Блок питания at: Ошибка 404. Страница не найдена

Содержание

Блок питания AT

Блок питания AT
Стандарт AT обязан своим появлением выпуску компьютеров фирмы IBM, созданных на базе процессора Intel 286. Каких-либо принципиальных изменений за все годы, прошедшие с момента выпуска первого компьютера IBM PC AT, он не претерпел — лишь последовательно увеличивалась максимальная мощность блока питания.
Стандартный блок питания AT имеет следующие уровни выходного (вторичного) напряжения:

  • напряжение +5 В, ток от 2 до 25 А;
  • напряжение —5 В, ток от 0 до 0,3 А;
  • напряжение +12 В, ток от 0,4 до 3 А;
  • напряжение -12 В, ток от 0 до 0,25 А.

Предупреждение


Включать блок питания без нагрузки нельзя, т. к. могут выйти из строя силовые элементы электрической схемы — транзисторы и электролитические конденсаторы. При необходимости проверки блока питания отдельно от компьютера к цепи +5 В следует подключить автомобильную лампу 30—40 Вт, 12В.
Основное напряжение питания, которое подается на процессор и все микросхемы, +5 В. Соответственно, от этого источника напряжения потребляется и наибольший ток. Например, современные процессоры требуют 20 и более ампер.
Напряжения -5 В ранее применялось для питания подложек кристаллов микросхем, а теперь практически не используется, точно так же, как и напряжение -12 В. Все необходимые напряжения различного уровня, отличные от +5 и +12 В, вырабатываются импульсными преобразователями на системной плате и платах расширения.
При включении блок питания вырабатывает для системного сброса (Reset) сигнал PG (Power Good), который появляется через 0,1—0,5 с, если напряжения на всех линиях вторичного питания в норме.

Для подачи напряжений к системной плате используются два 6-контактных разъема Р8 и Р9. Так как оба разъема конструктивно абсолютно одинаковы, а назначение контактов существенно различается, всегда существует опасность установить их неправильно. Для старых моделей блоков питания и системных плат это кончалось, как правило, выгоранием токо-проводящих проводников на материнской плате и выходом ее из строя. Маркировка разъемов не особо помогает, т. к. на самой материнской плате достаточно трудно рассмотреть номера разъемов. Существует правило, по которому происходит подключение — две пары черных и толстых проводов должны быть рядом (иногда они могут быть другого цвета). Учитывая такую особенность, всегда перед первым включением питания проверяйте — находятся ли в центре четыре одинаковых провода (по цвету и толщине).

Предупреждение
Устанавливайте разъемы питания так, чтобы рядом были по два черных провода (земля).
Для проводов разъемов питания применяются стандартные цвета (табл. 6.1), хотя встречаются и другие варианты.
Напряжения и цвета проводников в разъемах Р8 и Р9

Для питания различных устройств, например дисководов, из блока питания выходят несколько жгутов с 4-контактными разъемами , имеющими скошенные углы. На эти разъемы выводятся напряжения +5 и +12 В. Таких разъемов обычно бывает от 3 до 5. Для питания 3-дюймового дисковода используют малогабаритный 4-контактный разъем , который надо подключать к дисководу очень аккуратно, чтобы не перепутать ориентацию или не установить его не на те контакты (со сдвигом). Так как различных внешних устройств, в том числе и вентиляторов, может быть больше количества разъемов, то используют переходники. Также переходники применяют, когда у блока питания нет разъема для подключения 3-дюймового дисковода.


В тех случаях, когда нет переходника, можно самостоятельно припаять дополнительные разъемы питания. При распайке новых разъемов следует быть аккуратным и не перепутать провода +5 и + 12 В. Обратите внимание, что новые разъемы продаются с контактами, которые не отделены от технологической полосы , поэтому их надо осторожно откусить. Кроме того, следует учитывать, что конструкция контактов, которые выполняются из тонкой жести, рассчитана на однократную сборку, соответственно, разборка разъема может вызвать поломку фиксаторов крепления.


На рис. показан блок питания AT, установленный в корпусе, где видно, что с внешним миром его соединяют два разъема для цепи 220 В, а также вентиляционные отверстия, через которые из корпуса компьютера выдувается воздух, создавая поток, который охлаждает силовые элементы блока питания.


На блоке питания AT установлено две розетки для цепи 220 В, которые не являются равнозначными. Основная, к которой подключается питающее напряжение, снабжена тремя штырями для подключения сетевого провода , у которого третий проводник — это защитное заземление (зану-ление). Вторая розетка предназначена для подключения специального кабеля питания монитора . Напряжение 220 В к ней подается только после нажатия кнопки питания на лицевой панели компьютера.
Каких-либо предохранителей или переключателей у блока питания AT обычно нет, т. к. большинство блоков рассчитаны и устойчиво работают как при напряжении 180—265 В, так и при стандарте 115 В и частоте сетевого напряжения от 47 до 63 Гц. Внутренний защитный предохранитель сгорает только в случае выхода из строя силовых элементов питания, и поэтому не предназначен для замены пользователем.


At — Комплектующие и аксессуары

Донецк, Калининский 19 окт.

Одесса, Малиновский 15 окт.

Днепр, Амур-Нижнеднепровский

6 окт.

aBi+OMZ/rDETrvY2SlLVLnI4aqzvsBi7HBb2Web4U998ZTdJAdSZuj9QKi5tA0RI2S0gj4Sa65agUUoyu3c8h+WIfzxTWJ0JQelxcmK/EPSPK18tWwyMNC5rYZ5lqT2Pwm52iak4oUUlhEAVsZXiq8AHLoWBgR+oC75sHlnvbvS3m07YW6vlG1PGXBkHFLy8hjhGfkC5gAJMm3LQSvVNybPyE7YSnV3fdda7VUTqh/4lU+t0IWhP/JPBPc30y3x9+DEe3ZrdweW1o76aOyXtJ9ZAtgqFFGd4YyOCc7BLrXq5aNH6qd4L7IcCoI5B1E6UvOfG1b8ZHm0dVLzJdbs9ULminimUgsbShAa48/pDTwgeVl7F+JtAHchQ0YpH+A6vhLgMYegIMRY=

  • Недавно просмотренные
  • Избранные объявления (0)
  • Избранные результаты поиска

12/30 — Универсальный блок питания

С него начинается безопасность!

Я решил начать серию статей с продукта без которого не обойдется ни одна система безопасности. Встречайте! Блок питания с импульсным характером!!! АТ-12/30.

Разберем родословную и историю появления нашего блока.

Прародитель этого замечательного блока питания был БП-1а серого цвета. Десятки лет он использовался от детских игрушек до систем безопасности. БП-1А заметно тяжелее, имеет более скромные характеристики. Ходят слухи что предки БП-1А были иностранцы, о правдивости этих догадок  говорит то что все размеры лучше мерятся дюймовой линейкой. А похожий блок питания можно встретить в старой Американской железной дороге.

  • У блока питания AT-12/30 есть младший брат близнец  рассчитанный на ток 1,5 Ампера. AT-12/15. 
  • И совсем недавно появился старший в линейке на пять ампер AT-12/50.

По документам все эти блоки питания произведены в России, но маркировка на транспортных коробках исключительно на Китайском. Что расстраивает только патриотические чувства, но не сказывается на качестве.

Рассмотрим основные характеристики блока питания AT-12/30

Предназначен для питания 12В оборудования но имеет несколько большее значение для компенсации падения напряжения в кабеле.

Номинальный ток 3 Ампера. Для достижения такого значения сопротивление нагрузки должно быть 4 Ом.

Пиковая нагрузка может быть незначительно выше, что позволяет использовать этот блок для питания электромеханических замков.

При замыкании контактов в блоке срабатывает защита от короткого замыкания и блок питания снимает напряжение с потребителей. При восстановлении линии автоматически включается. Очень замечательно что блок питания не сгорает при КЗ! За это ему огромное спасибо.

Раз уж затронули тему падения напряжения то уместным будет разместить таблицу подсчета падения напряжения в медном кабеле.

Блок питания стабилизированный и его можно использовать для:

  • Питания камер видеонаблюдения.
  • Активных микрофонов для видеонаблюдения.
  • Системах контроля доступа  Электромагнитных и электромеханических замков.
  • Питания самодельных устройств.

Подключение блока питания AT-12/30

Всё очень просто. Подключить нагрузку и включить блок питания в бытовую сеть 220 Вольт.

Благодаря тому что блок питания импульсный он имеет очень большой разлет в питающем напряжении. Этот блок питания можно смело использовать в сетех с пониженным или повышенным напряжением.

Удобнее к клеммам блока AT-12/30 подключать только один провод. А при необходимости подключить несколько потребителей использовать быстро зажимные клеммы WAGO.

На блоке питания есть отверстия для крепления на стену.

Если стоит вопрос брать или не брать. Берите! Такой блок питания всегда пригодиться в хозяйстве у домашнего мастера.

 

1.3 Принцип работы блоков питания AT и ATX. Техническое обслуживание блоков питания

Похожие главы из других работ:

Автоматизированная система калибровки и поверки комплекса технических средств программно-аппаратного диагностического комплекса «Луг-1»

2.1.1 Принцип работы «ЛУГ-1»

Лазерный локатор «ЛУГ-1» содержит два лазера, оптический поток одного из них (излучение лазера с длиной волн = 3,3922 мкм) претерпевает значительное поглощения в газовой среде, а второй (излучение с длиной волны = 3…

Диагностика и ремонт лазерного принтера

1.2 Принцип работы

В основе технологии функционирования лазерного принтера лежит принцип сухого электростатического переноса. Суть этого принципа такова: источник света освещает предварительно заряженную поверхность светочувствительного вала (фотобарабана…

Интерфейс полевой шины CAN

2.4 Сброс при включении питания и защита от кратковременного снижения питания

MCP2551 имеет способность сброса при включении питания (Power-On Reset — POR) и обнаружения кратковременного снижения напряжения питания (Brown-Out Detection — BOD) (см. Рис.3). Сброс при включении питания (POR) Когда на MCP2551 подаётся питание…

Протокол TACASC+

Принцип работы

TACACS+ — это протокол третьего поколения в семействе протоколов TACACS (RFC 1492). TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) — это протокол удаленной аутентификации, который применяется в процессе предоставления доступа к информационным серверам…

Разработка интернет ресурса для магазина «Военная одежда»

3.2 Принцип работы UMI.CMS

Рассмотрим механизм работы сети Интернет. Сеть — это связанные между собой каналами связи (и взаимодействующие через определённый протокол) компьютеры. Применительно к сети Интернет это означает…

