Kira bekalan kuasa untuk PC. Bagaimana untuk memilih bekalan kuasa? Pengiraan kuasa yang diperlukan

Komputer yang dipasang dengan baik adalah sangat baik, dan bekalan kuasa yang dipilih dengan betul untuknya adalah dua kali ganda hebat! Cara mengira kuasa bekalan kuasa komputer dengan betul- sains keseluruhan, tetapi saya akan memberitahu anda ringkas dan pada masa yang sama sangat berkesan kaedah pengiraan kuasa. Pergi!

Daripada mukadimah

Mengira kuasa adalah penting, kerana bekalan kuasa yang lemah tidak akan "menarik" perkakasan anda, dan unit yang terlalu berkuasa adalah pembaziran wang. Sudah tentu, kami tidak berminat dalam hal ini, dan kami akan mencari pilihan yang paling optimum Sekarang kepada intipati perkara itu.

Pengiraan kuasa PSU

Sebaik-baiknya, kuasa bekalan kuasa dipilih berdasarkan penggunaan kuasa maksimum keseluruhan perkakasan komputer pada beban puncak. Kenapa begitu? Ya, ia sangat mudah - supaya pada saat yang paling penting dan sengit bermain solitaire, komputer tidak dimatikan kerana kekurangan tenaga

Ia tidak lagi bergaya untuk mengira secara manual kuasa yang digunakan oleh komputer anda dalam mod beban maksimum, jadi lebih mudah dan betul untuk menggunakan kalkulator bekalan kuasa dalam talian. Saya menggunakan yang ini dan saya sangat menyukainya:

Jangan takut dengan bahasa Inggeris, sebenarnya semuanya sangat mudah di sana

Berikut ialah contoh cara saya mengira kuasa bekalan kuasa untuk komputer saya (gambar boleh diklik):

1.Papan induk

Dalam bab Papan induk pilih jenis papan induk komputer. Untuk PC biasa kami tetapkan Desktop, untuk pelayan, masing-masing - pelayan. Ada juga barang mini-ITX untuk papan dengan faktor bentuk yang sepadan.

2. CPU

Bahagian spesifikasi pemproses. Mula-mula anda nyatakan pengilang, kemudian soket pemproses, dan kemudian pemproses itu sendiri.

Di sebelah kiri nama pemproses, nombor 1 ialah nombor fizikal pemproses di papan, bukan teras, berhati-hati! Dalam kebanyakan kes, komputer mempunyai satu pemproses fizikal.

Sila ambil perhatian bahawa CPUKelajuan Dan CPU Vcore ditetapkan secara automatik, mengikut nilai standard frekuensi dan voltan teras. Anda boleh menukarnya jika perlu (ini berguna untuk overlocker).

3. Penggunaan CPU

Ini menunjukkan berapa banyak beban yang akan diletakkan pada pemproses. Nilai lalai ialah 90% TDP (disyorkan)– anda boleh membiarkannya seperti sedia ada, atau anda boleh menetapkannya kepada 100%.

4. Ingatan

Ini ialah bahagian untuk RAM. Nyatakan bilangan papan dan jenisnya dengan saiz. Di sebelah kanan anda boleh menandakan kotak FBDIMM. Ia mesti dipasang jika anda mempunyai jenis RAM F ully B buffered (penampan sepenuhnya).

5. Kad Video – Set 1 dan Kad Video – Set 2

Bahagian ini menunjukkan kad video. Kad Video – Set 2 diperlukan jika anda tiba-tiba memasang kad video daripada AMD dan NVidia pada komputer anda pada masa yang sama. Di sini, seperti dengan pemproses, mula-mula pilih pengilang, kemudian nama kad video, dan nyatakan kuantiti.

Jika terdapat beberapa kad video dan ia berfungsi dalam mod SLI atau Crossfire, kemudian tandai kotak di sebelah kanan (SLI/CF).

Begitu juga, seperti dalam bahagian dengan pemproses, terasjam Dan Ingatanjam ditetapkan kepada nilai kilang untuk kad video ini. Jika anda menukarnya pada kad video anda, maka di sini anda boleh menunjukkan nilai kekerapan anda.

6.Penyimpanan

Segala-galanya mudah di sini - anda menunjukkan berapa banyak dan yang mana cakera keras dipasang pada sistem.

7. Pemacu Optik

Ini menunjukkan berapa banyak dan apa pemacu cakera anda telah memasang.

8. Kad PCI Express

Dalam bahagian ini kami menetapkan berapa banyak dan apakah kad pengembangan tambahan yang dipasang dalam slot PCI-Express. Anda boleh menentukan kad bunyi, penala TV dan pelbagai pengawal tambahan.

9.Kad PCI

Sama seperti titik sebelumnya, hanya di sini peranti dalam slot PCI ditunjukkan.

