Блок питания atx12v 2.3. Качественные бп - основа, теория, стандарты. Ценовые категории БП

По общепринятому определению, компьютерный блок питания - это силовой компонент системы, обеспечивающий питанием остальные элементы ПК. С точки зрения схемотехники, БП представляет собой модуль для преобразования переменного тока силовой сети 100-127В (США, Японии и на Тайване, а также местами в Южной Америке) или 220-240В (Европа и большинство других стран мира) в постоянный ток с уровнями напряжения, приемлемыми для питания компонентов компьютера.

Блок питания - лишь один из компонентов компьютерной системы, поэтому его ключевые характеристики определяются в качестве одной из многочисленных рекомендаций к системам определённого форм-фактора, а не наоборот. Например, именно стандартный форм-фактор ATX (Advanced Technology Extended), разработанный Intel в 1995 году, определяет габариты и другие характеристики блока питания, а не БП определяет форму систем ATX.

Изначально блоки питания, рассчитанные для работы в настольных компьютерных системах, в большинстве своём рассчитывались согласно требованиям стандарта ATX12V. Так было до версии стандарта ATX 12 V 2.2 (выпущена в марте 2005), после чего было принято решение объединить в едином документе требования по всем общепринятым форм-факторам настольных платформ, включая CFX12V, LFX12V, ATX12V, SFX12V и TFX12V. Со временем появился документ "Design Guide for Desktop Platform Form Factors , Revision 1.1 " (март 2007), актуальный и по сей день.

Для справки: форм-факторы компьютеров определяются, главным образом, форматом системных плат, размеры некоторых из них приведены ниже в миллиметрах:

  • WTX - 356х425
  • AT - 350х305
  • Baby-AT - 330х216
  • BTX- 325х266
  • ATX- 305х244
  • LPX - 330х229
  • microBTX - 264х267
  • microATX - 244х244
  • microATX (минимум) - 171х171
  • FlexATX - 229х191
  • Mini-ITX - 170х170
  • Nano-ITX - 120х120
  • Pico-ITX - 100х72
  • PC/104 (-Plus) - 96х90
  • mobile-ITX - 60х60

Таким образом, если вы увидите в спецификациях блока питания упоминание о "соответствии стандарту ATX12V 2.3", имейте в виду, что такого документа в природе не существует. Последним, отдельно представленным документом был ATX12V 2.2, а маркировка версии "2.3" означает соответствие требованиям подпункта "ATX12V Specific Guidelines 2.3" в выше упомянутом документе руководства по дизайну настольных платформ, версии 1.1, общем для всех настольных форм-факторов.

Несмотря на то, что ATX12V является лишь подмножеством среди других форм-факторов ПК, говоря о настольных системах, мы обычно подразумеваем именно этот стандарт. Если, конечно, не идёт речь о миниатюрных "примочках к телевизору" для просмотра видео, компактных офисных машинках, серверных системах и прочих особых случаях, не вписывающихся в определение домашней или игровой настольной системы. Сегодня речь идёт именно о блоках питания ATX12V.

Также следует отметить, что публикация новых стандартов по блокам питания не отменяет предыдущие рекомендации и требования, а, как правило, лишь ужесточает их. Поэтому, сегодня мы изучим стандарт ATX12V 2.2, и в дополнение к нему дополнения "ATX12V Specific Guidelines 2.3" из документа "Design Guide for Desktop Platform Form Factors, Revision 1.1".

Требования этих документов можно назвать достаточными для выбора модели БП, подходящей для конструирования системы в целом, однако если говорить о конструировании именно современной системы, к обязательному рассмотрению необходимо принять ещё как минимум один документ - рекомендации 80PLUS.

И вот почему.

Так или иначе, часть подводимой к ПК мощности рассеивается непосредственно самим блоком питания процессе его работы. Например, суммарное энергопотребление системы порядка 500 Вт и КПД блока питания уровня 75% на практике означают, что БП тратит на себя четверть потребляемой энергии. Около 125 Вт - а это мощность приличного паяльника, уходят у БП на "обогрев" самого себя! Если же БП обладает более высоким КПД - скажем, 87%, расходы на оплату электричества, равно как и охлаждение системы, можно значительно сократить.

Ещё один интересный пример. Допустим, вы запланировали купить блок питания "с запасом". Мало ли… Выбор пал на блок киловаттной мощности. Запас карман не тянет? Может быть, но не в случае с блоками питания. Представьте, как будет "вести" себя БП мощностью 1 кВт в системе, максимальная нагрузка которой даже на пике не превышает 500 Вт, от силы - 600 Вт. Редкая современная система - даже на 6-ядерном процессоре и паре мощнейших видеокарт, потребляет большую мощность.

Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получил награду – кулер PENTAGRAM FREEZONE QVC-100 Cu+ , коврик от AMD и фирменную футболку сайта.

Чаще всего начинающие пользователи не уделяют достаточно внимания подбору качественных комплектующих, и при выборе корпуса их волнует разве что дизайн его передней панели. Даже если покупатель интересуется мощностью установленного в корпусе блока питания (далее БП), о низком качестве дешевых блоков питания (какие бы красивые циферки на них не были нарисованы) его никто не предупредит. В дальнейшем, при самостоятельном апгрейде заменяется процессор, видеокарта, докупается винчестер... а блок питания остается прежним, и при возникновении проблем со стабильностью машины про его существование вспоминают не сразу. Начинается поиск более мощного БП, но в статьях об БП и по околокомпьютерным конференциям (стараниями отдельных малограмотных и безответственных авторов, а также их читателей) гуляют много на удивление живучих мифов. Часть из них данный материал попытается разоблачить, а заодно показать на примерах отличия дешевого БП от качественного (не обязательно дорогого).

В сети можно найти достаточно много статей по теории компьютерных БП, их тестов и руководств по доработке. Данный материал - попытка дать некие обобщенные рекомендации по выбору БП без тестов, по характерным внешним признакам. Сама идея навеяна этой статьей.

Введение

Не секрет, что энергопотребление (и соответственно тепловыделение) компонентов ПК постоянно растет. TDP (максимальное расчетное тепловыделение) современных настольных платформ составляет в ближайшей перспективе 130Вт (LGA755) и 125Вт (Socket AM2) соответственно. Энергопотребление топовых видеокарт давно вышло за рамки допустимых токов как для разъема AGP (40Вт), так и для PCI Express (75Вт) и достигает 120Вт (такие видеокарты оснащаются разъемами дополнительного питания), а использование двух видеокарт в режиме SLI или CrossFire автоматически удваивает эти требования (списки БП, сертифицированных для SLI и CrossFire систем, смотрите в разделе ). Переход DDR->DDR2 (с уменьшением напряжения с 2.5-2.8В до 1.8-1.9В и опорных частот вдвое) потихоньку компенсируется ростом частот (и напряжений - в оверклокерских модулях).

В середине года и Intel (процессоры на основе новой архитектуры - Conroe), и AMD (процессоры для платформы AMD Live!) собираются представить линейки CPU с пониженным энергопотреблением. Но эти процессоры наверняка станут популярны среди оверклокеров, а эксплуатация комплектующих в нештатных условиях (разгон) делает требования к питанию системы еще более жесткими, что осложняет выбор качественного и относительно недорогого блока питания.