Разработка программного имитатора цифрового канала связи с применением помехоустойчивого кодирования

1.2 Описание принципов работы блоков интерфейса

Разработка стенда по диагностике материнских плат ПЭВМ

1. Обзор материнских плат и блоков питания

Разработка схемы арифметическо-логического устройства для выполнения арифметической операции

3. Составление и минимизация логических выражений работы блоков

Создание сайта кафедры на PHP-NUKE

1.4.1 Принцип работы

Среди множества файлов программного пакета PHP-Nuke имеется файл index.php (который обычно находится в папке HTML), представляющий главную страницу, которая загружается при обращении пользователя к вашему Web-сайту, созданному с помощью этого пакета…

Структура контроллера кэш-памяти

1.2 Принцип работы КЭШ

Процессор редко использует весь объем ОЗУ практически одновременно. Зачастую все обращения процессора к памяти сосредоточены в небольшой области (как показывает статистика — 5-10% от общего объема)…

Техническое обслуживание графического планшета Wacom PL-1600

Принцип работы

В современных планшетах основной рабочей частью также является сеть из проводов (или печатных проводников), подобная той, что была в «Графаконах». Эта сетка имеет достаточно большой шаг (3-6 мм)…

Техническое обслуживание МФУ Phaser 3100MFP/S

2. Принцип работы

Копирование В этом случае применяются параметры, установленные по умолчанию. Порядок действий: 1) поместить нужный документ копируемой стороной к стеклу; 2) нажать дважды клавишу «Копирование»…

Усовершенствование охлаждения блока питания

1.1 Виды блоков питания

Блок питания компьютера (БП) предназначен для питания электроэнергией всех компонентов (устройств) компьютера. Блок питания преобразует напряжение получаемое от электрической сети и передаваемое устройствам компьютера…

Устройство ввода аналоговой информации

1. Общий принцип работы АЦП

Современная тенденция развития аналого-цифровых преобразователей (АЦП) состоит в увеличении скоростей и разрешающих способностей обработки сигналов при уменьшении уровня потребляемой мощности и напряжения питания…

Устройство вывода информации «Принтер». Администрирование и разграничение прав доступа пользователя

1.2 Принцип работы

Ремонт блока АТХ/АТ (методика)

Ремонт блока АТХ/АТ (методика)

Ремонт блока АТХ/АТ (методика).




	Типовую схему можно взять тут:  AT и ATX

   Все работы с импульсным блоком питания проводить отключив его от сети ~220V !!!

  Схема управления.
  
  Проверку блока начинают со схемы управления. (ШИМ-контроллер TL494CN)
  Описание микросхемы можно взять тут
  
  Для этого понадобится стабилизированный блок питания 12В.
  Подключаем к схеме испытуемого ИБП как показано на схеме рис.1 и смотрим 
  наличае осциллограмм на соответсвующих выводах.
  Показания осциллографа снимать относительно общего провода.
  
  Рис.1 Проверка работоспособности TL494CN

После проверки не забудь вывод 4 вернуть в схему !!! Высоковольтная цепь. Для этого последовательно проверяем: предохранитель, защитный терморезистор, катушки, диодный мост, электролиты высокого напряжения, силовые транзисторы (2SC4242), первичную обмотку трансформатора, элементы управления в базовой цепи силовых транзисторов. (смотри рис.2 и рис.3) Первыми обычно сгорают силовые транзисторы. Лучше заменить на аналогичные: 2SC4242, 2SC3039, КТ8127(А1-В1), КТ8108(А1-В1) и т.п. Элементы в базовой цепи силовых транзисторов.(проверить резисторы на обрыв) Как правило, если сгорает диодный мост (диоды звонятся накоротко), то соответственно от поступившего в схему переменного тока вылетают электролиты высокого напряжения. Обычно мост - это RS205 (2А 500В) или хуже. Рекомендуемый - RS507 (5А 700В) или аналог. Ну и последним всегда горит предохранитель. :) И так: все нерабочие элементы заменены. Можно приступить к безопасным испытаниям силовой части блока. Для этого понадобится трансформатор с вторичной обмоткой на 36В. Подключаем как показано на Рис.2 На выходе диодного моста должно быть напряжение 50..52В Соответственно на каждом электролите высокого напряжения будет половина от 50..52В. Между эмиттером и коллектером каждого силового транзистора также должна быть половина от 50..52В. Рис.2 Проверка входной цепи.

Если всё в порядке, то можно переходить к следующему пункту. Проверка работы силовых транзисторов. Проверку режимов работы в принципе можно и не делать. Если первые два пункта пройдены, то на 99% можно считать БП исправным. Однако, если силовые транзисторы были заменены на другие аналоги или если вы решили заменить биполярные транзисторы на полевые (напрмер КП948А, цоколёвка совпадает), то необходимо проверить как транзистор держит переходные процессы. Для этого необходимо подключить испытуемый блок как показано на рис.1 и рис.2. Осциллограф отключить от общего провода! Осциллограммы на коллекторе силового транзистора измерять относительно его эмиттера. (как показано на рис.3, напряжение будет меняться от 0 до 51В) При этом процесс перехода от низкого уровня к высокому должен быть мгновенным. (ну или почти мгновенным). Это во многом зависит от частотных харрактеристик транзистора и демпферных диодов (на рис.3 FR155. аналог 2Д253, 2Д254). Если переходной процесс происходит плавно (присутствует небольшой наклон), то скорее всего уже через несколько минут радиатор силовых транзисторов очень сильно нагреется. (при нормальной работе - радиатор длжен быть холодный) Рис.3 Проверка работы силовых транзисторов.

Проверка выходных параметров блока питания. После всех вышеперечисленных работ необходимо проверить выходные напряжения блока. Нестабильность напряжения при динамической нагрузке, собственные пульсации и т.п. Можно на свой страх и риск воткнуть испытуемый блок в рабочую системную плату или собрать схему рис. 4 Рис.4 Упрощенная схема нагрузки БП.

Данная схема собирается из резисторов ПЭВ-10. Резисторы монтировать на алюминиевый радиатор. (для этих целей очень хорошо подходит швеллер 20х25х20) Блок питания без вентилятора не включать ! Также желательно обдувать резисторы. Пульсации смотреть осциллографом непосредственно на нагрузке. (от пика до пика должно быть не более 100 мВ, в худшем случае 300 мВ) Вообще не рекомендуется нагружать БП более 1/2 заявленной мощности. (например: если указано, что БП 200 Ватт, то нагружать не более 100 Ватт) При желании схему нагрузки можно усложнить: Рис.4.1 Экстремальная нагрузка блока питания.

Автогенераторный вспомогательный источник. Используется для питания TL494CN и стабилизатора +5Vsb (смотри схему АТХ блока) Варианты вспомогательных источников в недорогих блоках: Рис.5 Вариант 1

Рис.6 Вариант 2

В более дорогих БП дополнительные источники реализуют на микросхемах серии TOPSwitch. KA1H0165R KA1H0165RN ...или второй вариант: .
Part Value Part Value
R101

100 kOm

D101

UF4007

R102

500 kOm

D102

1N4937

R103

120 Om

D103

1N4948

R104

1,2 kOm

D201

Shottoky

C101

222/630V

C202

470mF / 10V

C103

222 uF

R201

500 Om

ZD101

12V / 0.5W

D201

20mH


   Описание на русском языке смотрите на сайте www.compitech.ru   
		вот тут или воспользоваться поисковиком     www.av.com



Назад

Блок питания at 200w. Схемы


Утилиты и справочники.

— Справочник в формате.chm. Автор данного файла — Кучерявенко Павел Андреевич. Большинство исходных документов были взяты с сайта pinouts.ru — краткие описания и распиновки более 1000 коннекторов, кабелей, адаптеров. Описания шин, слотов, интерфейсов. Не только компьютерная техника, но и сотовые телефоны, GPS-приемники, аудио, фото и видео аппаратура, игровые приставки и др. техника.

Программа предназначена для определения ёмкости конденсатора по цветовой маркировке (12 типов конденсаторов).

База данных по транзисторам в формате Access.

Блоки питания.

Разводка для разъемов блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов:

Таблица контактов 24-контактного разъема блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов

КонтОбознЦветОписание
13.3VОранжевый+3.3 VDC
23.3VОранжевый+3.3 VDC
3COMЧерныйЗемля
45VКрасный+5 VDC
5COMЧерныйЗемля
65VКрасный+5 VDC
7COMЧерныйЗемля
8PWR_OKСерыйPower Ok — Все напряжения в пределах нормы. Это сигнал формируется при включении БП и используется для сброса системной платы.
95VSBФиолетовый+5 VDC Дежурное напряжение
1012VЖелтый+12 VDC
1112VЖелтый+12 VDC
123.3VОранжевый+3.3 VDC
133.3VОранжевый+3.3 VDC
14-12VСиний-12 VDC
15COMЧерныйЗемля
16/PS_ONЗеленыйPower Supply On. Для включения блока питания нужно закоротить этот контакт на землю (с проводом черного цвета).
17COMЧерныйЗемля
18COMЧерныйЗемля
19COMЧерныйЗемля
20-5VБелый-5 VDC (это напряжение используется очень редко, в основном, для питания старых плат расширения.)
21+5VКрасный+5 VDC
22+5VКрасный+5 VDC
23+5VКрасный+5 VDC
24COMЧерныйЗемля

Схема блока питания ATX-300P4-PFC (ATX-310T 2.03).

Схема блока питания ATX-P6.

Схема блока питания API4PC01-000 400w производства Acbel Politech Ink.

Схема блока питания Alim ATX 250Watt SMEV J.M. 2002.

Типовая схема блока питания на 300W с пометками о функциональном назначении отдельных частей схемы.

Типовая схема блока питания на 450W с реализацией active power factor correction (PFC) современных компьютеров.

Схема блока питания API3PCD2-Y01 450w производства ACBEL ELECTRONIC (DONGGUAN) CO. LTD.

Схемы блоков питания ATX 250 SG6105, IW-P300A2, и 2 схемы неизвестного происхождения.

Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U (sg6105).

Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U на микросхеме SG6105 .

Схема БП NUITEK (COLORS iT) 350U SCH .

Схема БП NUITEK (COLORS iT) 350T .

Схема БП NUITEK (COLORS iT) 400U .

Схема БП NUITEK (COLORS iT) 500T .