10. Modul Perlombongan Bitcoin

Bahagian untuk menentukan modul untuk perlombongan bitcoin. Bagi yang tahu, komen tidak perlu, dan bagi yang tidak tahu, jangan risau dan teruskan membaca

11. Peranti Lain

Di sini anda boleh menunjukkan alat lain yang anda ada pada komputer anda. Ini termasuk peranti seperti panel kawalan kipas, penderia suhu, pembaca kad dan banyak lagi.

12. Papan Kekunci/Tetikus

Bahagian papan kekunci/tetikus. Tiga pilihan untuk dipilih - tiada apa-apa, peranti biasa atau peranti permainan. Di bawah permainan papan kekunci/tikus bermaksud papan kekunci/tikus dengan lampu latar.

13. Peminat

Di sini kami menetapkan bilangan peminat dan saiz yang dipasang dalam kes itu.

14. Kit Penyejuk Cecair

Sistem penyejukan air ditunjukkan di sini, serta bilangannya.

15. Penggunaan Komputer

Berikut ialah mod penggunaan komputer, atau lebih tepat lagi, anggaran masa operasi komputer setiap hari. Lalai ialah 8 jam, anda boleh biarkan seperti itu.

Perlawanan akhir

Selepas anda menentukan semua kandungan komputer anda, klik butang Kira. Selepas ini anda akan mendapat dua keputusan − MuatkanWatt Dan DisyorkanPSUWatt. Yang pertama ialah penggunaan kuasa sebenar komputer, dan yang kedua ialah kuasa minimum yang disyorkan bagi bekalan kuasa.

Perlu diingat bahawa bekalan kuasa sentiasa diambil dengan rizab kuasa 5 - 25%. Pertama, tiada siapa yang menjamin bahawa dalam enam bulan atau setahun anda tidak akan mahu menaik taraf komputer anda, dan kedua, ingat tentang haus dan lusuh bekalan kuasa secara beransur-ansur.

Dan itu sahaja untuk saya Tanya soalan dalam ulasan jika ada yang tidak jelas atau anda hanya memerlukan bantuan, dan jangan lupa untuk melanggan surat berita tapak.

Semoga berjaya! 🙂

Adakah artikel itu membantu?

Anda boleh membantu membangunkan tapak dengan menderma sebarang jumlah wang. Semua dana akan digunakan secara eksklusif untuk pembangunan sumber.

Bekalan kuasa adalah bahagian yang sangat penting dalam komputer. Lagipun, dialah yang membekalkan tenaga kepada semua komponen. Oleh itu, kuasanya memainkan peranan penting secara asas, kerana prestasi keseluruhan peranti bergantung padanya. Tetapi untuk memahami berapa banyak kuasa yang diperlukan untuk menghidupkan komputer anda, anda perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang teknologi komputer. Walau bagaimanapun, terdapat cara untuk mengira kuasa yang diperlukan tanpa menyelidiki butiran ciri teknikal.

Untuk mengelakkan masalah prestasi pada masa hadapan, adalah lebih baik untuk segera memastikan anda membeli bekalan kuasa yang cukup berkuasa apabila anda memasang komputer anda. Sudah tentu, pengguna berpengalaman hanya boleh melihat komponen yang tinggal dan secara intuitif (atau dengan pengiraan yang tepat) menentukan bekalan kuasa yang perlu diambil.

Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak begitu mahir dalam teknologi komputer? Bagi orang sedemikian, terdapat perkhidmatan dalam talian khas yang mempunyai kalkulator unik kuasa yang diperlukan dipasang.

Mari kita ambil, sebagai contoh, tapak yang agak terkenal casemods.ru. Tapak ini mempunyai perkhidmatannya sendiri di mana pengguna boleh memasukkan parameter komputernya dan mendapat dua keputusan: kuasa purata dan puncak.

Untuk melakukan ini anda perlukan:



Hasilnya, jadual yang lengkap kelihatan seperti ini.

Keputusan pengiraan dipaparkan di bawah. Tidak perlu membeli bekalan kuasa yang betul-betul sepadan dengan penunjuk yang diberikan oleh perkhidmatan kepada anda. Anda boleh mengambil bekalan kuasa yang hampir dengan nilai kuasa. Atau beli peranti dengan kuasa berlebihan.

Bagaimana untuk mengetahui tetapan PC


Bagaimana untuk mengetahui tetapan komputer anda menggunakan Everest

Terdapat banyak program yang membolehkan anda mengetahui parameter komputer anda. Yang paling popular ialah AIDA 64 dan Everest. Mari kita lihat mereka menggunakan contoh terakhir.

Mula-mula anda perlu memuat turun program. Ini boleh dilakukan di mana-mana tapak yang pakar dalam perisian. Contohnya, Softportal.

  1. Kami pergi ke laman web, cari program Everest di atasnya dan muat turunnya.

  2. Lancarkan fail yang dimuat turun. Tetingkap akan dibuka di mana anda perlu mengklik pada butang "Pasang".

  3. Untuk tidak mengacaukan komputer anda, nyahtanda semua kotak dan klik "Seterusnya".

  4. "Wizard Pemasangan" dibuka. Klik “Seterusnya”.