К цифрам энергопотребления различных комплектующих мы еще вернемся, а теперь перейдем к БП, который обеспечивает питанием все компоненты ПК.

Стандарт ATX12V. Разъемы БП

Основной разработчик форм-фактора ATX (и других) – компания Intel. На официальном сайте – formfactors.org – расположены документы, регламентирующие требования и рекомендации производителям корпусов, блоков питания и материнских плат. Требования и рекомендации к БП определяет документ ATX12V Power Supply Design Guide (PSDG) .

ATX12V был создан как дополнение к стандарту ATX и введен при переходе на архитектуру NetBurst (Pentium 4, который уже тогда потреблял заметно больше предшественника). Основное новшество по сравнению с ATX - для получения бо льших мощностей при меньших токах предусматривалось питание VRM (конвертера питания) процессора от +12В, а не от +5В. Совместимость БП с ATX12V определяется наличием 4-pin +12В разъема питания (разъема не должно быть, если максимальный ток по +12В менее 10А). Отклонения напряжений (в пределах соответствующей КНХ) не должны превышать 5% для положительных и 10% для отрицательных напряжений.

Допустимые отклонения напряжений (ATX12V 2.x)

Максимальное потребление +3.3В, ампер +5В, ампер +12В, ампер +5В standby, ампер -5В, ампер -12В, ампер Суммарная мощность по +3.3В и +5В (*), Ватт
Стандарт
ATX 20 30 12 1.5 0.3 0.8 180
ATX12V 1.1 28 30 15 2.0 0.3 0.8 180
ATX12V 1.3 27 26 18 2.0 - 0.8
ATX12V 2.0 20 20 8+14 (**) 2.0 - 0.3
ATX12V 2.2 18 12 8+13 2.5 - 0.3
  • (*) наиболее распространенная схема формирования +3.3В не предполагает собственной обмотки на трансформаторе, +3.3В получается из +5В обмотки через вспомогательный стабилизатор (на насыщаемом дросселе).
  • (**) В блоках питания стандарта ATX12V 2.x один внутренний источник +12В, но по требованиям безопасности он искусственно разделяется на два с раздельной защитой от перегрузки по току (защита необходима только для соответствия стандартам безопасности). При этом линия +12В1 соединяется с разъемами питания ATX и периферийных устройств, а +12В2 с 4-pin разъемом +12В .

Примерное представление (данные неточны) об энергопотреблении основных компонентов можно получить из следующей таблички (информация взята и тут):

Компонент Макс. энергопотребление (1 шт.), Вт Основное потребление по линии:
Athlon 1400 / Athlon XP 3200+ 72/80 +5В или +12В (*)
Athlon 64 FX-55 / Athlon 64 X2 105/110 +12В
Pentium 4 XE 3.73 / Pentium XE 3.2 110/130 +12В
Модули памяти 5-10 (512Мб PC3200 2.5-2.7В) (**) +3.3В или +5В или +12В
Материнская плата 20-30 +3.3В, +5В, +12В
Видеокарты 20-40 (бюджетные в/карты) AGP в/карты: +3.3В, +5В, +12В PCI Express в/карты: +12В
50-80 (в/карты среднего уровня)
90-120 (топовые в/карты)
Карты расширения 5-10 +5В
HDD 5-30 +5В, +12В (***)
CD/DVD 10-25 +5В, +12В
FDD 5-7 +5В, +12В
Вентиляторы 1-5 (****) +12В
  • (*) AMD (и производители материнских плат) слишком поздно поддержали и ввели ATX12V, поэтому большинство MB Socket A питают VRM процессора от +5В контактов разъема ATX main power (что ведет к их обгоранию при больших токах). Исключение составляют некоторые топовые модели на чипсетах VIA KT600, KT880 и nVidia nForce 2, на которых есть +12B 4-pin разъем – именно такие модели рекомендуются к покупке. Поэтому для большинства систем на устаревающей платформе Socket A с топовыми или разогнанными процессорами (и уж тем более с видеокартами ATI серий 9700-9800, создающими основную нагрузку по шинам +3.3В и +5В) блоки с низкими токами (нагрузочной способностью) по этим шинам не подойдут. К таким БП относятся не только бюджетные, но и соответствующие ATX12V 2.2 блоки, а старые, но качественные вполне справятся. Например, в моей системе (Athlon XP 2.06GHz (Vсore 1.55), Epox 8RDA, Radeon 9800Pro, 3HDD, DVD-RW) трудится Enermax 300W ATX 99г.в. (+3.3В - 20А, +5В - 30А, +12В - 12А, без разъема ATX12V). Энергопотребление других процессоров смотрите здесь или ищите в разделе impl(ementation). Кстати, с некоторых пор AMD и Intel перестали публиковать тепловыделение для каждой модели процессоров, и публикуют данные для платформ (группы моделей). Примеры процессоров с низким тепловыделением приведены .
  • (**) Данные по энергопотреблению памяти противоречивы. Любопытный документ AMD #26003, Builders Guide for Desktop/Tower Systems (rus) содержит примеры расчетов энергопотребления типовых систем. В нем 128Мб DDR модулю соответствует 10Вт (2А ток по +5В). В других документах, как по расчетам, так и по результатам измерений приводятся разные, но в разы меньшие цифры (ссылки: , , ,). Следует отметить, что энергопотребление сильно зависит от частоты и напряжения питания модулей, поэтому оверклокерские модули могут потреблять больше и нагреваться гораздо сильнее .
  • (***) В разъеме питания SATA предусмотрена линия +3.3В, но винчестеров, требующих ее для работы, пока нет.
  • (****) Мощность моторов вентиляторов получается умножением заявленного тока на 12 Вольт и связана с количеством оборотов, диаметром и профилем лопастей вентилятора. Для справки: паспортный ток вентилятора боксового кулера P4 3.0ГГц (Prescott) – 0.27А, паспортный ток безымянного 80x80x25 ~2500об. – 0.13A (по результатам измерений: 0.13A – это стартовый ток в пике (насколько его можно измерить дешевым мультиметром), а после набора оборотов потребление составляет 0.09-0.10A, если заблокировать крыльчатку – 0.14-0.17A), а токи более 0.5А характерны только для высокооборотистых монстров .

Суммируя энергопотребление компонентов ПК, получаем, что потребляемая мощность систем среднего уровня (и тем более бюджетных) не превышает 250-300Вт, а для систем с топовыми процессорами и топовыми видеокартами в режиме SLI/CrossFire укладывается в 400-450Вт. На практике тесты энергопотребления современных игровых систем показывают даже несколько меньшую мощность. Вроде бы 300Вт блока должно хватать для средней системы, с чем же связан миф о необходимости БП значительно большей мощности? Во-первых, дело в уже упомянутом распределении нагрузки по шинам - качественный, но маломощный блок старого стандарта просто не потянет новые системы с основным потреблением по линии +12В. Во-вторых, дело в реальной мощности и честности маркировки блока , о которых будет подробнее рассказано ниже.