Схема БП NUITEK (COLORS iT) ATX12V-13 600T (COLORS-IT — 600T — PSU, 720W, SILENT, ATX)

Схема БП CHIEFTEC TECHNOLOGY GPA500S 500W Model GPAxY-ZZ SERIES.

Схема БП Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1.

Схема БП Codegen 300w mod. 300X.

Схема БП CWT Model PUh500W .

Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-200-59 H REV:00.

Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-260-2A.

Схема БП DTK Computer модель PTP-2007 (она же – MACRON Power Co. модель ATX 9912)

Схема БП DTK PTP-2038 200W.

Схема БП EC model 200X.

Схема БП FSP Group Inc. модель FSP145-60SP.

Схема источника дежурного питания БП FSP Group Inc. модель ATX-300GTF.

Схема источника дежурного питания БП FSP Group Inc. модель FSP Epsilon FX 600 GLN.

Схема БП Green Tech. модель MAV-300W-P4.

Схемы блока питания HIPER HPU-4K580 . В архиве — файл в формате SPL (для программы sPlan) и 3 файла в формате GIF — упрощенные принципиальные схемы: Power Factor Corrector, ШИМ и силовой цепи, автогенератора. Если у вас нечем просматривать файлы.spl , используйте схемы в виде рисунков в формате.gif — они одинаковые.

Схемы блока питания INWIN IW-P300A2-0 R1.2.

Схемы блока питания INWIN IW-P300A3-1 Powerman.
Наиболее распространенная неисправность блоков питания Inwin, схемы которых приведены выше — выход из строя схемы формирования дежурного напряжения +5VSB (дежурки). Как правило, требуется замена электролитического конденсатора C34 10мкФ x 50В и защитного стабилитрона D14 (6-6.3 V). В худшем случае, к неисправным элементам добавляются R54, R9, R37, микросхема U3 (SG6105 или IW1688 (полный аналог SG6105)) Для эксперимента, пробовал ставить C34 емкостью 22-47 мкФ — возможно, это повысит надежность работы дежурки.

Схема блока питания Power man IP-P550DJ2-0 (плата IP-DJ Rev:1.51). Имеющаяся в документе схема формирования дежурного напряжения используется во многих других моделях блоков питания Power Man (для многих блоков питания мощностью 350W и 550W отличия только в номиналах элементов).

JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX

JNC Computer Co. LTD. Схема блока питания SY-300ATX

Предположительно производитель JNC Computer Co. LTD. Блок питания SY-300ATX. Схема нарисована от руки, комментарии и рекомендации по усовершенствованию.

Схемы блока питания Key Mouse Electroniks Co Ltd модель PM-230W

Схемы блока питания L & C Technology Co. модель LC-A250ATX

Схемы блока питания LWT2005 на микросхеме KA7500B и LM339N

Схема БП M-tech KOB AP4450XA.

Схема БП MACRON Power Co. модель ATX 9912 (она же – DTK Computer модель PTP-2007)

Схема БП Maxpower PX-300W

Схема БП Maxpower PC ATX SMPS PX-230W ver.2.03

Схемы блока питания PowerLink модель LP-J2-18 300W.

Схемы блока питания Power Master модель LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).

Схемы блока питания Power Master модель FA-5-2 ver 3.2 250W.

Схема БП Microlab 350W

Схема БП Microlab 400W

Схема БП Powerlink LPJ2-18 300W

Схема БП Power Efficiency Electronic Co LTD модель PE-050187

Схема БП Rolsen ATX-230

Схема БП SevenTeam ST-200HRK

Схема БП SevenTeam ST-230WHF 230Watt

Схема БП SevenTeam ATX2 V2

Мне нужен был легкий блок питания, для разных дел (экспедиций, питания разных КВ и УКВ тарнсиверов или для того чтобы переезжая на другую квартиру не таскать с собой трансформаторный БП) . Прочитав доступную информацию в сети, о переделке компьютерных БП — понял, что разбираться придется самому. Все что нашел, было описано както сумбурно и несовсем понятно (для меня) . Здесь я расскажу, по порядку, как переделывал несколько разных блоков. Различия будут описаны отдельно. Итак, я нашел несколько БП от старых PC386 мощностью 200W (во всяком случае, так было на крышке написано) . Обычно на корпусах таких БП пишут примерно следующее: +5V/20A , -5V/500mA , +12V/8A , -12V/500mA Токи указанные по шинам +5 и +12В — импульсные. Постоянно нагружать такими токами БП нельзя, перегреются и треснут высоковольтные транзисторы. Отнимем от максимального импульсного тока 25% и получим ток который БП может держать постоянно, в данном случае это 10А и до 14-16А кратковременно (не более 20сек) . Вообще-то тут нужно уточнить, что 200W БП бывают разные, их тех что мне попадались не все могли держать 20А даже кратковременно! Многие тянули только 15А, а некоторые до 10А. Имейте это в виду!

Хочу заметить что конкретная модель БП роли не играет, так как все они сделаны практически по одной схеме с небольшими вариациями. Наиболее критичным моментом, является наличие микросхемы DBL494 или ее аналогов. Мне попадались БП с одной микросхемой 494 и с двумя микросхемами 7500 и 339. Всё остальное, не имеет большого значения. Если у вас есть возможность выбрать БП из нескольких, в первую очередь, обратите внимание на размер импульсного трансформатора (чем больше, тем лучше) и наличие сетевого фильтра. Хорошо, когда сетевой фильтр уже распаян, иначе его придёться самому распаять, чтобы помехи снизить. Это несложно, намотайте 10 витков на фирритовом кольце и поставьте два конденсатора, места для этих деталей уже предусмотрены на плате.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Для начала, сделаем несколько простых вещей, после которых вы получите хорошо работающий блок питания с выходным напряжением 13.8В, постоянным током до 4 — 8А и кратковременным до 12А. Вы убедитесь что БП работает и определитесь, нужно ли продолжать модификации.

1. Разбираем блок питания и вытаскиваем плату из корпуса и тчательно чистим её, щеткой и пылесосом. Пыли быть не должно. После этого, выпаиваем все пучки проводов идущие к шинам +12, -12, +5 и -5В.

2. Вам нужно найти (на плате) микросхему DBL494 (в других платах стоит 7500, это аналог) , переключить приоритет защиты c шины +5В на +12В и установить нужное нам напряжение (13 — 14В) .
От 1-ой ноги микросхемы DBL494 отходит два резистора (иногда больше, но это не принципиально) , один идёт на корпус, другой к шине +5В. Он нам и нужен, аккуратно отпаиваем одну из его ножек (разрываем соединение) .

3. Теперь, между шиной +12В и первой ножной микросхемы DBL494 припаиваем резистор 18 — 33ком. Можно поставить подстроечный, установить напряжение +14В и потом заменить его постоянным. Я рекомендую устанавить не 13.8В, а именно 14.0В, потому что большенство фирменной КВ-УКВ аппаратуры работает лучше при этом напряжении.

НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА

1. Пора включить наш БП, чтобы проверить, всё ли мы сделали правильно. Вентилятор можно не подключать и саму плату в корпус не вставлять. Включаем БП, без нагрузки, к шине +12В подключаем вольтметр и смотрим какое там напряжение. Подстроечным резистором, который стоит между первой ногой микросхемы DBL494 и шиной +12В., устанавливаем напряжение от 13.9 до +14.0В.

2. Теперь проверьте напряжение между первой и седьмой ногами микросхемы DBL494, оно должно быть не меньше 2В и не больше 3В. Если это не так, подберите сопротивление резистора между первой ногой и корпусом и первой ногой и шиной +12В. Обратите особое внимание на этот пункт, это ключевой момент. При напряжении выше или ниже указанного, блок питания будет работать хуже, нестабильно, держать меньшую нагрузку.

3. Закоротите тонким проводом шину +12В на корпус, напряжение должно пропасть, чтобы оно восстановилось — выключите БП на пару минут (нужно чтобы ёмкости разрядились) и включите снова. Напряжение появилось? Хорошо! Как видим, защита работает. Что, не сработала?! Тогда выкидываем этот БП, нам он не подходит и берем другой…хи.

Итак, первый этап можно считать завершённым. Вставьте плату в корпус, выведите клеммы для подключения радиостанции. Блоком питания можно пользоваться! Подключите трансивер, но давать нагрузку более 12А пока нельзя! Автомобильная УКВ станция, будет работать на полной мощности (50Вт) , а в КВ трансивере придётся установить 40-60% мощности. Что будет если вы нагрузите БП большим током? Ничего страшного, обычно срабатывает защита и пропадает выходное напряжение. Если защита не сработает, перегреются и лопаются высоковольтные транзисторы. В этом случае напряжение просто пропадет и последствий для аппаратуры не будет. После их замены, БП снова работоспособен!

1. Переворачиваем вентилятор наоборот, дуть он должен внуть корпуса. Под два винта вентилятора, подкладываем шайбы чтобы его немного развернуть, а то дует только на высоковольтные транзисторы, это неправильно, нужно чтобы поток воздуха был направлен и на диодные сборки и на ферритовое кольцо.

Перед этим, вентилятор желательно смазать. Если он сильно шумит поставьте последовательно с ним резистор 60 — 150ом 2Вт. или сделайте регулятор вращения в зависимости от нагрева редиаторов, но об этом чуть ниже.

2. Выведите две клеммы из БП для подключения трансивера. От шины 12В до клеммы проведите 5 проводов из того пучка который вы отпаяли вначале. Между клеммами поставьте неполярный конденсатор на 1мкф и светодиод с резистором. Минусовой провод, также подведите к клемме пятью проводами. В некоторых БП, паралельно клеммам к которым подключается трансивер, поставьте резистор сопротивлением 300 — 560ом. Это нагрузка, для того чтобы не срабатывала защита. Выходная цепь должна выглядеть примерно так, как показано на схеме.

3. Умощняем шину +12В и избавляемся от лишнего хлама. Вместо диодной сборки или двух диодов (которые часто ставят вместо неё) , ставим сборку 40CPQ060, 30CPQ045 или 30CTQ060, любые другие варианты ухудшат КПД. Рядом, на этом радиаторе, стоит сборка 5В, выпаиваем её и выбрасываем. Под нагрузкой, наболее сильно нагреваются следующие детали:

два радиатора, импульсный трансформатор, дроссель на ферритовом кольце, дроссель на ферритовом стержне. Теперь наша задача, уменьшить теплоотдачу и увеличить максимальный ток нагрузки. Как я говорил ранее, он может доходить до 16А (для БП мощностью 200Вт) .