  5. Kami menerima syarat perjanjian lesen. Dan kemudian kami klik "Seterusnya" sepanjang masa.

  6. Buka program. Kami berminat dengan cawangan "Papan sistem". Mari kita buka.

  7. Pergi ke menu "CPU". Di sana kita akan mengetahui parameter pemproses.

  8. Dalam "SPD" kami mengetahui bilangan dan kapasiti slot RAM.

  9. Kembangkan cawangan "Storan Data" untuk mengetahui bilangan pemacu.

  10. Dalam cawangan "Paparan", pilih "Pemproses Grafik" dan ketahui data tentang kad video.

Kini anda mempunyai maklumat yang mencukupi untuk mengira jumlah kuasa yang diperlukan oleh bekalan kuasa untuk pengendalian komputer anda yang stabil. Sudah tentu, jika anda menggunakan perkhidmatan khas.

Baca langkah terperinci dalam artikel baharu kami di portal kami.

Video - Cara mengira kuasa bekalan kuasa

Bagaimana untuk menentukan kuasa pada bekalan kuasa yang berfungsi

Segala-galanya jelas dengan kuasa yang diperlukan, tetapi bagaimana anda boleh mengetahui maklumat mengenai peranti semasa yang dipasang pada komputer anda? Malangnya, tiada perisian yang direka untuk menganalisis ciri-ciri komputer boleh mengetahui ciri-ciri bekalan kuasa.

Sekali lagi, terdapat tiga cara untuk mengetahui maklumat yang kami perlukan.


Perkara yang perlu anda ketahui tentang pengeluar bekalan kuasa

Perkara pertama yang perlu anda fokuskan apabila anda akan membeli bekalan kuasa ialah pengeluar. Hakikatnya ialah kebanyakan pengeluar sengaja melebihkan kuasa yang ditunjukkan pada pelekat. Jika syarikat besar dan bereputasi berbohong sebanyak 10-20%, yang tidak mempunyai kesan yang sangat ketara pada operasi peranti, maka syarikat yang lebih kecil boleh melebihkan kuasa sebanyak 30%, atau bahkan 50%, yang mungkin sudah kritikal untuk pengendalian komputer.

Ia juga lebih baik untuk membeli bekalan kuasa di kedai pengeluar rasmi, kerana kini sangat mudah untuk tersandung pada yang palsu. Seperti yang anda ketahui, peranti tiruan bukan sahaja boleh menjadi kurang cekap dari segi kuasa, tetapi juga terkenal dengan kualitinya yang agak lemah.

Pilihan bekalan kuasa harus diambil secara bertanggungjawab, kerana ia adalah bahagian penting komputer.

Video - Bagaimana untuk menyemak bekalan kuasa komputer? Memeriksa dan mendiagnosis bekalan kuasa

Kuasa bekalan kuasa. Tetapan ini khusus untuk setiap komputer. Untuk mengira kuasa bekalan kuasa komputer, adalah perlu untuk menjumlahkan jumlah elektrik yang digunakan oleh setiap komponen komputer.
Sudah tentu, agak sukar bagi pengguna biasa untuk menjumlahkan semua nilai sendiri, terutamanya kerana sesetengah daripada mereka tidak menunjukkan penggunaan kuasa oleh pengeluar sendiri atau nilainya jelas terlalu tinggi. Jika anda tidak mahu membuang masa mengkaji semua ciri komponen, maka anda boleh menggunakan kalkulator dalam talian untuk mengira kuasa bekalan kuasa (pautan pada akhir artikel), walaupun nilai dalam perkhidmatan ini tidak selalu benar, anda boleh mendapatkan nilai anggaran, yang cukup untuk menentukan bekalan kuasa kuasa.

Selepas memperoleh kuasa bersyarat bekalan kuasa, perlu menambah "watt ganti" - ini adalah kira-kira 10-20% daripada jumlah kuasa. Rizab diperlukan supaya bekalan kuasa tidak dikendalikan pada kuasa maksimum.
Jika bekalan kuasa tidak mencukupi, ini akan menyebabkan beberapa masalah: pembekuan, but semula kendiri, klik pada kepala cakera keras, dan mematikan komputer.

Mengapa anda perlu mengira kuasa bekalan kuasa?

Jika anda sedang membina sistem yang berkuasa, maka bekalan kuasa 300-400 watt standard yang disertakan dengan kes itu tidak mencukupi. Sudah tentu, anda tidak perlu menyeksa diri anda dengan pengiraan dan memilih bekalan kuasa, tetapi segera pergi untuk 1500 watt, tetapi siapa yang mahu membayar lebih untuk apa-apa.


Anda juga boleh membuat cadangan bersyarat, kerana untuk mengira kuasa bekalan kuasa adalah perlu untuk merumuskan semua komponen yang disertakan dalam komputer. Di sini anda hanya perlu mengambil kira bahawa setiap slot menggunakan sehingga 75 W, dan juga mengambil kira kemungkinan kombinasi kad video dalam atau mod. Ia juga harus diambil kira bahawa pemproses kelas mewah menggunakan lebih banyak tenaga elektrik daripada pemproses kelas rendah.

