuhde on 70-75%, aktiivisella - 80-95%. Suosittelen aktiivitehokorjauksella (APFC) varustettujen virtalähteiden ostamista.

8. Todistus 80 PLUS

Laadukkaalla virtalähteellä on oltava 80 PLUS -sertifiointi. Nämä todistukset ovat eri tasoisia.

  • Sertifioitu, Standard - lähtötason virtalähteet
  • Pronssi, hopea - keskiluokan virtalähteet
  • Kulta - huippuluokan virtalähteet
  • Platina, Titanium - huippuvirtalähteet

Mitä korkeampi sertifikaatti on, sitä korkeampi on jännitteen stabiloinnin laatu ja muut virtalähteen parametrit. Keskitason toimisto-, multimedia- tai pelitietokoneeseen riittää tavallinen sertifikaatti. Tehokkaalle peli- tai ammattitietokoneelle on suositeltavaa ottaa pronssi- tai hopeasertifikaatilla varustettu virtalähde. Tietokoneelle, jossa on useita tehokkaita näytönohjaimia - kultaa tai platinaa.

9. Tuulettimen koko

Joissakin virtalähteissä on edelleen 80 mm tuuletin.

Nykyaikaisessa virtalähteessä tulisi olla 120 mm tai 140 mm tuuletin.

10. Virtalähteen liittimet

ATX (24-pin) - emolevyn virtaliitin. Kaikissa virtalähteissä on 1 tällainen liitin.
CPU (4-pin) - prosessorin virtaliitin. Kaikissa virtalähteissä on 1 tai 2 tällaista liitintä. Joissakin emolevyissä on 2 prosessorin virtaliitintä, mutta ne voivat toimia yhdestä.
SATA (15-pin) - virtaliitin kiintolevyille ja optisille asemille. On toivottavaa, että virtalähteessä on useita erillisiä kaapeleita tällaisilla liittimillä, koska kiintolevyn ja optisen aseman yhdistäminen yhdellä kaapelilla on ongelmallista. Koska yhdessä kaapelissa voi olla 2-3 liitintä, virtalähteessä tulee olla 4-6 tällaista liitintä.
PCI-E (6 + 2-pin) - näytönohjaimen virtaliitin. Tehokkaat näytönohjaimet vaativat 2 näistä liittimistä. Kahden näytönohjaimen asentamiseen tarvitaan 4 näistä liittimistä.
Molex (4-pin) - virtaliitin vanhentuneille kiintolevyille, optisille asemille ja joillekin muille laitteille. Periaatteessa sitä ei vaadita, jos sinulla ei ole tällaisia ​​laitteita, mutta se on silti läsnä monissa virtalähteissä. Joskus tämä liitin voi syöttää jännitettä kotelon taustavaloon, tuulettimiin, laajennuskortteihin.

Floppy (4-nastainen) - aseman virtaliitin. Hyvin vanhentunut, mutta silti löytyy virtalähteistä. Joskus jotkut ohjaimet (sovittimet) saavat virtansa siitä.

Määritä virtalähteen liittimien kokoonpano myyjän tai valmistajan verkkosivustolla.

11. Modulaariset virtalähteet

Modulaarisissa virtalähteissä ylimääräiset kaapelit voidaan irrottaa, eivätkä ne häiritse koteloa. Tämä on kätevää, mutta tällaiset virtalähteet ovat jonkin verran kalliimpia.

12. Suodattimien asettaminen verkkokaupassa

  1. Siirry myyjän verkkosivuston Virtalähteet-osioon.
  2. Valitse suositellut valmistajat.
  3. Valitse tarvittava teho.
  4. Aseta muut tärkeät parametrit sinulle: standardit, sertifikaatit, liittimet.
  5. Selaa paikkoja peräkkäin, alkaen halvimmasta.
  6. Määritä tarvittaessa liittimen kokoonpano ja muut puuttuvat parametrit valmistajan verkkosivustolla tai muussa verkkokaupassa.
  7. Osta ensimmäinen malli, joka sopii kaikkiin parametreihin.

Näin saat parhaan vastineen rahalle virtalähteen, joka täyttää vaatimukset mahdollisimman alhaisin kustannuksin.