4. Выпаяйте дроссель на ферритовом стержне из шины +5В и поставьте его на шину +12В, стоящий там ранее дроссель (он более высокий и намотан тонким проводом) выпаяйте и выбросите. Теперь дроссель греться практически не будет или будет, но не так сильно. На некоторых платах дросселей просто нет, можно обойтись и без него, но желательно чтобы он был для лучшей фильтрации возможных помех.

5. На большом ферритовом кольце намотан дроссель для фильтрации импульсных помех. Шина +12В на нем намотана более тонким проводом, а шина +5В самым толстым. Выпаяйте аккуратно это кольцо и поменяйте местами обмотки для шин +12В и +5В (или включите все обмотки паралельно) . Теперь шина +12В проходит через этот дроссель, самым толстым проводом. В результате, этот дроссель будет нагреваться значительно меньше.

6. В БП установлены два радиатора, один для мощных высоковольтных транзисторов, другой, для диодных сборок на +5 и +12В. Мне попадались несколько разновидностей радиаторов. Если, в вашем БП, размеры обоих радиаторов 55x53x2мм и в верхней части у них есть ребра (как на фотографии) — вы можете расчитывать на 15А. Когда радиаторы имеют меньший размер — не ракомендуется нагружать БП током более 10А. Когда радиаторы более толстые и имеют в верхней части дополнительную площадку — вам повезло, это наилучший вариант, можно получить 20А в течении минуты. Если радиаторы маленькие, для улучшения теплоотдачи, можно закрепить на них небольшую пластину из дюраля или половинку от радиатора старого процессора. Обратите внимание, хорошо ли прикручены высоковольтные транзиторы к радиатору, иногда они болтаются.

7. Выпаиваем электролитические конденсаторы на шине +12В, на их место ставим 4700×25В. Конденсаторы на шине +5В желательно выпаять, просто для того, чтобы места свободного больше стало и воздух от вентилятора лучше детали обдувал.

8. На плате вы видите два высоковольтных электролита, обычно это 220×200В. Замените их на два 680×350В, в крайнем случае, соедините паралельно два по 220+220=440мКф. Это важно и дело тут не только в фильтрации, импульсные помехи будут ослаблены и возрастёт устойчивость к максимальным нагрузкам. Результат можно посмотреть осцилографом. Вообщем, надо делать обязательно!

9. Желательно чтобы вентилятор менял скорость в зависимости от нагрева БП и не крутился когда нет нагрузки. Это продлит жизнь вентилятору и уменьшит шума. Предлагаю две простые и надежные схемы. Если у вас есть терморезистор, смотрите на схему посередине, подстроечным резистором устанавливаем температуру срабатывания терморезистора примерно +40С. Транзистор, нужно ставить именно KT503 с максимальным усилением по току (это важно) , другие типы транзисторов работают хуже. Терморезистор любой типа NTC, это означает, что при нагреве его сопротивление должно уменьшаться. Можно использовать терморезистор с другим номиналом. Подстроечный резистор должен быть могооборотным, так легче и точнее настроить температуру срабатывания вентилятора. Плату со схемой прикручиваем к свободному ушку вентилятора. Терморезистор крепим к дросселю на ферритовом кольце, он нагревается быстрее и сильнее остальных деталей. Можно приклеить терморезистор к диодной сборке на 12В. Важно, чтобы ни один из выводов терморезистора не коротил на радиатор!!! В некоторых БП, стоят вентиляторы с большим током потребления, в этом случае после КТ503 нужно поставить КТ815.

Лучшая схема стандартного БП АТХ


ATX POWER SUPPLY DTK PTP-2038 200W

TL494

Особенности :

  • Полный набор функций ШИМ-управления
  • Выходной втекающий или вытекающий ток каждого выхода 200мА
  • Возможна работа в двухтактном или однотактном режиме
  • Встроенная схема подавления сдвоенных импульсов
  • Широкий диапазон регулировки
  • Выходное опорное напряжение 5В +-05%
  • Просто организуемая синхронизация

Общее описание :

Специально созданные для построение ИВП, микросхемы TL493/4/5 обеспечивают разработчику расширенные возможности при конструировании схем управления ИВП. Приборы TL493/4/5 включают в себя усилитель ошибки, встроенный регулируемый генератор, компаратор регулировки мертвого времени, триггер управления, прецизионный ИОН на 5В и схему управления выходным каскадом. Усилитель ошибки выдает синфазное напряжение в диапазоне от –0,3…(Vcc-2) В. Компаратор регулировки мертвого времени имеет постоянное смещение, которое ограничивает минимальную длительность мертвого времени величиной порядка 5%.

Допускается синхронизация вcтроенного генератора, при помощи подключения вывода R к выходу опорного напряжения и подачи входного пилообразного напряжения на вывод С, что используется при синхронной работе нескольких схем ИВП.

Независимые выходные формирователи на транзисторах обеспечивают возможность работы выходного каскада по схеме с общим эмиттером либо по схеме эмиттерного повторителя. Выходной каскад микросхем TL493/4/5 работает в однотактном или двухтактном режиме с возможностью выбора режима с помощью специального входа. Встроенная схема контролирует каждый выход и запрещает выдачу сдвоенного импульса в двухтактном режиме.

Приборы, имеющие суффикс L, гарантируют нормальную работу в диапазоне температур -–5…85С, с суффиксом С гарантируют нормальную работу в диапазоне температур 0…70С.

Структурная схема :

Цоколевка корпуса :

Предельные значения параметров :

Напряжение питания…………………………………………………………….41В

Входное напряжение усилителя…………………………………………(Vcc+0.3)В

Выходное напряжение коллектора………………………………………………41В

Выходной ток коллектора………………………………………………….…250мА

Общая мощность рассеивания в непрерывном режиме……………………….1Вт

Рабочий диапазон температур окружающей среды:

C суффиксом L………………………………………………………………-25..85С

С суффиксом С………………………………………………………………..0..70С

Диапазон температур хранения ………………………………………..-65…+150С

Блок питания является самой важной частью любого устройства, тем более когда речь идет о блоке питания для компьютера. В свое время я занимался их ремонтом, поэтому скопились некоторые схемы, которые могут помочь вам разобраться и при необходимости отремонтировать их.

Для начала небольшой ликбез по БП:

БП для компьютера построен на основе двухтактного преобразователя с бестранформаторным входом. Можно с уверенностью сказать что процентов 95 всех блоков питания для компьютеров построены именно по этому принципу. Цикл получения напряжения на выходе содержит несколько шагов: входное напряжение выпрямляется, сглаживается и подается на силовые ключи двухтактного преобразователя. Работой этих ключей занимается спеализированная микросхема, обычно называемая ШИМ-контроллером. Этот контроллер занимается генерацией импульсов, подаваемых на силовые элементы, обычно силовые биполярные транзисторы, но в последнее время имеется интерес и к мощным полевым транзисторам, поэтому и они могут встречаться в БП. Так как схема преобразования двухтактная мы имеет два транзистора, которые должны переключаться попеременно друг с другом, если они включатся одновременно, то можно с уверенностью считать, что БП готов к ремонту — в этом случае сгорают силовые элементы, иногда импульсный трансформатор, может сгореть и еще что-нибудь в нагрузку. Задача контроллера заключается в том, чтобы такой ситуации не произошло в принципе, также он следит за выходым напряжением, обычно это цепь питания +5В, т.е. это напряжение используется для цепи обратной связи и по нему осуществляется стабилизация всех остальных напряжений. Кстати, в китайских БП дополнительной стабилизации по цепям +12В, -12В, +3.3В не предусмотрено.
Регулирование напряжения осуществляется по широтно-импульсному методу: обычно изменяется коэффициент заполнения импульса, т.е. ширина лог. 1 к ширине всего импульса. Чем больше лог.1, тем выше напряжение на выходе. Все это можно найти в специальной литературе по силовой выпрямительной технике.
После ключей стоит импульсный трансформатор, который осуществляет перенос энергии с первичной цепи во вторичную и одновременно осуществляет гальваническую развязку от силовой цепи 220В. Далее со вторичных обмоток снимается переменное напряжение, которое выпрямляется, сглаживается и подается на выход для питания материнской платы и всех компонентов компьютера. Это общее описание, которое не лишено недостатков. По вопросам силовой электроники стоит обратиться к специализированным учебникам и ресурсам.

Ниже приводится раскладка проводов для блоков питания АТ и АТХ:

AT ATX

Вывод Описание
1 +3.3В
2 +3.3В
3 Земля
4 +5В
5 Земля
6 +5В
7 Земля
8 Power Ok (+5В и +3.3В в норме)
9 +5В Standby Voltage (max 10mA) питание в дежурном режиме
10 +12В
11 +3.3В
12 -12В
13 Земля
14 Power Supply On управляющий сигнал, включающий основные источники +5В, +3.3В, +12В, -12В, -5В, активный уровень — низкий.
15 Земля
16 Земля
17 Земля
18 -5В
19 +5В
20 +5В

Для запуска блока питания АТХ необходимо соединить провод Power Supply On с землей (черным проводом). Ниже приводятся схемы блоков питания для компьютера:

Блоки питания АТХ:


Файл
Описание
1
Представлена схема блока питания АТХ на базе микросхемы TL494.
2
ATX POWER SUPPLY DTK PTP-2038 200W.
3

Как подключить старую материнскую плату с 12-контактным разъемом питания?

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я ценю все большие пальцы, но, как отмечали другие пользователи, это, вероятно, не разъем AT. После дальнейших исследований мое лучшее предложение для OP — приобрести оригинальный номер детали для обеспечения совместимости с этой системой. Второго шанса не будет, если подключен неправильный источник питания, материнская плата станет тостом.

По результатам исследований выясняется, что эта система представляет собой серию Compaq Presario 22xx . Спецификации этой серии и ссылки на оригинальный номер блока питания указывают на то, что это блок питания в стиле ATX. Дополнительная 6-контактная вилка обычно вспомогательным соединением . Однако, как полагают другие комментаторы, весьма вероятно, что это абсолютно проприетарный источник питания. Многие производители виновны в создании нестандартных систем в эту эпоху. Я не могу найти ни одного стандартного блока питания, который бы использовал 12-контактный разъем питания типа AT / PC и 6-контактный вспомогательный разъем. Что точно, так это то, что этот блок питания (не очень хорошо видно на фото ОП) также имеет свою форму и размер:

Итак, я оставил оригинальное сообщение ниже, но я считаю, что не стоит рисковать, учитывая деликатный характер этого ремонта. Просто потратьте деньги на получение точного оригинального номера детали.