  • untuk komputer pejabat dan rumah moden, bekalan kuasa dengan kuasa 400-450 W, dengan kad video terbina dalam atau kad video diskret rendah, agak sesuai;
  • untuk komputer permainan peringkat pertengahan (tanpa SLI dan Crossfire) - 550-650 watt.
  • untuk komputer permainan mewah dengan berbilang kad video (SLI atau Crossfire) - 700 W dan lebih tinggi.

Kuasa bekalan kuasa

Pengilang mencetak kapasiti bekalan kuasa pada pelekat dalam fon besar. Kuasa bekalan kuasa ialah berapa banyak tenaga yang boleh dibekalkan kepada komponen yang disambungkan kepadanya.
Seperti yang dinyatakan di atas, anda boleh mengira kuasa melalui kalkulator dalam talian untuk mengira kuasa bekalan kuasa dan menambah 10-20% daripada "kuasa ganti" kepadanya. Walau bagaimanapun, pada hakikatnya, semuanya sedikit lebih rumit, kerana bekalan kuasa menyediakan voltan yang berbeza 12V, 5V, -12V, 3.3V, iaitu, setiap talian voltan hanya menggunakan kuasanya sendiri. Tetapi terdapat satu pengubah dipasang dalam bekalan kuasa itu sendiri, yang menjana semua voltan ini untuk menggerakkan komponen komputer. Sudah tentu, terdapat bekalan kuasa dengan dua transformer dan ia paling kerap digunakan untuk pelayan. Tetapi dalam komputer biasa mereka menggunakan bekalan kuasa dengan satu pengubah dan oleh itu kuasa setiap talian voltan mungkin "terapung" - iaitu, meningkat jika beban pada talian lain lemah atau berkurangan jika talian lain terlebih beban. Dan pada bekalan kuasa mereka menulis dengan tepat kuasa maksimum untuk setiap talian, dan jika mereka disimpulkan, kuasa yang terhasil akan lebih tinggi daripada kuasa bekalan kuasa. Iaitu, pengilang sengaja melebihkan kuasa undian bekalan kuasa, yang tidak mampu disediakannya. Dan semua komponen komputer yang haus kuasa (dan) menerima kuasa dari +12 V, jadi anda perlu memberi perhatian kepada nilai semasa yang ditunjukkan untuknya. Jika bekalan kuasa adalah berkualiti tinggi, maka maklumat ini akan ditunjukkan pada pelekat sisi dalam bentuk jadual atau senarai.

Hanya 3 tahun yang lalu dipercayai bahawa bekalan kuasa 350W akan mencukupi untuk kuasa mana-mana, walaupun komputer rumah yang paling canggih. Ambil bekalan kuasa yang lebih berkuasa daripada pengeluar terkenal, dan sekurang-kurangnya anda boleh menggantung diri anda dengan pelbagai peranti - anda tidak perlu mengira apa-apa. Tetapi perlumbaan gila untuk megahertz dan fps membuat pelarasan sendiri: pemecut video baru dari nVidia telah muncul di pasaran - GeForce GTX 580, ATI sedang menyediakan serangan balas, dan pengguna sudah disyorkan untuk menyimpan bekalan kuasa 600W! Persoalannya secara semula jadi: “Tanpa menggantikan bekalan kuasa Adakah peningkatan sekarang mustahil?



Menjawab soalan ini tidak begitu sukar - anda perlu mengira kuasa komputer. Mampu untuk mengira penggunaan kuasa sistem berguna untuk pemasangan dan peningkatan komputer sebarang konfigurasi. Bagaimana untuk mengetahui sebab komputer tidak dihidupkan, atau sama ada unit tanpa nama 230W boleh mengendalikan HDD tambahan? Kami akan cuba membincangkan perkara ini di bawah.

Prinsip operasi bekalan kuasa


Selalunya di forum perkakasan anda boleh menemui cerita sedih tentang bagaimana bekalan kuasa seseorang terbakar dan dia membawa bersamanya ke dunia seterusnya ibunya, pemproses, kad video, skru dan kucing Murzik. Mengapa bekalan kuasa terbakar? Dan mengapa beban itu terbakar dengan nyalaan biru? pengisian unit sistem? Untuk menjawab soalan-soalan ini, mari kita lihat sebentar prinsip operasi bekalan kuasa pensuisan.

