Програма для вибору блоку живлення комп'ютера. Як розрахувати блок живлення для комп'ютера? Поради щодо розрахунку потужності

Після успішного відкриття міжнародного форуму технічної підтримки, Enermax пропонує своїм клієнтам новий корисний „сервіс-порадник“: Новий онлайн-калькулятор потужності блоку живлення дозволяє користувачам швидко та легко підрахувати енергоспоживання системи. З нагоди відкриття нового сервісу користувачі можуть виграти три популярні блоки живлення від Enermax.

Перед покупкою блоку живлення більшість покупців задають питання, який рівень енергоспоживання потрібен для електроживлення їх системи. Не завжди вказівки окремих виробників є достатньо точними, щоб підрахувати загальну суму енергоспоживання всієї системи. Багато користувачів слідують у цьому випадку девізу "краще більше, ніж менше". Результат: вибір занадто потужного і дорожчого блоку живлення, який навантажуватиметься на повній потужності системи лише на 20-30 відсотків. При цьому слід враховувати, що сучасні блоки живлення, такі як Enermax, досягають ККД вище 90 відсотків тільки при навантаженні блоку живлення близько 50 відсотків.

Порахуй та виграй
До відкриття калькулятора потужності блоку живлення Enermax представляє ексклюзивний конкурс. Вимоги до участі: Enermax пропонує три різні конфігурації системи. Учасники повинні за допомогою калькулятора потужності блоку живлення підрахувати енергоспоживання системи. Між усіма правильними відповідями Enermax розігрує три популярні блоки живлення:

Більш детальна інформація про конкурс знаходиться.

БП калькулятор заощаджує час та гроші
Новий калькулятор блоку живлення від Enermax ("Power Supply Calculator") призначений для того, щоб допомогти користувачам надійно і точно розрахувати споживання їх системи. Калькулятор заснований на обширній базі даних, що постійно оновлюється, з усіма видами компонентів системи, починаючи від процесора, відеокарти закінчуючи дрібницями, на зразок корпусного вентилятора. Це позбавить користувачів не лише довгострокового пошуку даних енергоспоживання окремих компонентів, але й у багатьох випадках заощадить витрати. Так як для більшості простих офісних та ігрових систем блоку живлення потужністю 300 – 500 Вт більш ніж достатньо.

Професійна підтримка Enermax
Понад місяць тому Enermax оголосив про відкриття міжнародного форуму підтримки. На форумі Enermax учасники мають можливість отримати кваліфіковану допомогу у вирішенні технічних проблем та відповіді на всі питання щодо продукції Enermax. Крім того, новий форум надає платформу для ентузіастів з усього світу, на якому вони можуть обмінюватися досвідом та порадами щодо налаштування та оптимізації їх комп'ютерів. За професійну допомогу на форумі відповідають менеджери продукції та інженери Enermax - тобто співробітники компанії, які насамперед відповідальні за розробку продуктів Enermax.

Грамотно зібраний комп'ютер – це дуже добре, а правильно підібраний блок живлення – подвійно прекрасно! Як правильно розрахувати потужність блока живлення для комп'ютера- Ціла наука, але я розповім вам простийі водночас дуже дієвийМетод розрахунку потужності. Поїхали!

Замість передмови

Розрахунок потужності важливий, тому що слабкий блок живлення не буде "тягнути" ваше "залізо", а надто потужний блок - зайва витрата грошей. Звичайно ж, нам це не цікаво, і ми шукатимемо найоптимальніший варіант. Тепер до суті справи.

Розрахунок потужності БП

В ідеалі потужність блоку живлення підбирається з розрахунку максимального споживання потужності всієї начинки комп'ютера під час пікового навантаження. Чому так? Так дуже просто – щоб у найвідповідальніший і найнапруженіший момент гри в пасьянс комп'ютер не вимкнувся від нестачі енергії

Розраховувати потужність, яку споживає ваш комп'ютер у режимі максимального навантаження вручну, вже зовсім не модно, тому набагато простіше і правильніше буде використовувати онлайн калькулятор розрахунку блоку потужності живлення. Я використовую ось цей, і він мені дуже подобається:

Не лякайтеся англійської мови, насправді там все дуже просто

Ось приклад, як я розраховував потужність блоку живлення для свого комп'ютера (картинка клікабельна):

1. Motherboard

В розділі Motherboardвибираємо тип материнської плати комп'ютера Для звичайного ПК ставимо Desktop,для сервера, відповідно – Server. Також передбачено пункт Mini-ITXдля плат відповідного форм-фактору.