Для прикидки потребляемой системой мощности есть утилита от Александра Леменкова aka awl – Power Supply Calculator , прочитать о причинах ее разработки (и другую полезную информацию по БП) можно . Она содержит обширную базу по паспортным данным БП, энергопотреблению различных процессоров и видеокарт, может определять компоненты системы.

Кроме того, программа включает стресс-тест для оценки стабильности напряжений при пиковом потреблении процессора. Так как тест использует показатели не заслуживающего доверия аппаратного мониторинга напряжений, для этой цели предпочтительнее использовать S&M (в режиме FPU burn, 100% load) и вольтметр.

Существуют и online-калькуляторы потребления системы (ссылки: ,2,3). Фатальным недостатком всех калькуляторов является то, что программным способом (без дополнительного оборудования) измерить потребляемую мощность невозможно. Кроме того, базы данных энергопотребления всех упомянутых скриптов содержат завышенные цифры, а PSC давно не обновляется. Поэтому примерное энергопотребление системы стоит считать вручную (ссылки на практические тесты потребления компонентов ПК собраны в соответствующем ).

Введение №2

Актуальна задача выбора БП без тестов, по неким визуально определяемым критериям. Поскольку:

  1. на наш рынок попадают блоки питания малоизвестных производителей и торговых марок;
  2. производителем (особенно нагло - в блоках нижней ценовой категории) завышаются паспортные характеристики БП. Чаще всего маломощные бюджетные блоки маркируют как более мощные, оставляя без изменений компоненты и соответственно максимальные токи;
  3. часто нет возможности взять БП на тесты.

Конечно, только детальный осмотр вкупе с тестами даст точный ответ о возможностях блока, но есть и базовые признаки, по которым можно определить качественный БП. 100% гарантии такой метод не даст, но риск напороться на непотребство сводится к минимуму.

Берем БП в руки

Перед чтением этого раздела рекомендую ознакомиться со статьей Методика тестирования блоков питания Олега Артамонова (в ней описаны устройство и основные компоненты БП), часть вопросов рассмотрена более подробно в работе serj_ – Power Supply .

Взяв БП в руки, можно оценить следующие параметры:

1. Толщина металла (и качество изготовления) корпуса БП

Здесь экономят только в самых дешевых блоках.

2. Вес блока

Часто встречается совет, что блок можно выбирать по весу. Вроде бы верно, но с рядом оговорок. Во-первых, вес бюджетных и недорогих блоков определяется в большей степени толщиной железа корпуса и наличием/отсутствием дросселя пассивного , а не "начинкой". Во-вторых, большой вес блока не гарантирует высоких рабочих характеристик и может применяться лишь как простейший способ оценки качества БП.

Поэтому не стоит ориентироваться на вес сам по себе как на главный признак хорошего БП, это просто элемент комплексной методики. Тем не менее, если на вес БП ощутимо "воздушный", внутри количество и номиналы деталей минимальны. Среднего уровня БП, без пассивного PFC, не может весить менее 0,9-1,2кг. Кстати, купив БП, стоит его взвесить и сверить его реальный вес с указанным в спецификациях (на сайте производителя).

3. Размер и расположение вентилятора(ов) и вентиляционных решеток

80x80 мм вентилятор ставят на заднюю стенку БП, 90x90 или 120x120 – на нижнюю (при направлении взгляда от передней панели корпуса и горизонтальном расположении БП). В дешевых блоках применяется 1 вентилятор 80x80 (со штампованной решеткой), в более дорогих могут стоять 1-2 (очень редко 3) вентилятора типоразмеров от 80x80 до 140x140 мм с проволочной решеткой ("гриль"), которая создает меньше препятствий воздушному потоку (и шума).

Решетки для забора воздуха (вентилятор в БП должен работать на выдув из корпуса) располагаются в блоках с одним 80x80 вентилятором на противоположной вентилятору (передней) стенке (тип 1 ), реже присутствуют дополнительные отверстия на нижней стенке блока (тип 2 ). Возможна простая модификация блока типа 1 для улучшения охлаждения самого БП и уменьшения шума от него. В моделях со 120x120 вентилятором (тип 3 ) на нижней стенке делают частые отверстия для вентиляции на задней стенке блока. Дополнительную информацию об охлаждении БП можно прочитать .

Блоки питания с 80x80 вентиляторами (тип 1 и тип 2)

Блоки питания с 120x120 и 80x80+90x90 вентиляторами (тип 3 и тип 4)

Очевидно, что наиболее эффективно удаляют нагретый воздух из корпуса (но и больше нагреваются при этом) блоки типов 3 и 4, но установка в корпус вентилятора на выдув из процессорной зоны (под БП) рекомендуется в любом случае.

4. Количество и длина кабелей, толщина проводов

Для бюджетных блоков типичны 1 разъем FDD, 4 разъема для периферийных устройств на двух шлейфах, короткие кабели (в том числе и кабель питания ATX), тонкие провода (сечением 20AWG-22AWG). В нормальных БП разъемов больше, кабели длиннее и провода толще (16AWG (очень редко)-18AWG). Минимальная рекомендуемая стандартом длина кабелей - 28 см для кабеля +12В 4-pin и 25 см для остальных кабелей (от БП до первого разъема). В месте выхода пучка проводов из БП должно присутствовать пластиковое кольцо (впрочем, его легко поставить самому), защищающее провода от перетирания. Сетевой (220В) разъем в дешевых блоках обычно дополняется выходным 220В разъемом, в нормальных – тумблером обесточивания БП (т.к. +5В дежурный источник работает и при выключенном ПК).

Так как разъемы периферийных устройств чаще всего предназначаются для ATA устройств (HDD и оптические приводы), резонно для краткости называть их разъемами HDD. Увы, часто их еще ошибочно называют молексами, хотя Molex - это одна из компаний-производителей различных разъемов и кабелей, в том числе для БП.

5. Анализ наклейки с паспортными данными БП

Поскольку в БП нижней ценовой категории (почти всегда, в более дорогих реже) нагло завышаются паспортные характеристики (чаще всего мощность), к этой информации следует относиться скептически. Тем не менее, уже по ней видно, на что претендует производитель блока. Заявленная мощность должна быть не больше суммы произведений номинальных напряжений шин на нагрузки по этим шинам. Следует заострять внимание на том, какой общей мощности по стандарту ATX12V соответствуют заявленные токи, как эта мощность соотносится с заявленной и с солидностью "начинки" БП. Подробнее смотрите здесь.

Взглянув в БП на просвет (через вентиляционные решетки), можно прикинуть:

1. Толщина и профиль радиаторов

Лучше всего – толстые (4-5 мм, у более тонких малая теплопроводность и они неэффективно прогреваются) с развитым оребрением (выдавленные штамповкой "пальцы" вместо ребер хуже, т.к. они имеют малую площадь и соответственно низкую рассеиваемую мощность). Замечание: хотя в новой серии FSP Epsilon /Optima Pro вместо радиаторов - алюминиевые пластины, это никак не влияет на работоспособность БП благодаря доработанной схемотехнике (в том числе высокому КПД).