Bekalan kuasa komputer menggunakan kaedah penukaran dua gelung tertutup. Penukaran berlaku disebabkan oleh perubahan arus dengan frekuensi bukan 50 Hz, seperti dalam rangkaian isi rumah, tetapi dengan frekuensi melebihi 20 kHz, yang membolehkan penggunaan pengubah frekuensi tinggi padat dengan kuasa keluaran yang sama. Oleh itu, bekalan kuasa komputer jauh lebih kecil daripada litar pengubah klasik, yang terdiri daripada pengubah injak turun bersaiz agak mengagumkan, penerus dan penapis riak. Jika bekalan kuasa komputer dibuat mengikut prinsip ini, maka dengan kuasa keluaran yang diperlukan ia akan menjadi saiz unit sistem dan akan mempunyai berat 3-4 kali lebih banyak (hanya ingat pengubah televisyen dengan kuasa 200-300 W) .

Menukar bekalan kuasa mempunyai kecekapan yang lebih tinggi kerana fakta bahawa ia beroperasi dalam mod utama, dan peraturan dan penstabilan voltan keluaran berlaku menggunakan kaedah modulasi lebar denyut. Tanpa pergi ke butiran, prinsip operasi ialah peraturan berlaku dengan menukar lebar nadi, iaitu, tempohnya.

Secara ringkas prinsip operasi bekalan kuasa nadi adalah mudah: untuk menggunakan pengubah frekuensi tinggi, kita perlu menukar arus dari rangkaian (220 volt, 50 Hz) kepada arus frekuensi tinggi (kira-kira 60 kHz). Arus daripada rangkaian elektrik pergi ke penapis input, yang memotong gangguan frekuensi tinggi berdenyut yang dijana semasa operasi. Seterusnya - ke penerus, pada output yang terdapat kapasitor elektrolitik untuk melicinkan riak. Seterusnya, voltan DC yang diperbetulkan kira-kira 300 volt dibekalkan kepada penukar voltan, yang menukarkan voltan DC input kepada voltan AC dengan bentuk nadi frekuensi tinggi segi empat tepat.

Penukar termasuk pengubah denyut, yang menyediakan pengasingan galvanik dari rangkaian dan mengurangkan voltan kepada nilai yang diperlukan. Transformer ini dibuat sangat kecil berbanding dengan yang klasik, mereka mempunyai bilangan lilitan yang kecil, dan teras ferit digunakan sebagai ganti teras besi. Kemudian voltan yang dikeluarkan dari pengubah pergi ke penerus sekunder dan penapis frekuensi tinggi yang terdiri daripada kapasitor dan induktor elektrolitik. Untuk memastikan voltan dan operasi yang stabil, modul digunakan yang memberikan perlindungan pensuisan dan beban lampau yang lancar.

Jadi, seperti yang mungkin anda perhatikan dari di atas, arus voltan yang sangat tinggi mengalir dalam litar bekalan kuasa komputer - ~300 volt. Sekarang mari kita bayangkan apa yang akan berlaku jika mana-mana elemen utama litar gagal dan perlindungan tidak berfungsi. Arus voltan tinggi akan mengalir seketika ke dalam beban (sehingga bekalan kuasa terbakar), dan sebahagian daripada kandungan unit sistem kemungkinan besar tidak akan bertahan.

Mengapa bekalan kuasa dihidupkan?

Terdapat banyak sebab: kipas berhenti, skru jatuh di dalam, bahagian dalam tersumbat dengan habuk, dll. Tetapi kami berminat dengan perkara lain.

Bekalan kuasa pensuisan mengambil seberapa banyak tenaga daripada rangkaian seperti yang digunakan oleh beban. Sehubungan itu, jika kuasa yang digunakan oleh beban lebih tinggi daripada kuasa yang direka bentuk bekalan kuasa, maka arus yang mengalir melalui litar unit juga akan lebih tinggi daripada yang untuknya konduktor dan elemen direka, yang akan membawa kepada pemanasan yang kuat dan, akhirnya, kepada output bekalan kuasa di luar perkhidmatan. Itulah sebabnya terdapat penderia kuasa output pada output bekalan kuasa, dan litar pelindung akan segera mematikan bekalan kuasa jika kuasa beban yang dikira lebih besar daripada kuasa maksimum bekalan kuasa.

Jadi, jika anda membebankan bekalan kuasa secara tidak sengaja, maka paling baik ia tidak akan dihidupkan, dan paling teruk ia akan terbakar, jadi ia sentiasa berguna untuk sekurang-kurangnya menganggarkan kuasa beban.

Apa itu kuasa


Kuasa ialah kuantiti fizik yang mencirikan tenaga yang diberi atau diterima oleh objek per unit masa. Sehubungan itu, kuasa boleh dilepaskan (output) dan diserap (digunakan).

Kuasa, seperti tenaga, terdapat dalam pelbagai jenis (mekanikal, elektrik, haba, akustik, elektromagnet, gelombang, dll.), yang, seterusnya, berkaitan dengan sifat tenaga ini.

Nisbah kuasa yang dikeluarkan semasa penukaran tenaga kepada kuasa yang digunakan dipanggil pekali prestasi (COP), yang mencirikan kecekapan penukaran ini.