2. CPU

Розділ специфікацій процесора. Спочатку вказуєте виробника, потім сокет процесора, а потім сам процесор.

Ліворуч від імені процесора число 1 – це кількість фізичнихпроцесорів на платі, а не ядер, будьте уважні! Найчастіше на комп'ютері стоїть один фізичний процесор.

Зауважте, що CPUSpeedі CPU Vcoreвиставляються автоматично, відповідно до штатних значень частот і напруги ядра. Ви можете змінити їх за потреби (це корисно для оверлокерів).

3. CPU Utilization

Тут вказується, яке навантаження лягатиме на процесор. За замовчуванням варто 90% TDP (recommended)- Можна залишити як є, а можна встановити 100%.

4. Memory

Це розділ для оперативної пам'яті. Вказуєте кількість планок та їх тип із розміром. Праворуч можна встановити прапорець FBDIMMs. Його потрібно ставити у тому випадку, якщо у вас оперативна пам'ять типу F ully B uffered (повністю буферизована).

5. Video Cards – Set 1 та Video Cards – Set 2

У цих розділах зазначаються відеокарти. Video Cards – Set 2 потрібен, якщо раптом у вас на комп'ютері одночасно стоять відеокарти від AMD та NVidia. Тут, як і з процесором - вибираєте спочатку виробника, потім ім'я відеокарти і вказуєте кількість.

Якщо відеокарт кілька, і вони працюють у SLI або Crossfire режимі, то праворуч ставте прапорець (SLI/CF).

Аналогічно, як і у розділі з процесорами, CoreClockі MemoryClockвиставляються на заводські для цієї відеокарти значення. Якщо ви їх змінювали на відеокарті, то тут можна вказати свої значення частот.

6. Storage

Тут все просто – вказуєте, скільки та яких жорстких дисківвстановлено у системі.

7. Optical Drives

Тут вказується, скільки та яких дисководіву вас встановлено.

8. PCI Express Cards

У цьому розділі ставимо, скільки і яких додаткових карток розширення встановлено в слоти PCI-Express. Можна вказати звукові карти, ТВ-тюнери, додаткові контролери.

9. PCI Cards

Аналогічно попередньому пункту, тільки тут вказуються пристрої PCI – слотах.

10. Bitcoin Mining Modules

Розділ вказівки модулів для майнінгу біткоїнів. Для тих, хто знає, коментарі зайві, а ті, хто не знає – не морочіться і просто читайте далі

11. Other Devices

Тут можна вказати які ще у вас є примочки в комп'ютері. Сюди входять такі пристрої, як панелі управління вентиляторами, датчики температури, картридери та інше.

12. Keyboard / Mouse

Розділ клавіатура/миша. Три варіанти на вибір – немає нічого, звичайний пристрій чи ігровий. Під ігровимиклавіатурами/мишами маються на увазі клавіатури/миші з підсвічуванням.

13. Fans

Тут ставимо скільки вентиляторів і якого розміру в корпусі встановлено.

14. Liquid Cooling Kit

Тут зазначаються системи водяного охолодження, і навіть їх кількість.

15. Computer Utilization

Тут – режим використання комп'ютера, точніше, приблизний час роботи комп'ютера на добу. За замовчуванням коштує 8 годин, можна залишити і так.

Фінал

Після того, як ви вказали весь вміст комп'ютера, натисніть кнопку Calculate. Після цього ви отримаєте два результати – LoadWattageі RecommendedPSUWattage. Перший - це реальна споживана потужність комп'ютером, а друга - мінімальна потужність блоку живлення, що рекомендується.