Пример плохих радиаторов (GIT KP-300UPF)

Еще один пример плохих радиаторов (Codegen 250X1)

Пример качественных радиаторов (Delta DPS-300KBD)

Пример массивных радиаторов (OCZ PowerStream OCZ-470ADJ)

2. Размер фильтрующих (сглаживающих) высоковольтных конденсаторов

От их емкости (пропорциональна размеру) зависит работоспособность блока при пониженном сетевом напряжении, индуктивной нагрузке в сети (пылесос, холодильник), чувствительность к помехам, реакция на кратковременные провалы напряжения и даже нагрев самих конденсаторов.

3. Габариты силового трансформатора

Размер трансформатора определяется его рабочей частотой. Тем не менее, миниатюрный трансформатор может ограничивать максимальную мощность и греться при высокой нагрузке. К сожалению, оценить высоту трансформаторов на фотографиях ниже из-за ракурса невозможно.

Трансформатор из PowerMini PM-300W, из Antec TruePower True430P и из OCZ ModStream OCZ-520 12U - в примерно одинаковом масштабе

4. Диаметр дросселя групповой стабилизации

От диаметра дросселя рабочие параметры БП напрямую не зависят. Другое дело, что меньший дроссель банальным образом дешевле , поэтому дроссели большого диаметра в дешевые блоки не ставят.

Дроссель из безымянного БП 235Вт (не лучше стоят и в "300Вт" китайцах) и из Chieftec (Powerman Pro) HPC 420-102DF

Это относится ко всем компонентам БП : высокая плотность монтажа и солидные размеры и номиналы (и вес) деталей не дают гарантии высоких рабочих характеристик блока, но (в общем случае) чем они выше, тем выше уровень (качество) выполнения и ценовая категория БП .

5. Наличие выходных конденсаторов и выходных дросселей

Если удалось снять крышку

Маловероятно, что при покупке блока питания вам разрешат снять крышку и исследовать внутренности блока. К тому же у большинства небюджетных моделей монтаж достаточно плотный, и разглядеть номиналы одних элементов за частоколом других весьма проблематично. Задача осложняется возможным наличием гарантийных наклеек - как производителя БП, так и розничного продавца. Поэтому данный раздел будет полезен скорее человеку, желающему оценить качество уже купленного БП.

Сняв крышку БП, можно определить:

1. Наличие сетевого фильтра и пассивного/активного PFC

Сетевой фильтр защищает другие подключенные к сети устройства от помех, создаваемых БП.

"Специально обученные перемычки" вместо сетевого фильтра, сетевой фильтр, он же (частично) на отдельной плате

Пассивный PFC (коррекция фактора мощности, не путать с КПД! см. в разделе PFC и ) представляет собой массивный (заметно увеличивающий массу БП) дроссель и функционально бесполезен для домашних компьютеров, к тому же ухудшает реакцию блока на резкие изменения нагрузки и сетевого напряжения, может гудеть и греться при большой нагрузке. Совсем другое дело – действительно полезный активный PFC. Впрочем, у некоторых БП с активным PFC возможны пробемы с UPS .

Дроссель пассивного PFC, смонтированный на крышке БП (FSP300-60BTV)

Плата активного PFC (Thermaltake PurePower HPC-420-302DF)

2. Емкость фильтрующих высоковольтных конденсаторов

Конденсаторы (ставятся обычно 2 шт. последовательно на меньшее напряжение (200-250В), что дает удвоение максимального рабочего напряжения и уполовинивание суммарной емкости) должны стоять из расчета не менее 1 мкФ (каждого конденсатора) на 1 Вт (мощности блока). Например, для бюджетных 300Вт блоков типично – не более 2x330мкФ, а в более солидные блоки той же мощности ставят 2x470-2x680мкФ. При наличии активного PFC требования к емкости конденсаторов намного ниже.

3. Номинал выпрямляющего диодного моста

Документацию по компонентам БП (в т.ч. номиналы) можно поискать на alldatasheet.com .

4. Номинал ключевых транзисторов блока

5. Размеры и качество намотки силового трансформатора

От диаметра проводов зависит максимальная мощность и нагрев под нагрузкой. Впрочем, их диаметр определить сложно, поэтому ориентируйтесь на размер трансформатора и аккуратность его намотки.

6. Оптимальность воздушных потоков в БП

Расположение вентилятора(ов) должно соответствовать форме радиаторов (воздушный поток должен проходить через радиаторы, т.е. они должны продуваться), иначе температурный режим БП будет неоптимальным. Массивные радиаторы не всегда нужны, но позволяют сохранять допустимую температуру компонентов БП при малых оборотах вентилятора (и соответственном уровне шума). Необходимым условием в таком случае является высокий (>0.8) КПД блока.

Пояснение: КПД блока определяется соотношением мощности нагрузки к потребляемой блоком из сети активной мощности. Так как значения КПД на практике меньше единицы, оставшаяся мощность рассеивается на ключевых транзисторах, трансформаторе, диодах, дросселях, конденсаторах, что означает их нагрев.

7. Номиналы и производителей диодных сборок

Диодные сборки часто имеют маркировку типа XXYY, где XX – максимальный ток, а YY – максимальное напряжение. По ним легко определить истинную нагрузочную способность блока по отдельным шинам. При этом имейте в виду, что XX – сумма токов двух диодов, поэтому, например, при заявленном токе 30А по +5В в блоке (по-хорошему) должно стоять 2x30А сборки! (На самом деле максимальный допустимый ток несколько больше половины, подробнее см. .) К сожалению, в недорогих блоках такое решение встречается крайне редко.

Лучше, если кроме изолирующей пленки (или слюды) сборки посажены на термопасту. В некоторых особенно бюджетных блоках вместо диодных сборок (и выпрямляющего диодного моста) могут стоять дискретные диоды (чаще по +12В). Такое "решение" обеспечить ток более 3-5А не может в принципе. Что делать с таким "чудом китайской инженерной мысли", написано .

Диодная сборка MOSPEC (30А), диодная сборка LT (10А) и 2 диода вместо сборки (5А)

При перегреве БП (от выхода из строя вентилятора или перегрузке) первыми умирают ключевые транзисторы или диодные сборки. Остальные компоненты (силовой трансформатор, конденсаторы и т.д.) реже приводят выходу блока из строя, но в дешевых БП может сгореть все что угодно. В качестве примера можно привести имевшую место несколько лет назад эпопею с удешевлением дежурного +5В источника в бюджетных блоках, что вело в один прекрасный момент (обычно при включении ПК) к выдаче по всем линиям завышенных в несколько раз напряжений и выгоранию системника целиком (см. и ).

8. Качество обмотки дросселя групповой стабилизации

От диаметра проводов обмоток сильноточных шин (лучше, если провод толстый (диаметр >=1мм) или намотано несколько обмоток в параллель) зависит падение выходных напряжений.

9. Емкости и производителей фильтрующих конденсаторов на выходе, наличие дросселей

Влияют на уровень пульсаций и падение (проседание) выходных напряжений. К проводам фильтрующих дросселей применимы те же рекомендации, что и к проводам дросселя групповой стабилизации.