Seperti yang anda ketahui daripada kursus fizik sekolah, kuasa P [W] untuk litar arus terus adalah berkadar terus dengan voltan U [V] dan arus I [A] dalam bahagian litar:

P=I*U

Formula ini boleh digunakan untuk mengira kuasa yang digunakan oleh peranti dan untuk mengira kuasa keluaran PSU, serta untuk kuasa terma yang hilang.

Sehubungan itu, kuasa haba yang dikeluarkan pada elemen litar bekalan kuasa (pemanasan elemen) akan berkadar terus dengan kekuatan arus yang melalui semua pengguna.

Mungkin tidak perlu menjelaskan bahawa jumlah kuasa semua komponen mestilah kurang daripada kuasa keluaran maksimum sumber kuasa.

Ia juga harus diperhatikan bahawa sistem menggunakan kuasa secara tidak sekata. Puncak kuasa berlaku apabila PC atau peranti berasingan dihidupkan, servos diaktifkan, beban pengkomputeran pada sistem meningkat, dsb. Pengilang sering menunjukkan nilai kuasa puncak untuk peranti dengan penggunaan kuasa tinggi. Oleh itu, anda boleh menganggarkan secara kasar penggunaan kuasa beban maksimum dengan hanya menambah kuasa semua peranti yang disambungkan kepada bekalan kuasa:

P = p (1) + p (2) + p (3) + … + p (i)

piawaian PSU


Tetapi untuk mengira bekalan kuasa dan mengenal pasti masalah dengannya, anda perlu mengetahui beberapa data mengenai bekalan kuasa itu sendiri. Mari kita mulakan dengan piawaian.

Piawaian bekalan kuasa pertama untuk serasi PC IBM ialah AT. Ia menyediakan bekalan kuasa sehingga 200W, yang mencukupi dengan margin yang besar, memandangkan CPU menggunakan sejumlah kecil tenaga mengikut piawaian hari ini, dan hanya beberapa pengguna yang mampu membeli HDD kedua.

Dengan keluaran Pentium II, AT tidak lagi dapat memberikan kuasa output (230-250W) yang diperlukan oleh PC purata dan memberi laluan kepada ATX. ATX berbeza daripada AT dengan kehadiran bekalan kuasa +3.3V tambahan, kehadiran kuasa dalam litar +5V dalam mod Tunggu Sedia, dan kemungkinan penutupan perisian. Tiada perbezaan asas dalam reka bentuk litar.

Pentuim IV telah membuat pelarasan selanjutnya. Pemproses ini menggunakan kuasa yang banyak sehinggakan unit ATX standard tidak lagi dapat memberikan kuasa yang stabil pada litar 12V. Keratan rentas konduktor dan kawasan hubungan yang boleh dipercayai dalam penyambung tidak mencukupi, yang boleh menyebabkan kerosakan pada papan induk, jadi penyambung 4-pin tambahan telah ditambah.

Memandangkan kerakusan CPU moden dan penyesuai video, nampaknya kita tidak lama lagi akan melihat satu lagi perubahan dalam standard.

Membaca spesifikasi bekalan kuasa


Nombor besar dan cantik yang ditunjukkan dalam model bekalan kuasa menunjukkan jumlah kuasa peranti. Kita harus berminat dengan penunjuk seperti beban berkesan (kecekapan) dan masa antara kegagalan pada beban dan suhu tertentu. Penunjuk pertama menunjukkan berapa banyak kuasa yang akan digunakan oleh beban dan berapa banyak yang akan dikeluarkan melahu dalam bentuk haba, iaitu, dengan kuasa yang diisytiharkan sebanyak 350W dan beban berkesan sebanyak 68%, kita akan mendapat 240W. Bagi pengeluar yang berbeza, angka ini berkisar antara 65% hingga 85%. Penunjuk kedua memberi kami data tentang keadaan operasi yang disyorkan bagi bekalan kuasa, contohnya, 100,000 jam pada beban 75% dan suhu 25 darjah Celsius. Penunjuk lain berkaitan dengan nilai sisihan dalam voltan input dan output, perlindungan terhadap beban lampau, litar pintas dan terlalu panas, dsb.

Walau bagaimanapun, terdapat satu lagi blok ciri. Hakikatnya ialah jumlah kuasa blok terdiri daripada penunjuk kuasa untuk litar individu. Mereka ditunjukkan pada penutup bekalan kuasa dalam plat khas. Menggunakan formula di atas, kuasa beban maksimum minimum untuk setiap litar boleh dikira. Menambah kuasa yang terhasil, kami memperoleh kuasa berkesan unit bekalan kuasa.

Kuasa untuk setiap output juga penting untuk dipertimbangkan, kerana beban menggunakan arus voltan yang berbeza dan akan memuatkan litar bekalan kuasa yang sepadan.

CPU


Pemproses adalah salah satu elemen yang paling haus kuasa dalam komputer. Bukan sia-sia mereka memperuntukkan saluran berasingan untuknya! Kuasa yang digunakan oleh model CPU tertentu biasanya diketahui dan ditunjukkan oleh pengilang. Ia juga boleh dikira dengan mendarabkan arus yang dikeluarkan oleh pemproses (biasanya juga ditunjukkan) dengan voltan. Anda boleh melihat kapasiti CPU yang paling biasa dalam jadual.