13. Linkit

Virtalähde Corsair CX650M 650W
Virtalähde Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W
Zalman ZM600-GVM 600W virtalähde

Tänään tarkastelemme kysymystä tietokoneen virtalähteen tehon laskemisesta ja sen valinnasta, selvitämme, mitkä komponentit kuluttavat eniten.

Ensimmäinen näkökohta, joka tulee ottaa huomioon laskettaessa PC-virtalähteen tehoa, liittyy kuormaan, jolla virtalähdettä käytetään tehokkaasti. Esimerkiksi käyttämällä 500 watin virtalähdettä referenssinä, jos tämän tietokoneen sisäisten komponenttien kulutus on vain 500 wattia, kuormitus on 100 %; samoin, jos tämän tietokoneen sisäisten komponenttien kulutus on 250 W, kuorma on tässä tapauksessa 50%.

Prosentteina ilmaistu hyötysuhde on erittäin tärkeä huomioitava tekijä hyvää teholähdettä valittaessa, sillä mitä suurempi teholähteen hyötysuhde on, sitä pienempi on kulutuksen tarve ja tuotettu lämpö. Ottaen kuitenkin huomioon, että hyötysuhteella on valitettavasti taipumus laskea riippuen ajoittain tarvittavasta energiamäärästä. Virtalähde tuottaa parhaan kuormituksen noin 70 % eli noin 60 % ja 80 % kuormituksella. Joten jos olet ostamassa ylimitoitettua virtalähdettä, tehokkuus ei välttämättä ole täydellinen.

Parhaan hyötysuhteen saavuttamiseksi valitse virtalähteen kapasiteetti järjestelmän enimmäiskulutuksen mukaan. Siksi oikean virtalähteen valitsemiseksi sinun on löydettävä virtalähde, joka sisäisten komponenttien kulutuksen mukaan saavuttaa maksimaalisen hyötysuhteen.

MIKÄ VIRTALÄHDE VALITSE TIETOKONEELLE?

Oletetaan, että ei ole olemassa taikakaavaa, jonka avulla voit selvittää tarkalleen, mikä on ihanteellinen virtalähde tietylle tietokoneelle. Internetissä on kuitenkin useita laskimia, joiden avulla voit laskea virtalähteen tehon valitsemalla yksi kerrallaan komponentit, jotka päätät asentaa. Mutta nämä työkalut eivät ole 100% tarkkoja, joten ne ovat vain hyviä lähtökohtia saadaksesi käsityksen PC:n enimmäiskulutuksesta. Kuinka laskea tietokoneen virtalähde? Paras tapa on käyttää ensin näitä työkaluja, mutta sitten tehdä laskelma itse ymmärtääksesi, mikä on yksittäisten komponenttien kulutus.

Kuvassa: KSA virtalähdelaskin

MIKÄ KOMPONENTIT KULUTTAVAT ENIMMÄN?

Yleensä minkä tahansa tietokoneen päävirrankulutuksen lähteitä on vain kaksi: prosessori ja näytönohjain (on tapauksia, joissa yksi näytönohjain kuluttaa yhtä paljon kuin järjestelmän kaikkien muiden komponenttien summa). Sitten tulevat emolevy, kiintolevy, SSD, RAM, optinen asema ja tuulettimet, jotka kuluttavat vain muutaman watin.

Tässä on esimerkki kulutusluettelosta:

  1. RAM-muistimoduuleille voidaan ottaa huomioon noin 3 W:n kulutus moduulia kohti;
  2. SSD:n osalta voit harkita noin 3 watin kulutusta;
  3. perinteiselle kiintolevylle sen voidaan katsoa kuluttavan noin 8/10 wattia;
  4. optisen aseman, kuten DVD-tallentimen, osalta voidaan harkita noin 25 W:n kulutusta;
  5. puhaltimien osalta voidaan ottaa huomioon noin 3/4 W:n kulutus tuuletinta kohden;
  6. emolevyn osalta se alkaa 70/80 W:sta lähtötason mallissa, mutta voit saada myös noin 120/130 W huippuluokan emolevylle;
  7. prosessorille voimme harkita kulutuksen alle 50 wattia, jos se on matalan luokan prosessori, 80-100 wattia keskitason prosessorille ja 160-180 wattia huippuluokan prosessorille;
  8. Lopuksi, näytönohjaimen osalta voit harkita kulutusta 100 W - 300 W käytetystä mallista riippuen.