Перемычки вместо фильтрующих дросселей, также обратите внимание на размеры конденсаторов и дросселя групповой стабилизации

Электролитические конденсаторы ряда производителей (GSC , JackCon , Licon, Rulycon (не путать с Rub ycon!) и т.д.) отличаются крайне низким качеством, они были замечены в эпопее со вздувающимися конденсаторами (eng). У емкостей этих производителей могут не соответсвовать номиналу реальная емкость, максимальные напряжение и температура, а также внутреннее сопротивление конденсатора (ESR, подробнее см. в разделе "Конденсаторы" и ), которое имеет значение для высокочастотных схем (выходные фильтры БП - для гашения пульсаций на частоте работы трансформатора и ШИМ-контроллера (30-60КГц)). Также обратите внимание на рабочую температуру конденсаторов, она должна быть 105С (для электролитов сетевого фильтра - 85С).

10. Общая аккуратность сборки (пайки) и плотность монтажа

Лучше, если материал печатной платы – стеклотекстолит (более плотный, обычно имеет бледно-телесный цвет), а не гетинакс (однородный с торца, более толстый и темный), который менее устойчив к температуре и расслаиванию (и отслаиванию дорожек). Кроме аккуратности пайки и качества сборки (монтажа элементов), обратите внимание на использование нейлоновых стяжек, термоусадочных трубок, прозрачных пластиковых изолирующих пленок и фиксирующего клея (пример особо некачественной сборки см. .

11. Производитель вентилятора, тип его подсоединения, наличие схемы терморегуляции (и термодатчика)

Провода вентилятора могут быть впаяны в плату или подсоединены 2-pin разъемом (в более дорогих блоках возможен 3-pin, в таком случае выводится провод датчика оборотов с разъемом для подключения к материнской плате). Схема термоконтроля (строго говоря, обороты вентилятора могут регулироваться в зависимости не от температуры, а от нагрузки – ступенчато) может быть реализована на отдельной небольшой печатной плате. Датчик температуры (терморезистор) должен прижиматься к радиатору на диодных сборках (или другому сильно греющемуся элементу БП) – от этого зависит быстрота реакции оборотов вентилятора на резкое увеличение токов нагрузки (и температуры компонентов БП).

Свободно торчащий терморезистор (Cybermark ATX350W&P4) и прижатый скобой к радиатору, рядом плата контроля (FSP300-60BTV)

Промежуточные выводы

Подводя итоги: гнущиеся радиаторы, миниатюрные конденсаторы и трансформатор, дискретные диоды вместо сборок, перемычки в роли конденсаторов и дросселей являются однозначным приговором к отправке БП в мусорный бак. Смысла в переделке такого БП нет, придется менять все , и PCB (печатная плата) таких "блоков" может быть не рассчитана на установку нормальной "рассыпухи".

Хороший 300W БП (среднего уровня) не может стоить менее 20-25$, поэтому наивно ожидать наличия нормального блока в дешевых корпусах. Водоразделом между бюджетными корпусами с некачественными БП и нормальными корпусами можно считать продукцию Inwin (50-70$), но по возможности стоит отдать предпочтение корпусам Ascot (55-100$) и Chiftec (100$+). Возможны исключения - иногда на наш рынок попадают партии отличных блоков по бросовым ценам. Скажем, 2 года назад такая история произошла с БП Delta, а недавно - с несколькими моделями блоков HIPRO. При этом и те и другие требуют небольшой доработки - в Delta необходима впайка резистора между Power OK и +5V, а в HIPRO HP-P4017F5 шумный вентилятор.

Ценовые категории БП

Для БП нижней ценовой категории характерны:

  • Тонкое, прогибающееся железо корпуса;
  • Некачественный, часто высокооборотистый и шумный (чтобы уменьшить вероятность перегрева и выхода из строя блока под реальной нагрузкой, вплоть до сгорания) вентилятор 80x80, штампованная решетка вентилятора;
  • Тонкие радиаторы, практически без оребрения (или со штампованными "пальцами");
  • Тонкие провода (20AWG-22AWG), короткие кабели, малое количество разъемов периферийных устройств (4);
  • Тотальная экономия на количестве и номинале деталей;
  • Полупустая PCB, некачественная (неаккуратная) пайка и монтаж;
  • Малый вес (следствие тонкого железа корпуса, хлипких радиаторов и тотальной экономии на количестве и качестве деталей);
  • Сетевой фильтр неполный или отсутствует;
  • Несоответствие паспортных характеристик блока реальной нагрузочной способности (и ни одной из версий ATX12V PSDG).

920 руб.

Accord Блок питания ACCORD ACC-350-12 350W

Система охлаждения - 1 вентилятор. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. Диаметр вентилятора - 120 мм. Ток по линии +5 В Standby 2.50 А. Версия ATX12V - 2.2 . Мощность 350 Вт . Тип разъемов PCI-E - 6-pin. Количество разъемов 4-pin IDE - 1. Количество разъемов 4-pin Floppy - 1. Количество разъемов 15-pin SATA - 4. Количество разъемов PCI-E - 1. Количество разъемов CPU - 1. Тип разъемов CPU - 4-pin. С защитой от перенапряжения. С защитой от перегрузки. Размеры 150х86х140 мм.

купить в интернет-магазине TopComputer.RU

возможен самовывоз

видеообзор фото

575 руб.

Блок питания ExeGate ATX-AA350 350W Grey EX253681RUS

Защита от перегрузки. Версия ATX12V - 2.2 . С максимальным уровнем шума 30 дБА. Система охлаждения - 1 вентилятор. Защита от перенапряжения. С количеством разъемов CPU 1. С мощностью 350 Вт . Диаметр вентилятора - 80 мм. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. Защита от короткого замыкания. С количеством разъемов 15-pin SATA 2. С током по линии +5 В Standby 2.50 А. С количеством разъемов 4-pin IDE 1. С глубиной: 140 мм. С высотой: 86 мм. С шириной: 150 мм. С весом: 0.75 кг.

купить в интернет-магазине Плеер.Ру

возможен самовывоз

фото

2 190 руб.

Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. Диаметр вентилятора - 120 мм. Количество разъемов 4-pin IDE - 5. С защитой от перенапряжения. Количество разъемов 15-pin SATA - 2. Версия ATX12V - 2.2 . Мощность 500 Вт . Тип разъемов CPU - 4-pin. Система охлаждения - 1 вентилятор. PFC - активный. Ток по линии +5 В Standby 2.50 А. С защитой от короткого замыкания. Количество разъемов 4-pin Floppy - 1. Вес: 1.50 кг. Размеры 150х86х140 мм.

купить в интернет-магазине Flash Computers

возможен самовывоз

фото

2 240 руб.

Блок питания FSP 500W (ATX-500PNR-I)

Защита от короткого замыкания. С током по линии +5 В Standby 2.50 А. С количеством разъемов 15-pin SATA 2. С количеством разъемов 4-pin Floppy 1. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. С мощностью 500 Вт . Версия ATX12V - 2.2 . С количеством разъемов 4-pin IDE 5. Тип разъемов CPU - 4-pin. Система охлаждения - 1 вентилятор. Защита от перенапряжения. PFC - активный. Диаметр вентилятора - 120 мм. С шириной: 150 мм. С высотой: 86 мм. С глубиной: 140 мм. С весом: 1.50 кг.