Kesukaran dalam mengira penggunaan kuasa pemproses timbul jika CPU overclock. Kuasa bertambah dengan peningkatan kelajuan jam dan voltan teras. Walaupun mudah untuk mengambil kira peningkatan voltan, pekali pergantungan penggunaan semasa pada frekuensi hanya boleh didapati secara eksperimen. Lebih kurang, kita boleh mengatakan bahawa dengan peningkatan kekerapan sebanyak 100 MHz, penggunaan kuasa meningkat sebanyak 0.6–1.0W.

Penyesuai video


Pemecut video moden lebih rakus daripada pemproses. Cip video mengandungi bilangan transistor yang mengagumkan, frekuensinya juga tinggi, dan memori on-board memerlukan kuasa.

Kuasa yang digunakan oleh kad video sangat bergantung pada keadaannya: ia berada dalam mod siap sedia, digunakan dalam aplikasi 2D, atau memproses pemandangan 3D yang kompleks. Adalah mustahil untuk memberikan nilai yang tepat untuk perubahan dalam penggunaan kuasa, tetapi ujian menunjukkan bahawa apabila memuatkan sistem dengan aplikasi 3D dalam resolusi skrin tinggi, penggunaan kuasa sistem boleh meningkat sebanyak 80-200W berbanding dengan keadaan tidak dimuatkan.

Memandu


Satu ciri pemacu ialah kehadiran bahagian mekanikal dalam reka bentuk, khususnya motor elektrik yang menggunakan arus dengan voltan 12 volt. Pada saat meletakkan kepala HDD atau membuka dulang pemacu CD, penggunaan tenaga meningkat. Kami terpaksa menyaksikan bekalan kuasa dimatikan kerana percubaan untuk membuka CD-ROM.

Secara berasingan, ia patut disebut pemacu CD-RW dan DVD. Disebabkan oleh peningkatan kuasa pancaran laser, pemacu ini menggunakan lebih sedikit tenaga, tetapi dalam perbandingan angka itu tidak penting - ~15W.

USB dan IEEE 1394


Apabila peranti dipalam panas, terdapat juga lonjakan dalam penggunaan kuasa dan setiap peranti menggunakan kuasa tambahan. Oleh itu, adalah perlu untuk mengambil kira bekalan kuasa peranti yang disambungkan sementara apabila merancang rizab kuasa bekalan kuasa.

Faktor lain


Apabila membeli bekalan kuasa, anda harus sentiasa meninggalkan sejumlah rizab kuasa tertentu. Ini disebabkan kemungkinan peningkatan masa depan dan pemasangan peralatan tambahan. Anda juga harus mengambil kira perubahan bermusim dalam keadaan kerja, haus dan pencemaran unit bekalan kuasa. Sebagai contoh, habuk sangat menjejaskan operasi unit. Debu bukan sahaja penebat haba yang mengganggu penyejukan, dan bukan sahaja halangan kepada operasi kipas. Ia juga merupakan pengalir elektrik statik yang sangat baik. Oleh itu, habuk terutamanya berbahaya untuk komputer, dan apabila penggunaan kuasa meningkat (iaitu, voltan meningkat apabila peranti dihidupkan), sesetengah komponen mungkin gagal. Keadaannya sama dengan haus dan lusuh - ia membawa sistem lebih dekat kepada kegagalan.

Perkara yang perlu anda perhatikan semasa membeli bekalan kuasa


Pertama sekali, mengenai kualiti pelaksanaan. Ia juga boleh dianggarkan mengikut berat. Kadangkala keringanan bekalan kuasa 600-watt yang tidak dinamakan berbanding dengan berat Chiftec 350-watt adalah mengejutkan. Berat yang besar bermakna pengeluar tidak berhemat pada radiator besar-besaran yang baik dan transformer dengan rizab kuasa, dan juga pada elemen kuasa reka bentuk perumahan bekalan kuasa.

Juga, bekalan kuasa yang berkuasa dilengkapi dengan sejumlah besar (dari 7 dan ke atas) penyambung berkualiti tinggi untuk menyambungkan pelbagai peranti dalaman.

Jika boleh, adalah dinasihatkan untuk memeriksa kestabilan voltan keluaran dalam operasi. Untuk melakukan ini, terdapat pelbagai utiliti yang membolehkan anda memerhati dan merekodkan ciri kuasa dalam masa nyata. Mereka biasanya disertakan dengan perisian pada papan induk.

Akhir sekali, anda tidak sepatutnya membeli blok tanpa nama atau dengan nama pengeluar yang tidak dikenali.

kesimpulan


Jadi, hanya perlu mengira penggunaan kuasa beban dan kuasa keluaran sebenar bekalan kuasa apabila membuat keputusan tentang membeli peranti baharu atau menaik tarafnya. Dan walaupun unit moden mempunyai litar perlindungan yang boleh dipercayai, ia akan menjadi sangat tidak menyenangkan jika, apabila cuba membaca maklumat daripada pemacu denyar, bekalan kuasa yang serba baharu segera dimatikan.