Tämä on kunkin komponentin enimmäiskulutus, eli kulutus, kun tietokone on raskaan kuormituksen alaisena. Esimerkiksi erityisen monimutkaiset ohjelmistot tai erittäin raskaat pelit. Itse asiassa normaalin PC-käytön aikana yksittäisten komponenttien kokonaiskulutus on huomattavasti pienempi. Tarkemman arvion saamiseksi on parasta luottaa niihin sivustoihin tai asiantuntijoihin, jotka arvioivat sinua kiinnostavia tuotteita.

Laskeaksesi tietokoneesi virtalähteen tehon, vertaa ensin prosessorin ja näytönohjaimen maksimikulutusta ja sitten kaikkien muiden PC-komponenttien maksimikulutusta. Muista, että virtalähteen on pystyttävä tukemaan PC:tä, kun se on suurimmalla kuormituksellaan, ja siksi se ottaa yksittäisten komponenttien vertailutasona vain maksimikulutuksen. Kun olet tehnyt tämän laskelman, lisäämällä vielä 20 %, löydät vihdoin oikean tehon virtalähteellesi. Jos aiot kuitenkin ylikellottaa tietokonettasi, oikean virtalähteen kapasiteetin löytämiseksi, tässä tapauksessa eri komponenttien kulutuksen lisäksi sinun on lisättävä vielä 30% energiankulutuksesta.

Videolla: Virtalähteen valinta virralla.


KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI

Oletetaan esimerkiksi tietokone, joka on koottu seuraavista osista:

  • Prosessori: Intel Core i5-8600;
  • näytönohjain: NVIDIA GeForce GTX 1070;
  • emolevy: ASUS PRIME Z370-A;
  • kiintolevy: mikä tahansa;
  • SSD: mikä tahansa;
  • optinen asema: mikä tahansa;
  • RAM: mitkä tahansa kaksi DDR4-moduulia;

Prosessori kuluttaa keskimäärin 75/80W, näytönohjain 180/200W, emolevy 110/120W, 7W kiintolevy, 3W SSD, 25W optinen asema, kaksi 5W DDR4-muistimoduulia ja kolme muuta 10 watin tuuletinta . Kulutamme siis noin 420-450 wattia. Olemme lisänneet vielä 20% kulutuksesta, joten päädyimme 550 watin virtalähteeseen, joka on jo enemmän kuin tarpeeksi tälle kokoonpanolle, ja se nousee jopa 600 wattiin (eli 30% enemmän), jos haluat ylikellottaa.

Muuntaaksesi verkosta tulevan vaihtojännitteen vakioksi syötä tietokoneen komponentit ja varmista, että ne ylläpitävät tehoa vaaditulla tasolla - nämä ovat virtalähteen tehtäviä. Kun kokoat tietokonetta ja päivität sen komponentteja, sinun tulee tarkastella huolellisesti virtalähdettä, joka palvelee näytönohjainta, prosessoria, emolevyä ja muita elementtejä. Voit valita oikean virtalähteen tietokoneellesi luettuasi artikkelimme materiaalin.

Suosittelemme lukemaan:

Tietyn tietokonekokoonpanon tarvitseman virtalähteen määrittämiseksi sinun on käytettävä tietoja järjestelmän kunkin yksittäisen osan energiankulutuksesta. Tietenkin jotkut käyttäjät päättävät ostaa virtalähteen suurimmalla teholla, ja tämä on todella tehokas tapa olla tekemättä virhettä, mutta erittäin kallis. 800–1000 watin virtalähteen hinta voi poiketa 400–500 watin mallista 2–3 kertaa, ja joskus se riittää valituille tietokonekomponenteille.