в интернет-магазине Электрозон

возможен кредит | возможен самовывоз

фото

2 260 руб.

Блок питания 500W FSP ATX-500PNR-I (серый)

Система охлаждения - 1 вентилятор. Диаметр вентилятора - 120 мм. С защитой от перенапряжения. Количество разъемов 4-pin Floppy - 1. Количество разъемов 15-pin SATA - 2. Мощность 500 Вт . Версия ATX12V - 2.2 . Тип разъемов CPU - 4-pin. PFC - активный. Количество разъемов 4-pin IDE - 5. С защитой от короткого замыкания. Ток по линии +5 В Standby 2.50 А. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. С высотой: 86 мм. С шириной: 150 мм. С глубиной: 140 мм. С весом: 1.50 кг.

в интернет-магазине ОГО!Онлайн-гипермаркет

возможен самовывоз

фото

1 463 руб.

7% 1 573 руб.

Блок питания ATX FSP ATX-300PNR (20+4pin, 12cm Fan, Low noise, SATA, Connector)

С количеством разъемов 15-pin SATA 2. С током по линии +5 В Standby 2.50 А. Система охлаждения - 1 вентилятор. Диаметр вентилятора - 120 мм. Защита от перегрузки. С мощностью 300 Вт . Версия ATX12V - 2.2 . С количеством разъемов CPU 1. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. Защита от короткого замыкания. С количеством разъемов 4-pin Floppy 1. С количеством разъемов 4-pin IDE 2. Тип разъемов CPU - 4-pin. Защита от перенапряжения. Ширина: 86 мм. Высота: 150 мм. Глубина: 140 мм. Вес: 1.14 кг.

в интернет-магазине XcomShop

возможен самовывоз

фото

2 790 руб.

Блок питания FSP 500W (500-PNR) v.2.2,A.PFC, 230 V, 20+4 pin, fan 12 см 9PA500AG01

Диаметр вентилятора - 120 мм. Количество разъемов 4-pin IDE - 5. Количество разъемов 15-pin SATA - 2. Количество разъемов 4-pin Floppy - 1. Тип разъемов CPU - 4-pin. Мощность 500 Вт . Версия ATX12V - 2.2 . Ток по линии +5 В Standby 2.50 А. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. Система охлаждения - 1 вентилятор. PFC - активный. С защитой от короткого замыкания. С защитой от перенапряжения. С глубиной: 140 мм. С высотой: 86 мм. С шириной: 150 мм. С весом: 1.50 кг.

в интернет-магазине Oldi.ru

фото

2 276 руб.

Блок питания FSP ATX-500PNR

Система охлаждения - 1 вентилятор. С мощностью 500 Вт . Диаметр вентилятора - 120 мм. Тип разъемов CPU - 4-pin. Защита от перенапряжения. Версия ATX12V - 2.2 . Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. С током по линии +5 В Standby 2.50 А. С количеством разъемов 4-pin IDE 5. С количеством разъемов 15-pin SATA 2. С количеством разъемов 4-pin Floppy 1. Защита от короткого замыкания. PFC - активный. С высотой: 86 мм. С шириной: 150 мм. С глубиной: 140 мм. С весом: 1.50 кг.

в интернет-магазине price-com.ru

фото

950 руб.

Exegate Блок питания ExeGate UN400 400W EX244553RUS

С защитой от перегрузки. Ток по линии +5 В Standby 2.50 А. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. Минимальный уровень шума 20 дБА. Версия ATX12V - 2.2 . Мощность 400 Вт . Количество разъемов 4-pin IDE - 1. Тип разъемов PCI-E - 6-pin. С защитой от перенапряжения. С защитой от короткого замыкания. Система охлаждения - 1 вентилятор. Диаметр вентилятора - 120 мм. Количество разъемов 4-pin Floppy - 1. Количество разъемов 15-pin SATA - 4. Вес: 0.85 кг. Размеры 150х86х140 мм.

в интернет-магазине TopComputer.RU

возможен самовывоз

фото

599 руб.

Блок питания ExeGate ATX-AB350 350W EX219182RUS / 251753

Тип разъемов CPU - 4-pin. Версия ATX12V - 2.2 . Защита от перегрузки. С количеством разъемов 15-pin SATA 2. С мощностью 350 Вт . Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Диаметр вентилятора - 80 мм. С током по линии +5 В Standby 2.50 А. Система охлаждения - 1 вентилятор. С количеством разъемов 4-pin Floppy 1. С количеством разъемов 4-pin IDE 2. С высотой: 86 мм. С глубиной: 140 мм. С шириной: 150 мм. С весом: 0.75 кг.

в интернет-магазине Плеер.Ру

возможен самовывоз

фото

8 440 руб.

Версия ATX12V - 2.2 . Максимальный уровень шума 37 дБА. С защитой от перенапряжения. Тип разъемов PCI-E - 6+2 pin. Количество разъемов 15-pin SATA - 8. Мощность 750 Вт . С отстегивающимися кабелями. Ток по линии +5 В Standby 2.00 А. Система охлаждения - 1 вентилятор. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. С защитой от перегрузки. Тип разъемов CPU - 4+4 pin. Количество разъемов 4-pin IDE - 8. С защитой от короткого замыкания. Минимальный уровень шума 20 дБА. Количество разъемов CPU - 1. Количество разъемов 4-pin Floppy - 2. PFC - активный. Диаметр вентилятора - 140 мм. Сертификат 80 PLUS - Bronze. С высотой: 86 мм. С глубиной: 160 мм. С шириной: 150 мм. С весом: 1.50 кг.

в интернет-магазине Flash Computers

возможен самовывоз

видеообзор фото

8 640 руб.

Блок питания Corsair TX 750W (CP-9020131-EU)

Версия ATX12V - 2.2 . Система охлаждения - 1 вентилятор. Защита от перегрузки. Защита от перенапряжения. Диаметр вентилятора - 140 мм. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. С мощностью 750 Вт . PFC - активный. Защита от короткого замыкания. Тип разъемов PCI-E - 8-pin. С количеством разъемов 4-pin IDE 8. С количеством разъемов 4-pin Floppy 2. С количеством разъемов CPU 1. Тип разъемов CPU - 8-pin. Сертификат 80 PLUS - простой. С током по линии +5 В Standby 3.00 А. С количеством разъемов 15-pin SATA 8. Ширина: 160 мм. Высота: 86 мм. Глубина: 150 мм.

в интернет-магазине Электрозон

возможен кредит | возможен самовывоз

7 490 руб.

13% 8 600 руб.