Pengarang: Kirill Bokhinek, Pavel Sukhochev

Menukar voltan ulang-alik yang datang dari rangkaian kepada voltan langsung, menjanakan komponen komputer dan memastikan ia mengekalkan kuasa pada tahap yang diperlukan - ini adalah tugas bekalan kuasa. Apabila memasang komputer dan mengemas kini komponennya, anda harus berhati-hati melihat bekalan kuasa yang akan menyediakan kad video, pemproses, papan induk dan elemen lain. Anda boleh memilih bekalan kuasa yang betul untuk komputer anda selepas anda membaca bahan dalam artikel kami.

Kami mengesyorkan membaca:

Untuk menentukan bekalan kuasa yang diperlukan untuk binaan komputer tertentu, anda perlu menggunakan data mengenai penggunaan tenaga setiap komponen individu sistem. Sudah tentu, sesetengah pengguna memutuskan untuk membeli bekalan kuasa dengan kuasa maksimum, dan ini adalah cara yang sangat berkesan untuk tidak membuat kesilapan, tetapi ia sangat mahal. Harga bekalan kuasa 800-1000 Watt mungkin berbeza daripada model 400-500 Watt sebanyak 2-3 kali, dan kadang-kadang ia cukup untuk komponen komputer terpilih.

Sesetengah pembeli, apabila memasang komponen komputer di kedai, memutuskan untuk meminta nasihat pembantu jualan tentang memilih bekalan kuasa. Cara ini untuk memutuskan pembelian adalah jauh dari yang terbaik, memandangkan penjual tidak selalunya cukup berkelayakan.

Pilihan yang ideal ialah mengira secara bebas kuasa bekalan kuasa. Ini boleh dilakukan menggunakan tapak khas dan agak mudah, tetapi ini akan dibincangkan di bawah. Buat masa ini, kami mencadangkan agar anda membiasakan diri dengan beberapa maklumat umum tentang penggunaan kuasa setiap komponen komputer:


Disenaraikan di atas ialah komponen utama komputer, yang digunakan untuk mengira kuasa bekalan kuasa yang mencukupi untuk pemasangan komputer tertentu. Sila ambil perhatian bahawa kepada angka yang diperoleh daripada pengiraan sedemikian, perlu menambah 50-100 watt tambahan, yang akan dibelanjakan untuk operasi penyejuk, papan kekunci, tetikus, pelbagai aksesori dan "rizab" untuk operasi sistem yang betul di bawah beban.

Perkhidmatan untuk mengira bekalan kuasa komputer

Tidak selalu mudah untuk mencari maklumat di Internet tentang kuasa yang diperlukan untuk komponen komputer tertentu. Dalam hal ini, proses pengiraan bebas kuasa bekalan kuasa boleh mengambil banyak masa. Tetapi terdapat perkhidmatan dalam talian khas yang membolehkan anda mengira kuasa yang digunakan oleh komponen dan menawarkan pilihan bekalan kuasa terbaik untuk menjalankan komputer anda.

Salah satu kalkulator dalam talian terbaik untuk mengira bekalan kuasa. Antara kelebihan utamanya ialah antara muka yang mesra pengguna dan pangkalan data komponen yang besar. Di samping itu, perkhidmatan ini membolehkan anda mengira bukan sahaja penggunaan kuasa "asas" komponen komputer, tetapi juga peningkatan, yang tipikal apabila "overclocking" pemproses atau kad video.

Perkhidmatan ini boleh mengira kuasa yang diperlukan bagi bekalan kuasa komputer menggunakan tetapan yang dipermudahkan atau pakar. Pilihan lanjutan membolehkan anda menetapkan parameter komponen dan memilih mod pengendalian komputer masa hadapan. Malangnya, tapak ini sepenuhnya dalam bahasa Inggeris, dan tidak semua orang akan mendapati ia mudah digunakan.

Syarikat terkenal MSI, yang menghasilkan komponen permainan untuk komputer, mempunyai kalkulator di tapak webnya untuk mengira bekalan kuasa. Perkara yang baik mengenainya ialah apabila anda memilih setiap komponen sistem, anda boleh melihat berapa banyak perubahan kuasa bekalan kuasa yang diperlukan. Penyetempatan lengkap kalkulator juga boleh dianggap sebagai kelebihan yang jelas. Walau bagaimanapun, apabila menggunakan perkhidmatan dari MSI, anda harus ingat bahawa anda perlu membeli bekalan kuasa dengan kuasa 50-100 watt lebih tinggi daripada yang disyorkan, kerana perkhidmatan ini tidak mengambil kira penggunaan papan kekunci, tetikus dan beberapa aksesori tambahan lain semasa mengira penggunaan.