Jotkut ostajat päättävät noutaessaan tietokoneen komponentteja kaupasta kysyä myyjältä neuvoja virtalähteen valinnassa. Tämä ostopäätöksen tekeminen ei ole kaikkea muuta kuin paras, koska myyjien pätevyys ei aina ole riittävä.

Ihanteellinen vaihtoehto on laskea itsenäisesti virtalähteen teho. Tämä voidaan tehdä käyttämällä erityisiä sivustoja, ja se on melko yksinkertaista, mutta sitä käsitellään alla. Toistaiseksi suosittelemme, että tutustut joihinkin yleisiin tietoihin tietokoneen kunkin osan virrankulutuksesta:


Yllä on listattu tietokoneen pääkomponentit, joiden mukaan lasketaan tietylle tietokonekokoonpanolle riittävä virtalähteen teho. Huomaa, että tällaisella laskelmalla saatuun lukuun on lisättävä 50-100 wattia, joka käytetään jäähdyttimien, näppäimistöjen, hiirten, erilaisten lisävarusteiden toimintaan ja "reserviin", jotta järjestelmä toimisi kunnolla kuormitettuna. .

Palvelut tietokoneen virransyötön laskentaan

Internetistä ei ole aina helppoa löytää tietoa tietyn tietokoneen komponentin tarvittavasta tehosta. Tässä suhteessa virtalähteen tehon itsenäisen laskemisen prosessi voi viedä paljon aikaa. Mutta on olemassa erityisiä online-palveluita, joiden avulla voit laskea komponenttien kuluttaman virran ja tarjota parhaan vaihtoehdon tietokoneen virtalähteeksi.

Yksi parhaista online-laskimista virtalähteen laskemiseen. Sen tärkeimpiä etuja ovat käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja valtava komponenttikanta. Lisäksi tämän palvelun avulla voit laskea paitsi tietokoneen komponenttien "perusvirrankulutuksen", vaan myös lisääntyneen virrankulutuksen, mikä on tyypillistä prosessorin tai näytönohjaimen "ylikellotuksessa".

Palvelu voi laskea tietokoneen virtalähteen tarvittavan tehon yksinkertaistetuilla tai asiantuntija-asetuksilla. Lisäasetuksen avulla voit asettaa komponenttien parametrit ja valita tulevan tietokoneen toimintatavan. Valitettavasti sivusto on täysin englanninkielinen, eikä kaikkien käyttö ole kätevää.

Tunnetulla tietokoneiden pelikomponentteja valmistavalla MSI-yrityksellä on verkkosivuillaan laskin virtalähteen laskemiseen. Se on hyvä, koska kun valitset kunkin järjestelmän komponentin, näet kuinka paljon virtalähteen tarvittava teho muuttuu. Selkeänä etuna voidaan pitää myös laskimen täyttä lokalisointia. MSI:n palvelua käytettäessä kannattaa kuitenkin muistaa, että joudut ostamaan virtalähteen, jonka teho on 50-100 wattia suurempi kuin hän suosittelee, koska tämä palvelu ei ota huomioon näppäimistön, hiiren ja joitain muita lisätarvikkeita kulutuksen laskennassa.


Virtalähde on PC-komponentti, joka muuntaa verkon 220 V eri laitteille tarvittavaksi 3,3-12 V. Ja valitettavasti monet ihmiset suhtautuvat virtalähteen valintaan ... ei mitään - he vain vuokraavat sen ostamisesta muita osia, usein heti rungon mukana. Jos kuitenkin kokoat jotain tehokkaampaa kuin multimediatietokone, niin sinun ei pitäisi tehdä tätä - huono virtalähde voi helposti sammuttaa kalliit prosessorit tai näytönohjaimet, ja jotta se ei myöhemmin olisi kuten sanonnassa "kuru maksaa" kahdesti” - on parempi ostaa hyvä virtalähde heti.