—— ОРИГИНАЛ —— Разъем на материнской плате является разъемом AT. Блок питания, который вы пытаетесь подключить, является разъемом ATX.

Вам нужно будет купить блок питания AT. Когда вы подключите его, убедитесь, что вы подключили два разъема питания материнской платы с черными проводами рядом друг с другом.

http://wiki.robotz.com/index.php/PC_Power_Supply_Voltage_Data_and_Connector_Types

Теперь я должен спросить: что вы делаете с этим компьютером более 20 лет назад?

Amazon.com: Corsair RM Series, RM850, 850 Вт, сертификация 80+ Gold, полностью модульный блок питания, Microsoft Modern Standby (CP-

96-NA): все остальное

4,0 из 5 звезд Укусил пулю — но система выжила
Автор SafeguardSanakan, 22 июля 2019 г.

Думаю, мне не повезло.

Когда я устанавливал свой оригинальный блок питания, я заметил через решетку вентилятора внутри блока какой-то серый материал. Я предположил, что это была какая-то термопаста или что-то в этом роде, может, даже защитный гель для предотвращения электрического разряда. Блок был полностью запломбирован на заводе, никогда не открывался — и все же у него была серая, казалось бы, затвердевшая слизь внизу. Это было немного странно, но в то время я не особо об этом думал.

Я вернусь к этой статье позже в своем рассказе.

Блоки питания Corsair пользуются хорошей репутацией, на этот блок предоставляется 10-летняя гарантия.К сожалению для меня, мой собственный блок питания умер примерно через 2 недели после его установки в мою систему. Я услышал громкий электрический треск в моем компьютере, и вся система немедленно отключилась. Нажатие кнопки питания ничего не дало.

«Ох [цензура]» — вот что вылетело из моего рта, иметь на тебе плашмя БП — ОЧЕНЬ плохо. Либо только БП укусил пулю, либо БП убил не только себя, но и все, что к нему было прикреплено. Все в вашем компьютере так или иначе подключено к источнику питания.На кону могут быть сотни или тысячи долларов ущерба.

К счастью, только мой блок питания укусил пулю — он не убил всю мою систему. Отсоединив его от компьютера и подключив к стене, я подключил его к своему старому ПК и включил питание. Блок питания временно дал ему достаточно мощности, но затем издал щелкающий звук — я предполагаю, что в нем сработал какой-то предохранительный выключатель, и вещь отключилась.

Возврат блока питания в исходное состояние было достаточно простым делом, однако, исходя из моего опыта, единственный способ заставить Corsair ускорить процесс возврата в исходное состояние — это позвонить в их центр поддержки.Мне пришлось дважды связаться с ними по телефону, прежде чем мой запрос RMA был одобрен, и я смог отправить им блок питания — за свои деньги, заметьте. Они не покрывают стоимость доставки обратно к ним.

Я знаю, что этим крупным компаниям приходится иметь дело с множеством звонков и билетов, но, учитывая, что мой RMA был продвинут только после того, как позвонил им дважды, и почти час ожидания / времени разговора недопустим. Возможно, у меня возникла проблема во время плохой недели для Corsair, но опыт все равно был довольно разочаровывающим, особенно когда новый продукт выходит из строя.

К счастью, они отправили мне новый в день получения моего мертвого блока питания — с ускоренной доставкой в ​​течение 1 дня! Мой новый блок питания был у моей двери на следующий же день после того, как прибыл сломанный. Итак … Думаю, это компенсирует те 17 долларов, которые я потратил на то, чтобы отправить им мертвого.

Получив свой новый БП, я еще раз осмотрел внутреннюю часть блока. К моему удивлению — серой жижи нет. Я не мог заметить ни капли глазами и фонариком. В моей предыдущей единице, той, которая умерла, серая слизь была до боли очевидна и сразу заметна через решетку.Этот агрегат? Ни капли.

EVGA 500 W1, 80+ WHITE Блок питания 500 Вт (100-W1-0500-KR): Электроника

Я рассматриваю модель на 500 ватт.

Это настольный блок питания ATX: высота 85 мм (3,35 дюйма), высота 150 мм (5,91 дюйма), глубина 140 мм (5,51 дюйма). Эта компактная модель подходит практически ко всем корпусам full, mid и micro ATX. (Это НЕ адаптер переменного тока для ноутбука.)

Разъемы имеют правильную форму и хорошо обозначены.
Кол-во: / Тип разъема / Кол-во штекеров при приблизительной длине
Кол-во: 1 24-контактный (20 + 4) ATX 19 ”
Этот разъем типа 20 + 4 подходит как для основных плат ATX24, так и для ATX20.
Кол-во: 1 EPS 8-контактный (4 + 4) 23 ”
Этот разъем типа 4 + 4 подходит как для основных плат EPS4, так и для EPS8 контактов.
Кол-во: 2 PCIE 8pin (6 + 2) 1 @ 21 ”и 1 @ 26”
Эти разъемы 6 + 2 подходят как для видеокарт PCIE6, так и PCIE8.
Кол-во: 6 SATA 2 на 17 дюймов и 2 на 22 дюйма и 2 на 26 дюймов
Кол-во: 3 четырехконтактных периферийных устройства 1 на 17 дюймов и 1 на 22 дюйма и 1 на 27 дюймов
Кол-во: 1 дискета 31 дюйм

Этот источник питания рассчитан на силу тока ниже и поставляется с OVP (защита от перенапряжения), UVP (защита от пониженного напряжения), OCP (защита от перегрузки по току), OPP (защита от перегрузки по мощности), SCP (защита от короткого замыкания) и OTP (защита от перегрузки по току). Температурная защита).

500 Вт при 40C / 3,3 В 24 А / 5 В 20 А / + 12 В 40 А / + 5 В 3 А / -12 В 3 А

Этот блок питания оснащен большим вентилятором, который автоматически регулирует его скорость, поэтому он работает бесшумно при легкой и умеренной нагрузке. При большой нагрузке он может стать немного шумным, но не хуже, чем любой другой источник питания 80+, который я использовал. У этого источника питания есть двухпозиционный переключатель на задней стороне.

Мой опыт работы с этим источником питания:
Время включения и напряжения были в пределах спецификации, когда я их тестировал. Когда я установил его, я провел 12-часовой тест на приработку, и блок питания прошел без проблем.(*** Обновление 2016: этот блок питания у меня уже более двух лет, я повторно провел 12-часовой стресс-тест, и блок снова прошел без проблем. ***)

Большой вопрос:
Будет ли это снабдить работой компьютер? Список ниже должен помочь ответить на этот вопрос.

Форм-фактор: Совместимы ли ваша материнская плата и корпус со стандартом ATX?
ATX является наиболее распространенным стандартом, но существуют и другие стандарты, такие как BTX или ITX, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата и корпус совместимы с ATX. Эта информация должна быть доступна в технических характеристиках продукта или у производителя вашего компьютера.

Разъемы: Предусмотрены ли необходимые разъемы?
Проведите инвентаризацию ваших компонентов и убедитесь, что у этого источника питания есть разъем для каждого компонента. В этом блоке питания много разъемов, поэтому вряд ли вам понадобится больше, чем они предоставляют.

Длина кабеля: Достаточно ли длинны указанные выше кабели?
Если вы используете полноразмерный корпус, обязательно проверьте длину кабеля. Например, если ваш блок питания установлен сверху, вы не сможете добраться до твердотельного накопителя, установленного снизу, без удлинителя кабеля.

Вт: Может ли ваша система работать от мощности 500 Вт?
Воспользуйтесь бесплатным онлайн-калькулятором блоков питания, чтобы проверить требования к питанию вашей системы. Я предпочитаю калькулятор источника питания OuterVision, но есть и другие. Как правило, вам нужно как минимум на 20 ватт больше, чем требуется вашей системе.

+ 12 В усилители: Может ли ваша видеокарта работать от прилагаемых усилителей?
Если вы используете встроенное (встроенное в материнскую плату) видео, это не применимо. Но если у вас дискретная видеокарта, проверьте требования к шине +12 В у производителя карты.Как правило, вам нужно как минимум на 20 ампер больше, чем требуется для вашей карты.

Замена проприетарной системы:
Если заменяется проприетарная система (предварительно собранный компьютер, приобретенный в магазине), сначала убедитесь, что ваш блок питания соответствует стандарту ATX, а затем замените его на систему с такой же или большей мощностью и силой тока. Проверьте наклейку на стороне источника питания и убедитесь, что мощность и мощность каждой шины этого источника равны или выше. В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем вашего компьютера.

Замена блока питания 2003 г. или более ранней версии:
Современные блоки питания ATX не поддерживают устаревшее соединение -5 В. Если ваш компьютер был выпущен в 2003 году или ранее и до сих пор имеет шину ISA, ему может потребоваться это устаревшее соединение -5v. Короче говоря, если у вашего источника питания есть белый провод на разъеме ATX, то этот источник питания может вам не подойти. В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем вашего компьютера.

Во всех случаях я настоятельно рекомендую протестировать любой блок питания, прежде чем подключать его к реальному оборудованию.Хотя дефектные расходные материалы встречаются редко, установка одного из них может привести к повреждению любого или всех ваших дорогостоящих компонентов. Я предпочитаю тестер питания Coolmax LCD PS-228 (ASIN B002R06PGE) для этой задачи, но на рынке есть много хороших тестеров мощности ATX.

В целом, это отличный вариант, учитывая невысокую стоимость (около 40 долларов).

Тогда почему четыре звезды?
У первого полученного мной устройства был плохой вентилятор, и он был возвращен. Я почти уверен, что это была случайность, потому что с тех пор я установил еще много и не имел проблем ни с одним из них.Каждый производитель время от времени изготавливает лимон, поэтому не позволяйте этому удерживать вас от покупки этого продукта. По моему опыту, EVGA поддерживает свои продукты и соблюдает их гарантии, так что здесь не о чем беспокоиться.

В будущем я куплю еще один блок питания от EVGA и рекомендую его друзьям.

Nipron Q&A В чем разница между блоком питания ATX и AT?

В. В чем разница между блоком питания ATX и AT?