Варто пам'ятати, що блок живлення завжди береться із запасом потужності 5-25%. По-перше, ніхто не гарантує, що через півроку - рік ви не захочете влаштувати апгрейд комп'ютера, а по-друге, - пам'ятаєте про поступове зношування та падіння потужності блоку живлення.

А на цьому у мене все ставте питання в коментарях, якщо щось незрозуміло або просто потрібна допомога, а також не забудьте підписатися на розсилку новин сайту.

Успіхів! 🙂

Чи допомогла стаття?

Ви можете допомогти розвитку сайту, пожертвувавши будь-яку суму грошей. Усі кошти підуть виключно на розвиток ресурсу.

Ще 3 роки тому вважалося, що блоку живлення потужністю 350W за очі вистачить для живлення будь-якого, самого навороченого домашнього комп'ютера. Бери БП потужніший від відомого виробника, і можеш хоч обвішатися різними девайсами - нічого рахувати не потрібно. Але божевільна гонка за мегагерцями і fps'ами вносить свої корективи: на ринку з'явився новий відеоприскорювач від nVidia - GeForce GTX 580, ATI готує удар у відповідь, і користувачеві вже рекомендують запастися БП потужністю 600W! Закономірно виникає питання: «Без заміни блоку живленняапгрейд тепер неможливий?».



Відповісти на це питання не так складно – треба порахувати потужність комп'ютера. Вміти обчислити споживану потужність системикорисно і при збиранні та апгрейді комп'ютерабудь-якої конфігурації. Як з'ясувати, чому не вмикається комп'ютер, чи витримає noname блок на 230W додатковий HDD? Про це ми спробуємо розповісти нижче.

Принцип роботи блоку живлення


Дуже часто на залізних форумах можна зустріти сумні історії про те, як у когось згорів блок живлення і прихопив з собою на той світ матір, проц, відюху, гвинт та кота Мурзіка. Чому ж горять БП? І чому горить синім полум'ям? начинка системного блоку? Щоб відповісти на ці питання, коротко розглянемо принцип роботи імпульсного блоку живлення.

У комп'ютерних блоках живлення застосовується метод подвійного перетворення із зворотним зв'язком. Перетворення відбувається за рахунок трансформації струму з частотою не 50 Гц, як у побутовій мережі, а з частотами вище 20 кГц, що дозволяє використовувати компактні високочастотні трансформатори за тієї ж вихідної потужності. Тому комп'ютерний блок живлення набагато менше, ніж класичні трансформаторні схеми, які складаються з понижуючого трансформатора досить значних розмірів, випрямляча та фільтра пульсацій. Якби комп'ютерний блок живлення був би зроблений за цим принципом, то при потрібній вихідній потужності він був би розміром із системний блок і важив би в 3–4 рази більше (досить згадати телевізійний трансформатор із потужністю 200–300 Вт).

Імпульсний БПмає більш високий ККД за рахунок того, що працює в ключовому режимі, а регулювання та стабілізація вихідних напруг відбувається методом широтно-імпульсної модуляції. Якщо не вдаватися до подробиць, то принцип роботи полягає в тому, що регулювання відбувається шляхом зміни ширини імпульсу, тобто його тривалості.

Коротко принцип роботи імпульсного БПпростий: щоб використовувати високочастотні трансформатори, нам необхідно перетворити струм із мережі (220 вольт, 50 Гц) на високочастотний струм (порядку 60 кГц). Струм з електричної мережі йде на вхідний фільтр, який відсікає високочастотні імпульсні перешкоди, що утворюються при роботі. Далі – на випрямляч, на виході якого стоїть електролітичний конденсатор для згладжування пульсацій. Далі випрямлена постійна напруга порядку 300 вольт надходить на перетворювач напруги, який перетворює вхідну постійну напругу змінну напругу з прямокутною формою імпульсів високої частоти.

До складу перетворювача входить імпульсний трансформатор, який забезпечує гальванічну розв'язку від мережі та зниження напруги до необхідних значень. Ці трансформатори виготовляються дуже маленькими порівняно з класичними, у них мала кількість витків, а замість залізного сердечника використовується феритовий. Потім напруга, що знімається з трансформатора, йде на вторинний випрямляч і високочастотний фільтр, що складається з електролітичних конденсаторів і індуктивностей. Для забезпечення стабільної напруги та роботи використовуються модулі, що забезпечують плавне включення та захист від перевантажень.

Отже, як ти міг помітити зі сказаного вище, у схемі комп'ютерного блоку живлення протікає струм дуже високої напруги - ~300 вольт. Тепер давай уявімо, що буде, якщо якийсь ключовий елемент схеми вийде з ладу, і захист не спрацює. Струм високої напруги короткочасно надійде в навантаження (поки БП не вигорить), і частина вмісту системного блоку, швидше за все, цього не перенесе.

Чому ж горить БП?

Є багато причин: зупинився вентилятор, впав усередину гвинтик, начинки забилися пилом і т. д. Але нас цікавить інший момент.

Імпульсний блок живлення забирає з мережі стільки енергії, скільки споживає навантаження. Відповідно, якщо споживана навантаженням потужність буде вище потужності, на яку розрахований БП, то сила струму, що протікає по ланцюгах блоку, також буде вищою за ту, на яку розраховані провідники та елементи, що призведе до сильного нагрівання і, в результаті, до виходу блоку живлення з ладу. Саме тому на виході БП стоїть датчик вихідної потужності, і захисна схема відразу відключить блок живлення, якщо розрахункова потужність навантаження буде більшою за максимальну потужність БП.

Отже, якщо необдумано перевантажити блок живлення, то в кращому разі він просто не ввімкнеться, а в гіршому – згорить, тому завжди корисно хоча б прикинути потужність навантаження.

Що таке потужність


Потужність - фізична величина, що характеризує енергію, віддану чи отриману об'єктом за одиницю часу. Відповідно, потужність буває виділяється (вихідна) і поглинається (споживана).

Потужність, як і енергія, буває різних видів (механічна, електрична, теплова, акустична, електромагнітна, хвильова тощо), які, своєю чергою, пов'язані з природою цієї енергії.

Ставлення потужності, що виділяється в ході перетворення енергії до споживаної, називається коефіцієнтом корисної дії (ККД), який характеризує ефективність цього перетворення.

Як відомо зі шкільного курсу фізики, потужність P [Вт] для схеми постійного струму прямо пропорційна напрузі U [В] та силі струму I [А] в ділянці ланцюга:

P = I * U

Цю формулу можна використовувати як для розрахунку потужності, що споживається пристроєм, так і для розрахунку вихідної потужності БП, а також для теплової потужності, що розсіюється.

Відповідно, теплова потужність, що виділяється на елементі схеми блоку живлення (нагрів елемента), буде прямо пропорційна силі струму, що проходить через усі споживачі.

Напевно, не треба пояснювати, що сумарна потужність всіх комплектуючих повинна бути меншою за максимальну вихідну потужність джерела живлення.

Потрібно також відзначити, що система споживає потужність нерівномірно. Піки потужності припадає на включення ПК або окремого пристрою, задіяння сервоприводів, збільшення обчислювального навантаження на систему і т.д. Виробники часто вказують для пристроїв з енергоспоживанням значення пікової потужності. Таким чином, грубо прикинути максимальну споживану потужність навантаження можна просто склавши потужності всіх пристроїв, підключених до БП:

P = p(1) + p(2) + p(3) + … + p(i)

Стандарти БП


Але для розрахунку харчування та виявлення проблем з ним необхідно знати деякі дані і про сам блок живлення. Почнемо зі стандартів.

Першим стандартом блоку живлення для IBM PC сумісних був AT. Він забезпечував потужність БП до 200W, чого вистачало з великим запасом, тому що CPU споживали за нинішніми мірками мізерну кількість енергії, і лише небагато користувачів могли дозволити собі другий HDD.

З виходом Pentium II AT вже не міг забезпечити необхідну середньому ПК вихідну потужність (230-250W) і поступився своїм місцем ATX. ATX відрізняється від AT наявністю додаткового джерела живлення +3.3V, наявністю живлення в ланцюзі +5V у режимі Standby та можливістю програмного відключення. Принципових відмінностей у схемотехніці – немає.