Teoria

Ensin selvitetään, minkä jännitteen virtalähde antaa. Nämä ovat 3,3, 5 ja 12 voltin johdot:

  • +3,3 V - suunniteltu syöttämään järjestelmän logiikan lähtöasteita (ja yleensä virtaa emolevylle ja RAM-muistille).
  • +5 V - toimii lähes kaikkien PCI- ja IDE-laitteiden (mukaan lukien SATA-laitteiden) logiikassa.
  • +12 V on vilkkain linja, se antaa virtaa prosessorille ja näytönohjaimelle.
Suurimmassa osassa tapauksia 3,3 V otetaan samasta käämityksestä kuin 5 V, joten niille ilmoitetaan kokonaisteho. Näitä linjoja kuormitetaan suhteellisen heikosti, ja jos tietokoneessasi ei ole 5 teratavun kovalevyjä ja paria ääninäyttökorttia, ei ole mitään järkeä kiinnittää niihin huomiota, jos virtalähde antaa niiden kautta vähintään 100 W - tämä riittää ihan hyvin.

Mutta 12 V linja on erittäin kiireinen - sekä prosessori (50-150 W) että näytönohjain (jopa 300 W) saavat virtaa siitä, joten virtalähteessä tärkeintä on kuinka monta wattia se pystyy toimittamaan 12 V linja (ja tämä luku on muuten yleensä lähellä virtalähteen kokonaistehoa).

Toinen asia, johon sinun on kiinnitettävä huomiota, ovat virtalähteen liittimet - jotta ei tapahdu, että näytönohjain tarvitsee pari 6 nastaa ja virtalähteessä on vain yksi 8 nastaa varten. Päävirtalähde (24-nastainen) on kaikissa virtalähteissä, voit jättää tämän huomioimatta. Lisäsuorittimen teho esitetään 4, 8 tai 2 x 8 nastana - se riippuu prosessorin ja emolevyn tehosta, varmista, että virtalähteessä on kaapeli, jossa on tarvittava määrä nastoja (tärkeää - 8 nastaa näytönohjaimelle ja prosessorille ovat erilaisia, älä yritä vaihtaa niitä!)

Seuraavaksi on lisävirtalähde näytönohjainta varten. Jotkin halvemmat ratkaisut (jopa GTX 1050 Ti tai RX 460) voivat saada virtansa PCI-E-paikasta (75 W), eivätkä ne tarvitse lisävirtaa. Tehokkaammat ratkaisut voivat kuitenkin vaatia 6 nastaa 2 x 8 nastaan ​​- varmista, että virtalähteessä on ne (joissakin virtalähteissä nastat voivat näyttää 6 + 2 nastalta - tämä on normaalia, jos tarvitset 6 nastaa - liitä sitten pääosa 6 nastalla, jos tarvitset 8 - lisää 2 lisää erillisellä kaapelilla).

Oheislaitteet ja asemat saavat virran joko SATA-liittimen tai Molexin kautta - nastoihin ei ole jaettu, varmista vain, että virtalähteessä on yhtä monta tarpeellista liitintä kuin sinulla on oheislaitteita. Joissakin tapauksissa, jos virtalähteessä ei ole tarpeeksi nastoja näytönohjaimen virransyöttöä varten, voit ostaa Molex - 6-nastaisen sovittimen. Nykyaikaisissa virtalähteissä tällainen ongelma on kuitenkin melko harvinainen, ja Molex itse on melkein kadonnut markkinoilta.

Virtalähteen muototekijät - ne valitaan joko koteloon tai päinvastoin, jos olet valinnut hyvän virtalähteen tietyllä muodolla, valitset jo kotelon sille ja emolevylle. Yleisin standardi on ATX, jonka tulet todennäköisesti näkemään. On kuitenkin kompakteja SFX, TFX ja CFX - ne sopivat niille, jotka haluavat luoda erittäin kompaktin järjestelmän.

Virtalähteen hyötysuhde on hyödyllisen työn suhde kulutettuun energiaan. Virtalähteiden osalta niiden tehokkuus voidaan tunnistaa 80 Plus -sertifikaatista - pronssista platinaan: ensimmäisellä se on 85% 50% kuormituksella, jälkimmäisellä jo 94%. On olemassa mielipide, että 500 W 80 Plus Bronze -sertifioitu virtalähde voi itse asiassa tuottaa 500 x 0,85 = 425 W. Näin ei ole - yksikkö pystyy antamaan 500 wattia, se yksinkertaisesti ottaa 500 x (1 / 0,85) = 588 wattia verkosta. Eli mitä parempi sertifikaatti - sitä vähemmän joudut maksamaan sähköstä eikä enempää, ja kun otetaan huomioon, että pronssin ja platinan hintaero voi olla jopa 50 % - jälkimmäisestä ei ole paljon järkeä maksaa liikaa, mikä säästää sähkö maksaa itsensä takaisin voi kuinka ei pian. Toisaalta suurimmalla osalla kalliista virtalähteistä on vähintään Gold-sertifikaatti, eli joudut "pakottamaan" säästämään sähköä.



Tehotekijäkorjaus (PFC)

Nykyaikaiset lohkot ovat tulossa tehokkaammiksi, eivätkä johdot pistorasioissa muutu. Tämä johtaa impulssikohinan esiintymiseen - virtalähde ei myöskään ole hehkulamppu ja, kuten prosessori, kuluttaa energiaa impulsseina. Mitä voimakkaampi ja epätasaisempi kuormitus yksikköön kohdistuu, sitä enemmän se vapauttaa häiriötä sähköverkkoon. Tämän ilmiön torjumiseksi on kehitetty PFC.

Tämä on tehokas kela, joka on asennettu tasasuuntaajan jälkeen ennen suodatinkondensaattoreita. Ensimmäinen asia, jonka se tekee, on rajoittaa edellä mainittujen suodattimien latausvirtaa. Kun verkkoon liitetään yksikkö ilman PFC:tä, kuuluu hyvin usein ominaista naksahdusta - ensimmäisten millisekuntien aikana kulutettu virta voi olla useita kertoja suurempi kuin passi, ja tämä johtaa kytkimen kipinöintiin. PFC-moduuli vaimentaa tietokoneen käytön aikana samoja impulsseja tietokoneen sisällä olevien erilaisten kondensaattorien varauksesta ja kiintolevymoottoreiden pyörimisestä.

Moduuleista on kaksi versiota - passiivinen ja aktiivinen. Toinen erottuu virtalähteen toissijaiseen (pienjännitteiseen) kaskadiin liittyvän ohjauspiirin läsnäolosta. Näin voit reagoida nopeasti häiriöihin ja tasoittaa niitä paremmin. Lisäksi, koska PFC-piirissä on paljon tehokkaita kondensaattoreita, aktiivinen PFC voi "pelastaa" tietokoneen sammumiselta, jos sähkö katoaa sekunnin murto-osaan.

Tarvittavan virtalähteen tehon laskeminen

Nyt kun teoria on ohi, siirrytään käytäntöön. Ensin sinun on laskettava, kuinka paljon virtaa kaikki PC-komponentit kuluttavat. Helpoin tapa tehdä tämä on käyttää erityistä laskinta - suosittelen tätä. Ajat prosessorin, näytönohjaimen, RAM-muistin, levyjen, jäähdyttimien määrän, kuinka monta tuntia päivässä käytät PC:tä jne., ja lopulta saat tämän kaavion (valitsin vaihtoehdon i7-7700K + GTX 1080 Ti):

Kuten näette, kuormituksen alaisena tällainen järjestelmä kuluttaa 480 wattia. Kuten sanoin, 3,3 ja 5 V linjoilla kuorma on pieni - vain 80 W, jopa yksinkertaisin virtalähde antaa niin paljon. Mutta 12 V linjoilla kuorma on jo 400 wattia. Tietenkään sinun ei pitäisi ottaa virtalähdettä takaisin - 500 wattia. Hän tietysti selviää, mutta ensinnäkin tulevaisuudessa, jos haluat päivittää tietokoneesi, virtalähteestä voi tulla pullonkaula, ja toiseksi, 100-prosenttisella kuormituksella virtalähteet ovat erittäin meluisia. Kannattaa siis varata vähintään 100-150 W ja ottaa virtalähteet alkaen 650 W (heillä on yleensä 12 V linjat lähtötehosta 550 W).