A. Блок питания AT, ATX блок питания, и блок питания SFX (microATX) подобраны в качестве блоков питания для компьютеров.
Существуют также другие типы источников питания, такие как WTX, NLX и т. Д., Но многие блоки питания в магазинах, кажется, в основном относятся к этим трем типам. X 、 NLX SFX (microATX) блок питания можно легко идентифицировать из-за его большего размера. размер, чем два других. С другой стороны, блоки питания AT и ATX выглядят так же, а размер называется размером PS / 2. В чем разница, тогда?

Самая большая разница в том, что основная форма разъема и выход напряжение вторичного выхода, подключенного к ПК.В таблице ниже показаны разница в сравнении.

Разница между мощностью ATX блок питания и блок питания AT

Также для источника питания AT, ВКЛ / ВЫКЛ источника питания выполняется «вручную». Чтобы включить источник питания AT,
включите переключатель расположен на стороне входа переменного тока. Однако в последнее время это не всегда означает этот вход переменного тока напрямую включается или выключается. ВКЛ / ВЫКЛ осуществляется управлением сигнал.
Если быть точным, эта операция может выходить за рамки спецификации AT, но есть небольшая разница в работе.

Для блока питания ATX, ВКЛ / ВЫКЛ управляется «директивой материнской платы». Как те, кто построил ПК Самостоятельно известно, что переключатель, расположенный на передней панели, называется soft switch. иногда не подключается к источнику питания, но подключается к материнская плата. Кратковременное замыкание переключателя на передней панели посылает сигнал директива «включить питание» к источнику питания. Какая директива это?

Блок питания ATX запускается, когда контакт 14 20-контактного разъема или контакт 16 разъема 24Pin переходит в состояние «TTL LOW» (уровень COM).
(Обычно как штифт 14 подтягивается, чтобы обеспечить определенный уровень напряжения, даже когда он открыт. Следовательно, он дает статус TTL High).
Итак, директива «включить питание supply »означает, что напряжение на выводе 14 должно перейти на« TTL LOW »или« COM. уровень ». В конце концов, блок питания включается для запуска.

Для вашего Для справки, назначение выводов ATX показано ниже.

※ + 5VS всегда включен, пока включен вход переменного тока, даже при отключении питания.
※ PWR_OK дает сигнал 5 В в открытом состоянии когда выход нормальный.
※ Уровень напряжения всех выходов измеряется на основа уровня COM.
※ -5V является необязательным после ATX12V1.3, включая ATX12V1.3.

Те, кто пользуется ПК в течение длительного времени, могут знать, что при выключении ОС автоматически отключается и блок питания. Это связано с тем, что комбинация материнской платы APM (Advanced Power Management) функция ОС, и блок питания ATX сделал это.В связи с в то время некоторая Windows NT могла так работать.

Если хотите выход управления с помощью одного блока питания ATX, вы можете сделать это, отправив квазидирективная форма ПК. То есть просто сделайте контакт 14 из 20-контактного разъема или контакта 16 из 24-контактных разъемов «TTL LOW». Для нашего блока питания например
закорачивая штырь 14 и штырь 15, возникает такая ситуация.
Одно важное Однако здесь важно то, что «выход 5 В требует минимальной нагрузки». Благодаря дизайну блока питания ПК, что всего один трансформатор дает несколько выходов, 3.3В и 12 В могут не выходить без нагрузки на 5 В, скажем, на 2 А. В последнее время некоторые блоки питания не нужны мин. нагрузка.

Кстати, некоторые покупатели могут думаю: «Блок питания ATX может принять материнскую плату AT». Ответ — «ДА».
Поскольку мы предоставляем переходной разъем для питания AT от источника питания ATX, вы можете использовать его для использования материнской платы AT с блоком питания ATX. Относительно «Как подключить» см. «Преобразование разъема в AT из ATX».
Однако управление включением / выключением питания не выполняется материнской платой в Это дело.Вам нужно управлять ВКЛ / ВЫКЛ вручную.

Блоки питания для ПК — NeweggBusiness — NeweggBusiness

Стандарты размеров

Компьютерные блоки питания доступны в различных размерах и форм-факторах. Очень важно, чтобы выбранный вами блок питания (БП) соответствовал требованиям к размеру вашего корпуса и материнской платы. Например, если у вас есть корпус Mini ITX, вы не можете использовать стандартный блок питания ATX. Дополнительные сведения о форм-факторах блоков питания см. Ниже.

  • ATX
    Стандартный размер блока питания, который подходит для большинства средних и полноразмерных корпусов Tower. Некоторые корпуса micro ATX могут также использовать блоки питания ATX.
  • Mini ITX
    Источники питания Mini ITX разработаны специально для систем mini ITX, но могут также соответствовать другим компьютерным корпусам малого форм-фактора.
  • SFX
    Компьютерные блоки питания SFX меньше стандартных блоков питания ATX и предназначены для корпусов micro ATX и других компьютерных корпусов малого форм-фактора.
  • TFX
    Другой компьютерный блок питания небольшого форм-фактора, который тоньше, чтобы соответствовать Micro ATX, Mini ITX и другим системам меньшего размера.
Мощность

Номинальная мощность блока питания компьютера — это мера того, сколько мощности он может предоставить оборудованию. При покупке блока питания необходимо учитывать, сколько энергии требуется вашей компьютерной системе. Чтобы рассчитать требуемую мощность вашей системы, сложите потребляемую мощность для всех компонентов.

Начните с материнской платы и процессора, а затем включите графические карты, системную память, устройства хранения и другие карты расширения. Для еще более точной оценки вы должны включить USB-устройства, внутренние вентиляторы и другие аксессуары. После того, как вы составите свою оценку, попробуйте найти компьютерный блок питания, способный хотя бы на это. Для большего запаса прочности вы должны получить блок питания, который намного превышает этот минимум.

Кабельный органайзер

Существует два варианта размещения кабелей для блоков питания компьютеров: модульный и немодульный.Модульная разводка кабелей позволяет подключать и отключать внутренние кабели питания от самого источника питания, чтобы избежать свисания неиспользуемых кабелей и разъемов внутри корпуса. Компьютерные блоки питания с модульной разводкой кабелей обычно стоят дороже, чем без них.

КПД

КПД блока питания компьютера — это соотношение мощности, которую он обеспечивает, и того, сколько энергии он потребляет. Например, блок питания, который обеспечивает мощность 200 Вт, но потребляет 400 Вт от розетки, имеет коэффициент полезного действия 200/400 или 50%.Чем эффективнее блок питания вашего компьютера, тем меньше вам будет стоить его эксплуатация.

Один показатель, который вы можете использовать для измерения эффективности, — это уровень сертификации 80 PLUS®, которым обладает источник питания, если таковой имеется. Различные уровни сертификации 80 PLUS включают 80 PLUS, 80 PLUS Bronze, 80 PLUS Silver, 80 PLUS Gold, 80 PLUS Platinum и 80 PLUS Platinum. Самая основная сертификация — 80 PLUS, которая указывает рейтинг эффективности не менее 80%. Другие сертификаты ранжируются от бронзы до титана, причем последний является наивысшим из возможных.Если эффективность блока питания компьютера вызывает у вас большую озабоченность, попробуйте найти тот, который имеет высокий уровень сертификации 80 PLUS.

Как выбрать лучший блок питания для ПК

Конечно, это то, что включает ваш компьютер и помогает ему работать во всех марафонах электронных таблиц и фантастических фестивалях. Но помимо времени запуска и выключения блок питания (PSU) вашего настольного компьютера не привлекает большого внимания. Для большинства покупателей он рассматривается как общий компонент, вспомогательный игрок, по сравнению с очаровательными кремниевыми звездами ПК, такими как процессор или видеокарта.

Для обычного ПК в корпусе Tower, который не использует возможности аппаратного обеспечения, такое восприятие вполне приемлемо. Достаточно иметь «достаточно хороший» БП. Но есть — это важных отличий между блоками питания ПК. И чем больше вы привязаны к максимальной производительности своего ПК, тем больше вы должны относиться к блоку питания не как к элементу контрольного списка, а как к компоненту среди равных.

Покупки блоков питания, тем не менее, имеют свой собственный язык. Это руководство даст вам краткое изложение терминологии и основ настольных источников питания в 2021 году и поможет вам быстрее понять, что искать.


Что подходит? Основы форм-фактора источника питания

Источники питания в том виде, в котором они используются в настольных ПК, восходят к оригинальным ПК IBM. Но краткая история сегодняшних конструкций блоков питания на самом деле начинается немного позже, еще до того, как появился теперь уже знакомый форм-фактор ATX, IBM PC AT и PS / 2 1980-х годов. Из них мы получили материнскую плату форм-фактора AT с двумя шестиконтактными разъемами питания и форм-фактор PS / 2 для корпусов блоков питания (не говоря уже о миниатюрном разъеме для клавиатуры).

(Фото: Майкл Секстон)

Исходя из этого, Intel разработала форм-фактор материнской платы AT Extended (ATX), который добавил больше места вокруг процессора и поместил за этим пространством расширенную панель портов. Вместе с последним появился новый 20-контактный разъем питания, который будет поддерживать электронное переключение. В ответ производители блоков питания поместили внутренние блоки блоков питания ATX в корпуса с форм-фактором PS / 2. Корпорация Intel взяла на себя организацию стандартов и переименовала форм-фактор в ATX.«

Это актуально и по сей день, хотя в отрасли наблюдается некоторое движение (в частности, по инициативе Intel) к более новому обновлению 12VXO до стандарта ATX, обновление 12VXO упростит внутреннюю часть блока питания и обеспечит только 12-вольтное питание. (Текущие основные блоки питания поставляют 12-вольтовые, а также традиционные 3,3-вольтовые и 5-вольтовые линии.) 12VXO пока не является важным фактором для покупателей, но это связано с двойственностью ATX: помимо реальных размеров блоков питания. Корпуса ATX также остается определяющим стандартом power .

Сравнение размеров в стеке: блоки питания SFX (вверху) и full ATX (внизу)

Что касается этих размеров: наиболее распространенными сегодня форм-факторами являются PS / 2 (более известный как «полный ATX») и SFX, а также их производные. Full ATX — это полноразмерный блок питания для настольных ПК, который многие из нас хорошо знают по модернизации или сборке ПК на протяжении многих лет. Однако SFX — это более современная разработка, предназначенная для небольших настольных ПК.

Исходный форм-фактор PS / 2 имел монтажную пластину шириной 150 мм, высотой 86 мм и глубиной 140 мм, а также дополнительный опорный язычок с двумя гнездами, выступающий спереди (с вилкой питания сзади).Между тем исходная спецификация SFX составляла 125 мм на 63,5 мм на 100 мм, но многие OEM-производители использовали вариант с боковой установкой размером 100 мм на 63,5 мм на 125 мм.