Блок питания 750W Corsair TX750M CP-9020131-EU (черный)

С защитой от короткого замыкания. Версия ATX12V - 2.2 . Система охлаждения - 1 вентилятор. Максимальный уровень шума 37 дБА. Количество разъемов 4-pin Floppy - 2. Мощность 750 Вт . PFC - активный. С защитой от перенапряжения. Тип разъемов CPU - 4+4 pin. С защитой от перегрузки. Ток по линии +5 В Standby 2.00 А. Количество разъемов 4-pin IDE - 8. Тип разъемов PCI-E - 6+2 pin. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. Диаметр вентилятора - 140 мм. Минимальный уровень шума 20 дБА. Количество разъемов 15-pin SATA - 8. С отстегивающимися кабелями. Сертификат 80 PLUS - Bronze. Количество разъемов CPU - 1. С высотой: 86 мм. С глубиной: 160 мм. С шириной: 150 мм. С весом: 1.50 кг.

в интернет-магазине ОГО!Онлайн-гипермаркет

возможен кредит | возможен самовывоз

видеообзор фото

1 942 руб.

9% 2 141 руб.

Блок питания ATX FSP ATX-450PNR-I 450W (20+4 pin, 12sm fan, SATA) Low Noise

Тип разъемов CPU - 4-pin. Версия ATX12V - 2.2 . С током по линии +5 В Standby 2.50 А. Система охлаждения - 1 вентилятор. С количеством разъемов 15-pin SATA 2. С мощностью 450 Вт . С количеством разъемов 4-pin Floppy 1. С количеством разъемов 4-pin IDE 4. Диаметр вентилятора - 120 мм. Тип разъемов PCI-E - 6-pin. С количеством разъемов CPU 1. Защита от перегрузки. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. С глубиной: 140 мм. С высотой: 86 мм. С шириной: 150 мм. С весом: 1.16 кг.

в интернет-магазине XcomShop

возможен самовывоз

фото

6 790 руб.

Блок питания SeaSonic Bronze SS-600ET APFC 0.99; non-modular, Fan 120мм, S2FC ATX

С защитой от короткого замыкания. Версия ATX12V - 2.2 . Тип разъемов PCI-E - 8-pin. Количество разъемов 15-pin SATA - 6. Система охлаждения - 1 вентилятор. Мощность 600 Вт . Минимальный уровень шума 25 дБА. PFC - активный. Диаметр вентилятора - 120 мм. С защитой от перенапряжения. Тип разъемов CPU - 4+4 pin. С защитой от перегрузки. Количество разъемов 4-pin Floppy - 1. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin. Максимальный уровень шума 39 дБА. Количество разъемов 4-pin IDE - 6. Сертификат 80 PLUS - Bronze. Количество разъемов PCI-E - 1. Количество разъемов CPU - 1. Скорость вращения вентилятора, макс. 2200 об/мин. Ток по линии +5 В Standby 2.50 А. Размеры 150х86х140 мм.

в интернет-магазине Oldi.ru

фото

2 428 руб.

Блок питания FSP ATX-450PNR-I

Блок питания FSP ATX-450PNR-I 450W

в интернет-магазине price-com.ru

Серия VP в каталоге Antecвключает блоки питания начального уровня, и VP700P с номиналом 700 Вт — наиболее мощный из них. Но начальный уровень не значит низкий. Если ориентироваться на данные, предоставленные производителем, то все необходимые качества у Antec VP700P в наличии: двухлетняя гарантия, небольшой, но достаточный набор разъемов, активный PFC. Устройство соответствует спецификации ATX12V 2.4, согласно которой БП должен обеспечить стабильную работу при крайне малой нагрузке на шине +12В. Такое требование возникло в связи с появлением низковольтных режимов C6/C7 в процессорах Haswell, в которых сила тока на CPU падает до уровня 0,05 А.

Блок не имеет сертификата 80 PLUS, хотя предварительно можно сказать, что по заявленному КПД 88% устройство удовлетворяет категории Bronze. Причина проста: для соответствия любому 80 PLUS требуется способность работать в сетях с напряжением 110 В, чего для упрощения схемотехники Antec VP700P лишен. Единственное, что смущает: производитель указал только максимальное значение КПД. Как обстоят дела в действительности — мы проверим в тестах.

Большая часть мощности принадлежит двум линиям +12В — 636 Вт в совокупности. При этом нагрузка на каждую из них по отдельности не может превышать 35 А.

Средняя стоимость Antec VP700P в интернет-магазинах Москвы составляет 3,5 тыс. рублей. Это немного для БП мощностью 700 Вт: за меньшие суммы продается в основном различный no-name либо продукция узнаваемых, но не слишком заслуженных на рынке источников питания производителей.

Antec VP700P
Подключение кабелей Несъемное
Мощность номинальная 700 Вт
Система охлаждения Вентилятор 120 мм
Входные параметры 200-240 В, 5 A, 50-60 Гц
Заявленный КПД Вплоть до 88%
Сертификация 80 PLUS Нет
Соответствие ATX12V 2.4
Выходные параметры +5В 20 A
+12В 35/35 А
-12В 0,3 A
+5VSB 3 A
Распределение нагрузки +3,3В & +5В < 120 Вт; +12В < 636 Вт
Защита выходных шин UVP (Защита от понижения напряжения)
OVP (Защита от превышения напряжения)
OCP (Защита от превышения тока)
PFC Активный
Габариты (ДхВхГ), мм 150x86x140
Масса, кг 1,6
Наработка на отказ (MTBF), ч 100 000

⇡ Комплект поставки, конструкция

Единственный сосед Antec VP700P в его простой и компактной упаковке — кабель питания. Ну а что еще нужно от БП, если вы не хотите за это переплачивать?

Antec VP700P: «сотовая» задняя панель хорошо продувается

Сам блок выполнен в корпусе непритязательного дизайна. Кабели выходят из БП единым пучком: 24-контактный «шланг» в декоративной оплетке, остальные — как есть. Набор разъемов таков:

  • 1x24 (20+4) контакта;
  • 1х8 (4+4) контактов (питание CPU);
  • 4х8 (6+2) контактов (дополнительное питание плат PCIe);
  • 6 х SATA;
  • 4 x Molex;
  • 1 x Floppy.

⇡ Внутреннее устройство

Компоненты БП охлаждаются вентилятором типоразмера 120 мм. Производитель — Yate Loon, модель — D12SH-12 (подшипник скольжения, максимальная скорость вращения крыльчатки — 2200 об/мин).

Antec VP700P: подключение кулера к плате выполняется двумя проводами

Плата (произведенная FSP) имеет весьма «олдскульную» схемотехнику, кое-где заметны следы экономии на компонентах, но без явной халтуры. Как и снаружи, внутри у Antec VP700P присутствует все необходимое. Качество сборки и пайки — без сучка без задоринки.

Antec VP700P: в схеме активного PFC используется конденсатор производства СapXon

На входе использован двухзвенный фильтр электромагнитных помех простейшей, но вполне достаточной конструкции. Имеются предохранитель и варистор, который защищает устройство от кратковременных всплесков напряжения.

Выпрямитель собран из отдельных диодов номиналом 3 А, что в совокупности дает лимит мощности на входе в 1380 Вт при напряжении сети 230 В. Плохо только то, что в отличие от интегрированных выпрямителей, которые используются в более дорогих БП, диоды не оснащены радиатором. Еще раз напомним, что Antec VP700P может работать только в сетях с напряжением 200-240 В. Поддержку 110 В убрали в целях экономии.