Mutta tässä on useita vivahteita kerralla:

  1. Sinun ei pitäisi säästää ja ottaa koteloon sisäänrakennettua 650 W PSU:ta: ne kaikki menevät ilman PFC:tä, eli yhtä virtapiikkiä - ja parhaimmillaan hankit uuden virtalähteen ja pahimmillaan - muihin komponentteihin (prosessoriin asti). ja näytönohjain). Lisäksi se, että niihin on kirjoitettu 650 W, ei tarkoita, että ne pystyvät antamaan niin paljon - jännitettä, joka poikkeaa nimellisarvosta enintään 5% (ja vielä paremmin - 3%), pidetään normaalina, eli jos virtalähde antaa 12 Linjassa on alle 11,6 V - sitä ei pidä ottaa. Valitettavasti koteloon sisäänrakennetuissa noname-virtalähteissä 100 %:n kuormituksen laskut voivat olla jopa 10 %, ja mikä vielä pahempaa - ne voivat tuottaa huomattavasti korkeamman jännitteen, mikä voi hyvinkin tappaa emolevyn. Joten etsi PFC, jossa on aktiivinen PFC ja 80 Plus Bronze -sertifikaatti tai parempi varmistaaksesi, että sisälläsi on hyvät komponentit.
  2. Näytönohjaimen laatikkoon voi olla kirjoitettu, että se tarvitsee 400-600 W virtalähteen, kun se itse kuluttaa tuskin 100 ja laskin antoi minulle 200 W kuormituksen alla - onko tarpeen ottaa 600 W virtalähde? Ei, ehdottomasti ei. Näytönohjainkortteja valmistavat yritykset ovat hyvin jälleenvakuutettuja ja yliarvioivat tietoisesti virtalähteen vaatimukset, joten jopa ihmiset, joilla on koteloon sisäänrakennettu virtalähde, voivat todennäköisesti pelata (koska yksinkertaisinkaan 600 W PSU ei saisi roikkua 200 W).
  3. Jos kokoat hiljaista kokoonpanoa, on järkevää ottaa puolitoista ja jopa 2 kertaa tehokkaampi virtalähde kuin järjestelmäsi todellisuudessa kuluttaa - 50% kuormituksella tällainen virtalähde ei ehkä kytke jäähdytintä päälle ollenkaan jäähdytys.
Kuten näette, virtalähteen valinnassa ei ole mitään erityisen vaikeaa, ja jos valitset sen yllä olevien kriteerien mukaan, varmistat, että työskentelet mukavasti tietokoneellasi ilman huonolaatuisesta virtalähteestä johtuvia vikoja.

Hei ystävät! Tietokonetta koottaessa virtalähteen pääparametri on sen teho. Tänään annan useita tapoja laskea tietokoneen virtalähde, jos päätät koota sen itse.

Virtalähteen teholaskin

Tämä on helpoin vaihtoehto, koska sinun ei tarvitse etsiä jokaisen osan teknisiä tietoja. Tarjolla on sekä online-laskimia että erikoisohjelmistoja. Henkilökohtaisesti en suosittele tämän vaihtoehdon käyttöä, ja tässä on syy.

Jokaisen ohjelman tai sivuston luo ohjelmoija, joka syöttää nämä parametrit manuaalisesti. Hänellä voi olla virheellisiä tietoja, ja tiedon puuttuessa hän ottaa ne "katosta", kokemuksensa ja intuitionsa perusteella. Myöskään banaalin virheen mahdollisuutta ei pidä sulkea pois.

Yhdessä nämä tekijät johtavat siihen, että eri laskimet päätyvät näyttämään eri kulutusta tietokoneissa, joissa on sama kokoonpano. Tarvitsemmeko sitä? Ei tietenkään!

Vaihtoehto laiskoille

Helpoin tapa valita tarvittava virtalähdekapasiteetti on muistaa yksinkertaiset säännöt:

  • Toimistotietokoneelle, jossa on heikko näytönohjain, 400 wattia energiaa riittää;
  • Keskimääräisellä näytönohjaimella varustettu tietokone tarvitsee 500 watin virtalähteen;
  • Tehokkaat näytönohjaimet vaativat vähintään 600 watin virtalähteen.

Toinen vinkki on katsoa näytönohjaimen tiedot valmistajan sivuilta: yleensä valmistaja ilmoittaa suositellun PSU-tehon.

Pidämme itseämme

Luotettavin tapa laskea tarvittava lähtöenergia on tehdä se itse laskimen avulla (tai mielessäsi, jos "ajattelija" toimii hyvin). Periaate on yksinkertainen: sinun tarvitsee vain laskea kaikkien PC-komponenttien kuluttaman tehon summa.

Tehtävä yksinkertaistuu huomattavasti, jos aiot ostaa kaikki komponentit verkkokaupasta: kunkin tuotteen kuvauksessa näkyy yleensä se ominaisuus, josta olemme kiinnostuneita.

Selvyyden vuoksi annan esimerkin sähkön laskemisesta tietylle kokoonpanolle:

  • Prosessori Intel Core i5-7400 3.0GHz/8GT/s/6MB (BX80677I57400) - 65 W;
  • Emolevy Gigabyte GA-H110M-S2 - 20 W;
  • RAM Goodram SODIMM DDR4-2133 4096MB PC4-17 000 (GR2133S464L15S / 4G) (2 kpl) - 2 × 15 W;
  • Kiintolevy Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX - 7W;
  • MSI PCI-Ex GeForce GTX 1060 Aero ITX (GTX 1060 AERO ITX 3G OC) - 120 W.

Laskettuaan määrän, saamme ulostulossa 242 wattia. Eli 400 watin virtalähde riittää tällaisen järjestelmän normaaliin toimintaan. Valmistaja ilmoittaa saman vaaditun tehon näytönohjaimen ominaisuuksissa.

Kaivostoimintaan käytettävälle tietokoneelle ja maatilalle periaate on sama: konfiguroinnin jälkeen sinun tulee laskea kulutetun energian määrä ja valita tämän perusteella virtalähteet.

Miksi lohkot ovat monikkoa? Hyvin suunniteltu maatila koostuu useista klustereista, joissa 3-4 näytönohjainta on ripustettu yhdelle emolevylle. Jokainen tällainen klusteri vaatii erillisen virtalähteen.

Jos olet kokenut käyttäjä ja päätät rakentaa kryptovaluuttakaivosfarmin, muista, että tämä menetelmä on menettänyt merkityksensä muutama vuosi sitten. Erikoislaitteet - kaivoskoneet, jotka on teroitettu erityisesti tätä tehtävää varten, näyttävät korkeamman hashrate-arvon, kun taas osto on yleensä halvempaa.

Muutama muistiinpano

Näin yksinkertaisella tavalla voit laskea, onko virtalähteessä tarpeeksi tehoa järjestelmän virransyöttöön. Mitä tapahtuu, jos teho ei riitä? Yleisesti ottaen se ei haittaa: tietokone joko ei käynnisty ollenkaan tai se sammuu huippukuormituksen aikana.

Laskettaessa suosittelen ottamaan virtalähteen "marginaalilla" - vaikka kokoat pelilaitetta, joka pystyy tuottamaan viimeisimmät uutiset, ei tiedetä, mitä tapahtuu muutaman vuoden kuluttua ja haluatko päivittää asentamalla tehokkaampi näytönohjain. Lisäksi virtalähteet osoittavat tyypillisesti parhaan hyötysuhteensa 50 %:n kuormituksella.

Huomaa myös, että kaikki verkkokaupat eivät ilmoita laitteiden tehoa teknisissä tiedoissa. Ehkä joudut jostain syystä etsimään kiinnostavia parametreja valmistajan verkkosivustolta - ne ovat ehdottomasti siellä.

Kun menet tavalliseen kauppaan, sinun ei pitäisi luottaa siihen, että kohtaat pätevän konsultin, joka muistaa ulkoa kaikki tarvittavat parametrit ja voi määrittää tarkasti tarvittavan tehon.

Käytäntö osoittaa, että yhdelle tällaiselle asiantuntijalle on 10 keskeyttäjää, joiden kanssa on parempi olla sotkematta - he yrittävät taatusti myydä sinulle laitteen, jolla on liialliset ominaisuudet, joista joudut maksamaan liikaa.