Другие (менее распространенные) форм-факторы описаны на страницах 47–67 руководства Intel по проектированию блоков питания для настольных ПК. Обратите внимание, что форм-фактора блока питания MicroATX не существует, хотя некоторые продавцы обозначают SFX как таковой. В большинстве корпусов MicroATX для ПК используются схемы крепления ATX или SFX для области блока питания, а другие компактные корпуса для ПК (например, модели Mini-ITX), которые могут использовать более редкие размеры (например, TFX или нестандартные проприетарные форм-факторы), обычно поставляются с любыми такой необычный блок питания предустановлен.

Полные производные ATX и SFX мы упомянули пару абзацев назад. В то время как монтажная пластина 150 на 86 мм оригинального форм-фактора PS / 2 является обычной для полноразмерных блоков питания, большинство современных полноразмерных моделей ATX с высокой емкостью превышают установленную монтажную глубину 140 мм.

Простые блоки питания SFX придерживаются своей номинальной глубины, но могут быть и в удлиненных версиях. Производитель блоков питания и корпусов SilverStone, например, предлагает блоки питания SFX увеличенной длины под маркой «SFX-L» с дополнительными 30 мм, что дает разработчикам пространство для установки более крупного 120-мм вентилятора и большего количества компонентов внутри.

Компактный (но сверхдлинный) блок питания SilverStone SFX-L мощностью 500 Вт

Эти блоки питания увеличенной длины занимают место, обычно отведенное для кабелей, но во многих корпусах современных ПК есть свободное место. Итак, ключевым моментом номер один является соответствие типа блока питания (полный ATX, SFX или SFX-L) корпусу вашего ПК, который вы имеете или рассматриваете. Пункт второй: вы должны отметить глубину любого блока питания, который вы собираетесь купить, и посмотреть на спецификацию корпуса вашего ПК, чтобы убедиться, что мера глубины блока питания ниже предела.(Кроме того, во многих обзорах корпусов ПК будет описано, как далеко блок питания может проникнуть, прежде чем он будет заблокирован.)

Также известно, что некоторые готовые настольные системы от крупных OEM-производителей (в частности, Dell и HP), а также некоторые очень компактные настольные компьютеры , могут использовать проприетарные блоки питания, которые могут быть заменены только теми же конкретными проприетарными моделями, обычно поставляемыми самим OEM. Красный флажок — нестандартный разъем питания материнской платы, не соответствующий стандартному 24-контактному (подробнее об этом чуть позже).В случае сомнений обратитесь в службу поддержки производителя ПК или в онлайн-чат, чтобы обсудить детали того, что есть в вашей конкретной системе.


Есть хорошие предложения? Знакомство с кабелями блока питания

Отдельные кабели, отходящие от блока питания ПК, часто называют «выводами». Первоначальная спецификация питания Intel ATX требовала только 20-контактного разъема материнской платы, позже добавив отдельный квадратный четырехконтактный разъем «P4», чтобы обеспечить 12-вольтовый вывод для независимого питания ЦП. (Эта последняя разработка появилась в обновлении спецификации под названием «ATX12V.») Более поздний стандарт EPS12V расширил основной вывод ATX до 24 контактов, чтобы обеспечить дополнительное питание для слотов PCI Express (PCIe), и удвоил выделенный разъем питания процессора до восьми контактов. Производители блоков питания добавили в блоки питания дополнительные шестиконтактные выводы питания PCIe. В свою очередь, некоторым топовым видеокартам в конечном итоге потребовалось на больше энергии, чем мог обеспечить один шестиконтактный разъем, что привело к разработке блоков питания с восемью контактами. -контактные выводы PCIe, сдвоенные шестиконтактные выводы и даже комбинированные восьми- и шестиконтактные выводы, которые подключаются к любому разъему (иногда называемые выводами «6 + 2»).

Двойные стандартные делимые разъемы, обычно встречающиеся в современных блоках питания (слева направо): питание материнской платы ATX / EPS (20-контактный / 24-контактный), питание процессора ATX12V / EPS12V (четырехконтактный / восьмиконтактный) и дополнительный PCIe восемь -контактный / шестиконтактный (он же «6 + 2»)

До недавнего времени и появления твердотельных накопителей M.2 на большинстве ПК было по крайней мере несколько жестких дисков в отсеках или 2,5-дюймовых твердотельных накопителя (а до этого — внутренние оптические приводы), которые следовали стандарту Serial ATA (SATA). Помимо кабеля для передачи данных SATA, в дисках SATA используются собственные дискретные разъемы питания SATA, характерная тонкая L-образная пластина соединения, которая имеет ключ для вставки только в одном направлении.

Другие внутренние периферийные устройства, такие как водяные насосы жидкостного охлаждения и концентраторы вентиляторов, могут по-прежнему использовать классические четырехконтактные разъемы питания ATA. Их обычно называют «соединителями Molex» (но, вопреки распространенному мнению, они обычно не производятся Molex). Некоторые звуковые карты и панели контроллеров переднего отсека до недавнего времени даже использовали древний четырехконтактный разъем питания флоппи-дисковода. Но этот олдскульный разъем постепенно исчезает в современных блоках питания.

Разнообразные разъемы питания дисковода: SATA, четырехконтактный «Molex», четырехконтактный гибкий диск.

У большинства блоков питания будет достаточно физических выводов для всего оборудования, которое вы хотели бы отключить от блока питания его мощности.Но вы должны быть особенно уверены, что перепроверили, устанавливаете ли вы блок питания в систему с устаревшим оборудованием или собираете ПК с видеокартой-монстром.


Все минусы модов: понимание кабелей для модульных блоков питания

По мере того, как все больше и больше кабелей начало торчать из блоков питания, для разработчиков и сборщиков ПК становилось все более очевидным, что неиспользуемые прячут в большой пачке между корпусом блока питания и корпусом не лучший вариант. Вот почему сегодня в большинстве высококачественных источников питания используются модульные кабельные разъемы: то есть кабели, которые вы можете подключать по мере необходимости, оставляя неиспользованные, чтобы уменьшить беспорядок.

Ряд модульных кабельных разъемов на блоке питания Be Quiet

Блоки питания

, у которых есть только съемные кабели, называются «полностью модульными», а блоки с несколькими постоянно подключенными кабелями называются «полумодульными». Почему бы не сделать каждый кабель модульным в любой конструкции? Добавленные разъемы увеличивают стоимость, придают некоторое сопротивление и снижают эффективность, поэтому многие высококачественные блоки питания включают по крайней мере припаянный основной (24-контактный) вывод материнской платы.(В конце концов, каждый должен будет использовать хотя бы этот кабель в любом конкретном ПК.) Полностью модульные, на 100% съемные кабели имеют смысл только для сборщиков ПК и разработчиков модификаций, которые используют кабели нестандартной длины и могут захотеть заменить 24- закрепите главный провод чем-нибудь более коротким.

Полумодульный блок питания EVGA мощностью 850 Вт с фиксированным 24-контактным основным источником питания.

Имейте в виду, что даже несмотря на то, что некоторые блоки питания от разных производителей блоков питания используют один и тот же стиль модульного разъема (и кабели одного производителя могут подходить к корпусу блока питания другого производителя), не все из них имеют одинаковую разводку.Пользователи должны подключать только только модульные кабели, которые предназначены для работы с их конкретной моделью или серией блоков питания. Не хватайте остатки таинственных модульных кабелей из коробки с запчастями и не подключайте их к другому модульному блоку питания в надежде, что они сработают, — если только вы не любите фейерверки и не хотите покупать новые детали для ПК!

Как отмечалось в конце предыдущего раздела, при оценке источника питания необходимо обратить внимание на установленные вами компоненты и периферийные устройства, для которых требуется выделенное подключение к источнику питания.Большинство современных блоков питания имеют более чем достаточно разъемов для питания любого разумного количества устройств SATA или вспомогательных периферийных устройств с питанием от Molex.

Ключевыми коннекторами «вопросительного знака» будут разъемы PCIe, в частности, сколько у вас будет на данном блоке питания. Убедитесь, что у вас есть все необходимые провода для любой видеокарты или карт, которые вы устанавливаете. Разъемы «6 + 2», о которых мы мимоходом упоминали ранее, могут подключаться как к шестиконтактному, так и к восьмиконтактному разъему питания видеокарты.Однако шнура питания PCIe, имеющего только шесть контактов, недостаточно для восьмиконтактной розетки на вашей видеокарте.

Обратите внимание, что некоторые видеокарты очень высокого класса в наши дни фактически требуют трех шестиконтактных или восьмиконтактных выводов питания PCIe, и только некоторые высокомощные блоки питания предоставят вам такое количество. (Некоторые могут дать вам только два.)

Карта MSI GeForce RTX 3090, требующая трех восьмиконтактных выводов питания PCIe. (Фото: Крис Стобинг)

Также обратите внимание, что некоторые последние карты Nvidia GeForce RTX серии 3000 Founders Edition используют специальный 12-контактный разъем питания на конце карты, который подключается к выводам вашего блока питания через адаптер или разветвитель (предоставляется Nvidia вместе с картой).

Карта Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition с 12-контактным разъемом питания вверху (Фото: Злата Ивлева)

В этом случае не обманывайтесь, ища блок питания с собственным 12-контактным разъемом PCIe графического процессора; это не вещь.


Ватт: сколько энергии вам нужно?

Когда производители материнских плат и видеокарт начали питать центральные и графические процессоры от отдельных 12-вольтовых разъемов, многие старые блоки питания все еще были рассчитаны на то, чтобы выдавать значительную часть своей силы тока до 5 и даже 3 вольт.3-вольтовые провода. Это привело к появлению множества советов и статей, в которых рекомендуются сильно завышенные номиналы блоков питания для удовлетворения ваших потребностей.

Мощность данного блока питания выражается в ваттах. Конечно, покупка немного большей мощности, чем вам нужно на данный момент, для будущих обновлений или системных изменений, никогда не является плохой идеей. Действительно, эти деньги потрачены не зря, особенно если вы покупаете блок питания премиум-класса, который, как вы ожидаете, сохранится в будущих модификациях ПК, или если вы планируете в будущем перейти на гораздо более мощный процессор или графический процессор.