Antec VP700P: первая пара конденсаторов CY входного фильтра распаяна на контактах разъема питания

Преобразователь напряжения построен по распространенной прямоходовой топологии с двумя ключевыми транзисторами (two-switch forward). Трансформатор имеет две вторичные обмотки для шин 12 и 5 В — в отличие от БП с более современным устройством, которые используют единственную вторичную обмотку в сочетании с преобразователями DC-DC для вывода напряжений 5 и 3,3 В. Напряжение 3,3 В взято с той же обмотки, что и 5 В, посредством схемы с насыщаемым дросселем (MagAmp).

Выпрямители в трех шинах используют парные сборки диодов Шоттки. Синхронные выпрямители на полевых транзисторах, имеющие более высокий КПД, остаются прерогативой более дорогих БП. Шина 12 В укомплектована четырьмя сборками в параллельном подключении, двум другим досталось по одной. Фильтр пульсаций на каждой шине представлен дросселем и единственным электролитическим конденсатором производства той же CapXon емкостью 1000 мкФ. Вот тут Antec очень поскупилась: в более дорогих моделях используются по меньшей мере вдвое более емкие конденсаторы, как правило — по несколько штук на шину.

Феномен двух линий 12 В, которые заявлены в спецификациях блока, сводится к тому, что пучок проводов для питания CPU имеет фильтр, отдельный от остальных. Кроме того, возможно, что вторая шина заведена на один из четырех каналов микросхемы мониторинга Silicon Touch PS229, который обеспечивает защиту от критически пониженного/повышенного напряжения на шинах и превышения тока в нагрузке.

Antec VP700P: конденсаторы CapXon емкостью 1000 мкФ в фильтрах вторичной цепи

Шина 5 В не имеет дополнительного стабилизатора помимо дросселя групповой стабилизации, обслуживающего три основные шины вместе. Шина 3,3 В оснащена своим стабилизатором на насыщаемом дросселе. Стало быть, на идеальную стабилизацию напряжений при нагрузке, перекошенной в сторону той или иной шины, рассчитывать не приходится. Правда, и нагрузки такие встречаются, мягко скажем, нечасто.

⇡ Методика тестирования

Со времени наших последних статей о блоках питания методика тестирования, применяемая в лаборатории 3DNews, изменений не претерпела. Ознакомиться с ней в полном объёме можно, например, в этой статье . График, составляемый по результатам исследования коэффициента полезного действия тестируемых блоков питания, содержит эталонные показатели по стандартам семейства 80 PLUS.

Результаты тестирования

Тест с комбинированной нагрузкой лучше всего перенесла шина 12 В. При любом соотношении тока между шинами 12 В и 5/3,3 В напряжения на ней остаются в пределах, разрешенных стандартом ATX (отклонение не более 5%). Не идеальный, но вполне приемлемый результат.

А вот дальше — приятный сюрприз: Antec VP700P неожиданно для своего скромного позиционирования показал КПД не менее заявленных производителем 88% при мощности 700 Вт, а при сниженной нагрузке этот показатель и вовсе достигает 94%. Только на 10% мощности имеется провал графика до 78%.

⇡ Выводы

Производитель изрядно сэкономил как на внешних признаках, так и на схемотехнике блока, но ничего по-настоящему необходимого БП не потерял и в тестах выступил намного лучше, чем можно было ожидать. Возможностей блока вполне достаточно для мощного компьютера с одной или даже двумя, но не запредельно прожорливыми, графическими картами.

Из проверенных нами характеристик претензии возникли лишь к стабилизации шин 5 В и 3,3 В, но в современном компьютере они вряд ли будут нагружены так сильно, чтобы напряжения вышли за допустимые рамки. Кроме того, в блоке слабые фильтры пульсаций, хотя как это проявляется на практике — мы не проверяли.

Самое главное, что с сохранением нормальных напряжений на всех шинах Antec VP700P выдает мощность, близкую к номиналу, и не имеет каких-либо вопиющих огрехов в схемотехнике. Для столь небольшой стоимости это уже очень неплохо. В конце концов, недорогие БП редко попадают в фокус внимания тестовых лабораторий, а в отношении Antec VP700P теперь известно, что от него можно ожидать, а чего - не стоит.

Блок питания - одно из самых важных звеньев, составляющих компьютер. Без него не заработает ни один компонент. В то же время, на блок питания часто обращают слишком мало внимания.

Почему же блок питания так важен? Причина проста: каждый компонент в компьютере зависит от стабильного питания - только тогда всё будет работать без сбоев. Любое, даже короткое изменение напряжения может привести к краху системы и отказу компонентов, но многие пользователи об этом даже не задумываются. Когда ПК становится нестабильным, пользователи часто винят слишком агрессивные задержки памяти, "разгон" графической карты или процессора. А ведь блок питания является одним из самых проблемных компонентов! Именно поэтому наша лаборатория не могла обойти его вниманием.

ATX12V 2.01 - новая спецификация

Сегодня в мире ПК наблюдается определённое оживление: на сцену вышли шина PCI Express, память DDR2 и Serial ATA, а также много других новых технологий. Среди них, практически незаметно, красуется стандарт ATX12V 2.01, который призван заменить ATX 1.3.

Наверное, самым заметным изменением стала новая большая вилка ATX, получившая теперь 24 контакта вместо 20 на предыдущей версии.

Классическая вилка ATX (слева) и новая вилка ATX 2.0 (справа).

Переходник с 24 на 20 контактов.

И вполне умная альтернатива - раздельный блок с четырьмя контактами.

Четыре новых контакта - это линии +12 В, +5 В, +3,3 В и дополнительная "земля". Таким образом, старый разъём AUX уходит в небытие - новый стандарт его уже не поддерживает. Раскладка остальных 20-ти контактов не изменилась, то есть два стандарта совместимы, но с некоторыми ограничениями. Чтобы использовать блок питания с 24-контактной вилкой на старой материнской плате, вам понадобится переходник. Впрочем, большинство производителей блоков питания включают его в комплект поставки. Обратная конфигурация тоже возможна, так как 20-контактная вилка входит в 24-контактный разъём.

Однако механика не всегда успешно сожительствует с электроникой. Производитель сам решает, какую комбинацию можно использовать, а какую - нет. Некоторые платы используют дополнительную 4-контактную розетку Molex, как на оптических приводах или винчестерах, к которой подключается соответствующая вилка блока питания. В общем, всегда перед установкой читайте инструкцию к материнской плате.

Механически подключается, но не работает. Так решил производитель материнской платы.

Также в стандарте ATX12V 2.0 появился обязательный разъём питания SATA. Он уже встречался в стандарте 1.3, но теперь стал обязательным. Так что настало время попрощаться с переходниками питания для винчестеров SATA. Тем более, что они весьма неудобны, как показывает практика. Но стандарт ATX не оговаривает число разъёмов питания SATA.

Больше не нужен: переходник SATA.

Разъёмы питания SATA, идущие напрямую от блока питания. Присутствует как прямая вилка, так и угловая.



СОДЕРЖАНИЕ