Pentuim IV зробив чергові корективи. Цей процесор споживає настільки велику потужність, що стандартний блок ATX вже не може забезпечити стабільне живлення ланцюга 12V. Перетин провідника і площа впевненого контакту в роз'єми недостатні, що може призвести до псування материнської плати, тому з'явився додатковий 4-контактний роз'єм.

Враховуючи «ненажерливість» сучасних CPU та відеоадаптерів, схоже, скоро на нас чекає чергова зміна стандарту.

Читаємо характеристики блоку живлення


Та велика гарна цифра, яку вказують у моделі блоку живлення, показує загальну потужність пристрою. Нас же мають цікавити такі показники, як ефективне навантаження (ККД) та напрацювання на відмову при певному навантаженні та температурі. Перший показник говорить про те, яку потужність споживатиме навантаження, а яка виділиться вхолосту у вигляді тепла, тобто при заявленій потужності 350W та ефективному навантаженні 68% ми отримаємо 240W. У різних виробників цей показник коливається від 65 до 85%. Другий показник дає нам дані про рекомендовані умови роботи БП, наприклад, 100000 годин при навантаженні 75% та температурі 25 градусів Цельсія. Інші показники стосуються значень відхилень щодо вхідної та вихідної напруги, захисту від перевантажень, короткого замикання та перегріву тощо.

Однак, є ще один блок характеристик. Справа в тому, що сумарна потужність блоку складається з показників потужності за окремими ланцюгами. Вони вказані на кришці блоку живлення у спеціальній табличці. Використовуючи наведену вище формулу, можна розрахувати мінімальну максимальну потужність навантаження кожного ланцюга. Склавши потужності, що вийшли, отримаємо ефективну потужність БП.

Потужності по кожному виходу також важливо враховувати, оскільки навантаження споживає струм різної напруги і навантажуватиме відповідний ланцюг БП.

Процесор


Процесор, один з найбільш ненажерливий елемент у комп'ютері. Не дарма йому виділили окрему розетку! Потужність, що споживається тією чи іншою моделлю CPU, зазвичай відома і вказується виробником. Її також можна розрахувати, помноживши струм, споживаний процесором (зазвичай вказується) на напругу. Потужності найпоширеніших CPU ти можеш подивитися у таблиці.

Складнощі з розрахунком споживаної процесором потужності виникають, якщо CPU розігнаний. Потужність збільшується при підвищенні тактової частоти та напруги на ядрі. Якщо підвищення напруги врахувати легко, коефіцієнт залежності споживаного струму від частоти можна знайти тільки досвідченим шляхом. Дуже приблизно можна сказати, що при збільшенні частоти на 100 МГц споживана потужність збільшується на 0.6-1.0W.

Відеоадаптер


Сучасні відеоприскорювачі за «ненажерливістю» дають фору процесору. Відеочіп містить значне число транзисторів, частоти також високі, та й бортова пам'ять потребує живлення.

Потужність, що споживається відеокартою, дуже сильно залежить від її стану: знаходиться вона в режимі очікування, використовується в 2D-додатках або обраховує складну 3D-сцену. Точні значення зміни споживаної потужності навести неможливо, проте тести показують, що при завантаженні системи 3D-додатком у високій екранній роздільній здатності споживана потужність системи може зрости на 80-200W в порівнянні з незавантаженим станом.

Приводи


Особливістю приводів є наявність механічних частин конструкції, зокрема електромоторів, споживають струм з напругою 12 вольт. Саме в момент позиціонування головок HDD або відкриття лотка CD-приводу відбувається збільшення споживаної енергії. Нам доводилося бути свідками відключення БП через спробу відкрити CD-ROM.

Окремо варто згадати CD-RW та DVD драйви. Через підвищену потужність лазерного променя ці приводи споживають дещо більше енергії, проте порівняно цифра незначна - ~15W.

USB та IEEE 1394


При гарячому підключенні пристроїв також відбувається стрибок споживаної потужності, і кожен пристрій споживає додаткову енергію. Таким чином, необхідно враховувати живлення пристроїв, що тимчасово підключаються при плануванні запасу потужності блоку живлення.

Інші фактори


Купуючи блок живлення, завжди необхідно залишати певний запас потужності. Це пов'язано з можливістю майбутніх апгрейдів та встановленням додаткового обладнання. Також слід враховувати сезонну зміну умов роботи, знос та забруднення БП. Наприклад, дуже сильно впливає на роботу блоку пил. Пил є не лише термоізолятором, який перешкоджає охолодженню, і не лише перешкодою у роботі вентиляторів. Вона ще є чудовим провідником статичної електрики. Так що пил в першу чергу небезпечний для комп'ютера, і при підвищенні споживаної потужності (тобто підвищенні напруги при включенні будь-якого пристрою) може вийти з ладу будь-який компонент. Аналогічна ситуація і зі зносом - він наближає вихід із ладу системи.

На що потрібно звернути увагу при купівлі БП


Насамперед, на якість виконання. Його можна оцінити навіть на вагу. Іноді дивує легкість 600-ватного безіменного БП порівняно з вагою 350-ватного Chiftec. Солідна вага означає, що виробник не економить на хороших масивних радіаторах та трансформаторах із запасом потужності, і навіть на силових елементах конструкції корпусу БП.

Також потужні блоки живлення оснащуються великою кількістю (від 7 і вище) якісних роз'ємів для підключення різних внутрішніх пристроїв.

Якщо є можливість, то бажано перевірити стабільність вихідної напруги у роботі. Для цього є різні утиліти, які дозволяють спостерігати та записують характеристики живлення у реальному часі. Зазвичай вони йдуть у комплекті із програмним забезпеченням до материнської плати.

І нарешті, не слід купувати блоки без назви чи з незнайомою назвою фірми-виробника.

Висновки


Отже, розраховувати споживану потужність навантаження і реальну вихідну потужність блоку живлення при прийнятті рішень про покупку нового девайсу або апгрейду просто необхідно. І хоча сучасні блоки мають надійні схеми захисту, буде дуже неприємно, якщо при спробі прочитати інформацію з флеш-драйву новенький блок живлення відразу ж відключиться.

Автори: Кирило Бохінек, Павло Сухочов

Для комп'ютера прямо залежить від того, які комплектуючі на ньому встановлені. Якщо потужність буде недостатньо велика, система просто не запуститься.

Критерії підбору блоку живлення

Спочатку необхідно переглянути встановлене обладнання: материнську плату, відеокарту, процесор, кулер для процесора, жорсткий диск (якщо він один) і дисковий привід. Далі виміряти споживання потужності кожного з них. Як розрахувати потужність блоку живлення, якщо відеокарта та процесор підтримують розгін? Все просто - потрібно виміряти споживану потужність даних комплектуючих у стані розгону.

Звичайно, є спрощений варіант - це онлайн калькулятор. Для його використання знадобиться Інтернет та знання власного обладнання. У необхідні поля вводяться дані комплектуючих, і калькулятор розраховує блок живлення для ПК.

Якщо користувач має намір встановити додаткове обладнання, наприклад, ще один кулер або жорсткий диск, розрахунки доведеться робити, виходячи з додаткових даних.

Першим кроком до того, як розрахувати блок живлення для комп'ютера, буде обчислення ККД блоку. Найчастіше буває так, що блок 500 Ватт може видавати не більше 450 Ватт. У цьому випадку слід звернути увагу на цифри на самому блоці: найбільше значення вказує на загальну потужність. Якщо скласти загальне навантаження ПК та температуру, вийде зразковий розрахунок потужності блоку живлення для комп'ютера.

Споживання потужності комплектуючих

Другий пункт – це кулер, що охолоджує процесор. Якщо потужність, що розсіюється, не перевищує 45 Ватт, то такий кулер підходить тільки для офісних комп'ютерів. Мультимедійні ПК споживають до 65 Ватт, а середній ігровий комп'ютер потребує охолодження, з потужністю, що розсіюється, від 65 до 80 Ватт. Ті, хто збирає найпотужніший ігровий комп'ютер або професійний ПК, повинні розраховувати на кулер потужністю понад 120 Ватів.

Третій пункт найпостійніший - це відеокарта. Багато графічних процесорів здатні працювати без додаткового живлення, але такі карти не є ігровими. Сучасні відеокарти вимагають додаткового живлення щонайменше 300 Ватт. Яка потужність кожної відеокарти, зазначено в описі самого графічного процесора. Також потрібно враховувати можливість розгону графічної карти – це також є важливою змінною.

Внутрішні приводи, що пишуть, споживають, в середньому, не більше 30 Ватт, така ж витрата енергії має внутрішній жорсткий диск.

Останній пункт списку – це материнська плата, яка споживає не більше 50 Ватів.

Знаючи всі параметри комплектуючих, користувач зможе визначитися, як розрахувати блок живлення для комп'ютера.

Яка система може підійти для блоку живлення 500 Ватт?

Почати варто з материнської плати – може підійти середня за параметрами плата. У ній може бути до чотирьох планок під оперативну пам'ять, один слот під відеокарту (або кілька - це залежить тільки від виробника), роз'єм під процесор не старший за підтримку внутрішнього жорсткого диска (розмір не має значення - тільки оберти), і роз'єм 4-pin для кулера.

Процесор може бути як двоядерний, так і чотирьох, головне - відсутність розгону (він позначений буквою "К" в кінці номера моделі процесора).

Кулер для такої системи має бути з чотирма конекторами, тому що тільки чотири контакти забезпечать контроль обертів вентилятора. Чим менше обертів - тим менше споживається енергії і менше шуму.

Відеокарта, якщо це NVIDIA може бути від GTS450 до GTS650, але не вище, оскільки ці моделі можуть обходитися без додаткового живлення і не підтримують розгін.

Інші комплектуючі не сильно вплинуть на споживану енергію. Тепер користувач більш орієнтований на те, як провести розрахунок блока живлення для ПК.

Основні виробники блоків живлення на 500 Ватт

Лідерами в цій галузі є EVGA, Zalman та Corsair. Ці виробники зарекомендували себе як якісні постачальники не тільки блоків живлення, але і інших комплектуючих для ПК. AeroCool також може похвалитися популярністю на ринку. Є й інші виробники блоків живлення, але вони менш відомі і можуть не мати необхідних параметрів.

Опис блоків живлення

Відкриває список блок живлення EVGA 500W. Ця фірма давно зарекомендувала себе як якісний виробник комплектуючих для ПК. Отже, цей блок має бронзовий сертифікат 80 Plus - це особливий гарант якості, який означає хорошу стійкість блоку від перепадів напруги. 12 міліметрів. Всі кабелі мають екранне обплетення, а штекери мають мітки, куди і до чого відносяться. Гарантія використання – 3 роки.

Наступний представник – це AeroCool KCAS 500W. Даний виробник займається виключно охолодженням та живленням ПК. Цей блок живлення може витримати вхідну напругу до 240 Вольт. Наявний сертифікат бронзового значення 80 Plus. Екранне обплетення є у всіх кабелів.

Третій виробник блоку живлення для комп'ютера на 500w – ZALMAN Dual Forward Power Supply ZM-500-XL. Ця фірма теж зарекомендувала себе як виробник якісних товарів для ПК. Діаметр вентилятора 12 сантиметрів, екранне обплетення є тільки в основних кабелів - інші скріплені стяжками.

Далі представлений менш відомий виробник блоку живлення для комп'ютера на 500w – ExeGate ATX-500NPX. З 500 представлених Ватт, 130 йде обслуговування обслуговування, що працює на напрузі 3.3 Вольт, а решта 370 Ватт призначені для роботи з 12 В обладнанням. Вентилятор, як і попередніх блоків, діаметром 120 міліметрів. Кабелі не мають екранного обплетення, але скріплені стяжками.

Останній у списку, але не найгірший - це Enermax MAXPRO, що має бронзовий сертифікат якості 80 Plus. Цей блок живлення розрахований на материнську плату, розмір якої відповідає маркуванню ATX. Усі кабелі мають екранне обплетення.

Висновок

У цій статті докладно було описано, як розрахувати блок живлення для комп'ютера, яке обладнання оптимально підходить для таких цілей, опис самих блоків провідних виробників та їх фото.

Перетворити змінну напругу, що надходить з мережі, на постійне, запитати компоненти комп'ютера і забезпечити в них підтримку потужності на необхідному рівні – це завдання блоку живлення. Під час збирання комп'ютера та оновлення компонентів у ньому слід уважно подивитися на блок живлення, який обслуговуватиме відеокарту, процесор, материнську плату та інші елементи. Правильно вибрати блок живлення для комп'ютера, ви зможете після того як ознайомитеся з матеріалом нашої статті.

Рекомендуємо прочитати:

Щоб визначитися з блоком живлення, який необхідний для конкретного збирання комп'ютера, потрібно оперувати даними споживання енергії кожним окремим компонентом системи. Звичайно, деякі користувачі вирішують купити блок живлення з максимальною потужністю, і це дійсно дієвий спосіб не помилитися, але дуже затратний. Ціна на блок живлення в 800-1000 Вт може відрізнятися від моделі в 400-500 Вт в 2-3 рази, а іноді її цілком вистачить для підібраних компонентів комп'ютера.

Деякі покупці, збираючи компоненти комп'ютера в магазині, вирішують запитати поради щодо вибору блоку живлення у продавця-консультанта. Цей спосіб визначитися з покупкою далеко не найкращий, враховуючи не завжди достатню кваліфікацію продавців.

Ідеальним варіантом є самостійний розрахунок потужності блоку живлення. Зробити це можна за допомогою спеціальних сайтів і досить просто, але про це йтиметься трохи нижче. Зараз ми пропонуємо ознайомитися з деякими загальними відомостями про споживання потужності кожним компонентом комп'ютера:


Вище перераховані основні компоненти комп'ютера, якими розраховується потужність блоку живлення, достатнього конкретної складання комп'ютера. Зверніть увагу, що до отриманої при такому розрахунку цифри необхідно додати 50-100 Ватт додатково, які підуть на роботу кулерів, клавіатури, миші, різноманітних аксесуарів та «запас» для грамотної роботи системи під навантаженням.

Сервіси для розрахунку блока живлення комп'ютера

В інтернеті не завжди легко знайти інформацію про потрібну потужність для того чи іншого компонента комп'ютера. У зв'язку з цим процес самостійного розрахунку потужності блоку живлення може забрати чимало часу. Але існують спеціальні онлайн-сервіси, які дозволяють розрахувати потужність, що споживається комплектуючими, і запропонувати оптимальний варіант блоку живлення для роботи комп'ютера.

Один з найкращих інтернет-калькуляторів для розрахунку блоку живлення. Серед його основних плюсів можна виділити зручний інтерфейс та величезну базу комплектуючих. Крім того, даний сервіс дозволяє розрахувати не лише «базове» споживання потужності компонентами комп'ютера, але й підвищене, яке характерне при «розгоні» процесора або відеокарти.

Сервіс може вирахувати необхідну потужність блока живлення комп'ютера за спрощеними або експертними налаштуваннями. Розширений варіант дозволяє встановити параметри комплектуючих і вибрати режим роботи майбутнього комп'ютера. На жаль, сайт повністю англійською мовою і користуватися ним буде зручно не всім.

Відома компанія MSI, яка займається випуском ігрових комплектуючих для комп'ютерів, має на своєму сайті калькулятор для розрахунку джерела живлення. Він добрий тим, що при виборі кожного компонента системи можна бачити, наскільки сильно змінюється необхідна потужність блока живлення. Також очевидним плюсом можна вважати повну локалізацію калькулятора. Однак, використовуючи сервіс від MSI, слід пам'ятати, що блок живлення належить купувати потужністю на 50-100 Ватт вище, ніж він порекомендує, оскільки даний сервіс не враховує при розрахунку споживання клавіатури, мишки та деяких інших додаткових аксесуарів.