Но теперь, когда производители догнали способ проектирования нового оборудования, рекомендации по выходной мощности могут быть гораздо более реалистичными. На то, сколько энергии ваш компьютер будет потреблять при обычных, легких и пиковых нагрузках, влияет множество факторов. Он зависит от основных компонентов процессора, графического процессора и материнской платы, а также от дополнительных элементов, таких как диски (механические или твердотельные), светодиоды и аксессуары для корпуса ПК. Со всеми этими возможными частями в их почти бесконечном количестве комбинаций и разновидностей, лучший способ получить приблизительное представление о ваших потребностях в энергии — это использовать один из нескольких калькуляторов блоков питания, доступных в Интернете.

Рекомендовано нашими редакторами

Старым стандартом является широко используемый калькулятор блоков питания OuterVision, хотя некоторые производители блоков питания и торговые посредники также предлагают свои собственные версии для домашнего приготовления. См. Также калькулятор Newegg, а также версии от производителей блоков питания, которые включают следующее (неполный список):

Мы рекомендуем рассчитывать ваши потребности на основе компонентов вашего ПК на нескольких из этих сайтов и усреднять результаты. Тем не менее, они должны откликнуться на очень близкие рекомендации, если вы будете осторожны и последовательны в своих предложениях.К счастью, в случае с этим писателем, тройка лучших результатов поиска по калькулятору источников питания Google дала хорошие оценки того, что использует его система.

Калькулятор источников питания OuterVision обеспечивает больший пользовательский контроль (и более красивую графику), чем большинство других сайтов.

Источники питания

оцениваются по выходной мощности, а не по входу, поэтому вы не должны слишком удивляться, если расчетная нагрузка в 415 Вт от вашей настенной розетки превышает 500 Вт, если вы измеряете ее с помощью измерителя мощности. Фактически, это будет соответствовать спецификациям 80 Plus Bronze для модели мощностью 500 Вт.Но что означает , что ?


Сертификаты блоков питания: знакомство с программой 80 Plus

80 Plus — это программа сертификации блоков питания, которая гарантирует минимум 80% эффективности при широком спектре нагрузок, с различными уровнями, обеспечивающими повышенную экономию энергии за счет уменьшения отходящего тепла блока питания. (Чем эффективнее блок питания, тем меньше потребляемой мощности от стены рассеивается в виде отработанного тепла, прежде чем достигнуть компонентов вашего ПК.) , с сопутствующим им шумом), тем меньше необходимо включать тепловое оборудование и тем меньше термический износ компонентов блока питания.(На этом фронте тепло — всегда враг.)

Программа 80 Plus не просто тестирует каждый блок питания на рынке волей-неволей в качестве государственной услуги. Производители платят за сертификацию своих блоков питания. Они сделают это в рамках маркетинговых мероприятий, а также (возможно) для соблюдения требований потенциальных корпоративных покупателей или даже правительства в отношении энергопотребления и энергосбережения.

Логично, что любой производитель, заплативший за тестирование блока питания, наклеит соответствующую этикетку 80 Plus на свою упаковку.Но покупатели, подозревающие, что этикетка могла быть нанесена обманным путем, могут найти соответствующий список источников питания 80 Plus на веб-сайте программы.

Разбивка сертификатов 80 Plus PSU

Как видите, у вас есть сертификаты 80 Plus Standard, Bronze, Silver, Gold, Platinum и Titanium. Каждый указывает уровень эффективности при определенных фиксированных степенях нагрузки: 20%, 50% и 100%. Plain 80 Plus, как и Silver, не так часто встречается на рынке.Вы будете склонны видеть лучшие значения в моделях 80 Plus Gold.

Titanium, добавленный последний уровень, более детально, чем другие, измеряет эффективность при очень низких уровнях нагрузки (добавление уровня 10%), поэтому производители блоков питания должны сохранять эффективность на всем протяжении диаграммы. Взгляд на Titanium может иметь смысл для ПК, которые проводят много времени в состояниях с низким уровнем использования, особенно для современных ПК, которые, как правило, проводят большую часть своего времени в этих состояниях из-за улучшений в дизайне ЦП. и GPU.


Оценка качества блока питания: этап домашнего задания

Итак, эффективность — это одна вещь, за которую нужно платить больше, но более туманное «качество» производства имеет большее значение. А в источниках питания качество превосходит количество, поскольку обычный 800-ваттный блок с гораздо большей вероятностью выйдет из строя при 400-ваттной нагрузке, чем 450-ваттный блок от высококачественного поставщика.

Однако оценка качества — дело туманное с блоками питания, если вы не посмотрите на официальные профессиональные обзоры, и их интерпретация может потребовать определенного опыта или понимания принципов физики.Рецензенты также не могут реально проверить долговечность. Несмотря на это, в Интернете доступны тысячи профессиональных обзоров, некоторые из которых включают тестирование мощности под нагрузкой с использованием специализированного оборудования. (Такие сайты, как Anandtech, TechPowerUp и Tom’s Hardware, являются хорошими источниками информации о хардкорном тестировании блоков питания; давний, бывший авторитетный сайт по блокам питания, Jonny Guru, недавно был отключен.)

Стоит знать, что вы увидите много блоков питания брендов , а вот настоящих блоков питания производителей меньше.Часто бренд может пожелать продавать блоки питания и заключает договор с производителем оригинального устройства (ODM) на производство линии питания с собственной торговой маркой и в соответствии с его (или, иногда, ODM) спецификациями.

Некоторые группы пользователей даже поддерживают списки дополнительных деталей, например, какой ODM произвел какие брендовые модели. Это постоянно меняется, хотя списки могут помочь вам соотнести модели от фирменных поставщиков с реальными ODM и, как правило, являются более точной оценкой того, что вы смотрите в данном блоке питания, чем просто полагаться на отзывы пользователей.(Погуглите название рассматриваемого блока питания и «ODM» для потенциальных клиентов.)

Тем не менее, не пренебрегайте отзывами пользователей, когда речь идет об этом конкретном продукте. Они могут быть удобным измерителем после того, как модель блока питания появится на рынке некоторое время, особенно если она окажется проблемной. Множество обзоров с одной звездой могут указывать на проблему, потому что блоки питания — это не те продукты, которые вдохновляют пользователей на отзывы, если что-то не так.

В результате отзывы пользователей на сайтах электронной коммерции, таких как Amazon и Newegg, находят свое место в покупках блоков питания, учитывая непрозрачный характер блоков питания и необходимость агрегированных данных, чтобы рассказать вам что-нибудь значимое о качестве.И даже если рассматривать отзывы пользователей с некоторой долей скепсиса, отзывы пользователей, рассматриваемые критически, обычно являются более разумным советом, чем покупка вслепую, которая при небольшой осторожности (и в этом пункте нашего руководства!) Больше не подвергается риску. делать.

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на информационный бюллетень Tips & Tricks , чтобы получать советы экспертов по максимально эффективному использованию ваших технологий.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности.Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

блоков питания (БП) для персонализированного ПК

Чтобы избежать негативных впечатлений от покупок, мы в AVADirect настоятельно рекомендуем проверить информация о наличии товара перед размещением заказа. Информация о наличии присутствует на страницах товаров в виде следующих статусов инвентаря:

Доступен — Продукт доступен для покупки на нашем складе или в другом месте.Для подтверждения, пожалуйста, свяжитесь с нами перед размещением заказа.

НИЗКИЙ ЗАПАС — Товар есть в наличии, но его наличие ограничено, т. е. доступно менее 10 наименований. Пожалуйста обратите внимание, что мы не резервируем заказанное количество до тех пор, пока оплата не будет полностью обработана для заказ, поэтому мы не можем гарантировать окончательное распределение заказанного количества, если есть задержка в обработке платежа из-за высокого риска того, что товар может стать недоступен в то время.Поэтому рекомендуем оперативно разрешать любые платежи. проблемы, особенно если заказанный товар имеет статус «Низкий запас».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ — Спецзаказ товары обычно отправляются напрямую от производителя или дистрибьютора, и наличие информация не может быть своевременно предоставлена ​​поставщиком. Кроме того, обработка изготовление товаров по специальному заказу может занять значительно больше времени (до 1-2 недель) по причинам доступности, поэтому для всех специальных заказать продукцию.

НЕИЗВЕСТНЫЙ — Доступность продукта не может быть определена нашими электронными записями, хотя это не обязательно означает, что продукт недоступен. В таких случаях мы рекомендуем связаться с нами для получения информации о наличии.

НЕТ НА СКЛАДЕ — Товар в настоящее время недоступен и не может быть доставлен вовремя.

Важное примечание: Информация о наличии продукции представлена ​​на нашем веб-сайте. веб-сайт является точным с точностью до одного дня, и в большинстве случаев этого достаточно для определения фактического доступность продукта.

Важное примечание: При размещении заказов на оптовые партии мы настоятельно рекомендуем рекомендуем связаться с нами, чтобы получить точную информацию о наличии, прежде чем размещать порядок.

Блок питания — GIGABYTE США

Серверные материнские платы для требовательных приложений выпускаются в форм-факторах: EEB / E-ATX / ATX / microATX / mini-ITX.

Инновации и производительность заключаются в этих оптимальных стоечных серверах для развертывания в центрах обработки данных с требовательными приложениями.

Масштабируемые серверы параллельных вычислений с высокой плотностью графических процессоров, созданные для обеспечения высокой производительности.

Вычисления, хранение и работа в сети возможны на многоузловых серверах высокой плотности при более низкой совокупной стоимости владения и большей эффективности.

Основанные на стандартах OCP Open Rack Standards, базовые стойки и узлы для центров обработки данных.

Автономное шасси, которое клиенты могут настраивать и расширять по мере необходимости.

Вычислительная мощность, большие объемы данных, быстрая сеть и ускорители объединяются в готовое горизонтально масштабируемое серверное решение для высокопроизводительных вычислений и / или искусственного интеллекта.

Системы, которые делают визуальные приложения от компьютерной графики до компьютерной анимации, полагаются на серверы визуальных вычислений.

Вычислительная мощность, большие объемы данных, быстрая сеть и ускорители объединяются в готовое горизонтально масштабируемое серверное решение для высокопроизводительных вычислений и / или искусственного интеллекта.

Программно определяемый кластер узлов может быть выделен для вычислений, хранения, сети или виртуализации.

Емкость, надежность и гибкость хранилища встроены в эти серверы хранения для предприятий и центров обработки данных.

Безопасно управляйте использованием файлов и приложений в офисных средах, сохраняя при этом большие объемы данных.

Ресурсы сервера эффективно распределяются посредством виртуализации, и эти серверы очень гибкие.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *