Что такое авр в компьютере. АВР в компьютере: назначение, принцип работы и применение

Что такое АВР в компьютере и для чего он нужен. Как работает автоматический ввод резерва в ПК. В каких случаях применяется АВР в компьютерных системах. Какие бывают виды АВР для компьютеров.

Содержание

Что такое АВР в компьютере и для чего он нужен

АВР (автоматический ввод резерва) в компьютере — это система, обеспечивающая автоматическое переключение на резервный источник питания при сбоях в основном электроснабжении. Основное назначение АВР в компьютерных системах:

  • Обеспечение бесперебойной работы компьютерного оборудования
  • Защита данных и компонентов ПК от повреждений при внезапном отключении питания
  • Повышение надежности и отказоустойчивости компьютерных систем
  • Минимизация простоев в работе при проблемах с электроснабжением

АВР позволяет компьютеру продолжать работу даже при кратковременных перебоях в электропитании, что особенно важно для серверов и ответственных рабочих станций.

Как работает автоматический ввод резерва в компьютере

Принцип работы АВР в компьютерных системах заключается в следующем:


  1. Постоянный мониторинг параметров электропитания от основного источника
  2. При выявлении проблем (падение напряжения, пропадание фазы и т.д.) подается сигнал на переключение
  3. Автоматическое отключение от основной сети и подключение к резервному источнику питания
  4. После восстановления основного питания — обратное переключение с небольшой задержкой

Время переключения на резерв составляет доли секунды, что позволяет компьютеру продолжить работу без перезагрузки. АВР может переключать как на внешние резервные линии, так и на локальные источники бесперебойного питания (ИБП).

Виды АВР для компьютерных систем

Для компьютерного оборудования применяются следующие основные виды АВР:

1. АВР на основе электромагнитных контакторов

Простые и недорогие устройства для некритичных систем. Обеспечивают время переключения 0,3-0,5 секунд.

2. АВР с электроприводом

Более надежные устройства с временем переключения 0,2-0,3 секунды. Подходят для серверных и рабочих станций.

3. Электронные АВР на тиристорах

Самые быстрые устройства с временем переключения менее 20 мс. Применяются в ответственных компьютерных системах.


4. АВР в составе ИБП

Многие источники бесперебойного питания для компьютеров имеют встроенную функцию АВР для переключения между сетью и аккумуляторами.

В каких случаях применяется АВР в компьютерных системах

Автоматический ввод резерва целесообразно применять в следующих случаях:

  • Для серверного оборудования и центров обработки данных
  • В компьютерных системах управления производством
  • Для рабочих станций с критически важными данными
  • При нестабильном электроснабжении объекта
  • Для повышения отказоустойчивости компьютерных сетей

АВР позволяет обеспечить высокую надежность работы компьютерного оборудования и минимизировать риски, связанные с перебоями в электропитании.

Преимущества использования АВР в компьютерах

Внедрение системы автоматического ввода резерва дает следующие преимущества для компьютерных систем:

  • Повышение отказоустойчивости и надежности работы
  • Защита данных от повреждений при сбоях питания
  • Сокращение простоев в работе оборудования
  • Увеличение срока службы компьютерных компонентов
  • Экономия на ремонте и восстановлении данных

Для критически важных компьютерных систем АВР является необходимым элементом инфраструктуры, обеспечивающим бесперебойность работы.


Особенности проектирования АВР для компьютерных систем

При разработке системы АВР для компьютерного оборудования необходимо учитывать следующие аспекты:

  • Мощность и характер нагрузки компьютерной системы
  • Требуемое время переключения на резерв
  • Наличие источников бесперебойного питания
  • Необходимость синхронизации фаз при переключении
  • Возможность расширения системы в будущем
  • Совместимость АВР с имеющимся оборудованием

Правильно спроектированная система АВР позволит обеспечить максимальную надежность электроснабжения компьютерного оборудования.

Заключение

Автоматический ввод резерва является важным элементом инфраструктуры современных компьютерных систем. АВР обеспечивает бесперебойность работы, защиту данных и увеличение срока службы оборудования. При правильном проектировании и внедрении АВР позволяет существенно повысить надежность и отказоустойчивость компьютерных комплексов.


Компьютеры на базе AVR-микроконтроллеров — ARCAdaptor

Вместо предисловия

Многие профессионалы-разработчики электроники часто «воротят нос» от семейства микроконтроллеров производства Atmel — фи, мол, эта ваша Атмега — только лампочками поморгать. Однако, это спорное утверждение.

Дешевизна, легкость программирования (как физической «заливки» прошивки, так и создания самих программ) превращают микроконтроллеры семейства AVR в универсальный инструмент, доступный начинающему радиолюбителю, а богатейшая линейка устройств — от самых простых ATTiny до устройств Mega256 с огромным количеством периферии «на борту» позволят реализовать самый смелый и амбициозный проект.

В этот раз мы рассмотрим конкретные примеры реализации одноплатных (и не очень) конструкторов на базе микроконтроллеров семейства ATMega. Все они вполне реализуемы в домашних условиях, а некоторые можно приобрести на сайте авторов. Для начала — небольшое отступление про «одноплатники» вообще.

Название говорит само за себя — все компоненты компьютера, необходимые для его базового функционирования размещены на одной плате. Совсем юные читатели сразу подумают о новинках вроде Raspberry Pi, а те, кто уже имеют понятие о мироустройстве — вспомнят РК-86, ZX-Spectrum и БК-0010, например.

Именно так — те самые «компьютеры в клавиатуре» были одноплатными. Да, допускались различные расширения, но кто о них помнит сейчас, тем более приобрести их в магазине было довольно проблематично. Да и нужды не было по большому счету.

И вот 21 век сдвинул «окно ностальгии» в нужную позицию и радиолюбители по всему миру не сговариваясь выпустили несколько проектов, которые по характеристиками ну очень напоминают те самые «эр-кашки» и «спектрумы» конца восьмидесятых годов прошлого века. А некоторые — в точности повторяют, но обо всём по порядку.

AVR Chip Basic

Первый персонаж нашего обзора — компьютер AVR Chip Basic, точнее это целое семейство компьютеров, различающееся по степени «навороченности» и наличию той или иной периферии.

Из под пера автора ( Jörg Wolfram ) вышла целая плеяда устройств:

  • AVR-ChipBasic8 на базе ATMega8 или ATMega88 (та же микросхема используется в ARCAdaptor)
  • AVR-ChipBasic на базе ATMega16
  • AVR-ChipBasic32 на базе ATMega32
  • AVR-ChipBasic2 на базе ATMega644

Все они имеют (как минимум) ТВ-выход и общаются с пользователем с помощью языка BASIC. В качестве устройства ввода используется стандартная PS/2 клавиатура.

Как уже говорилось, каждое из устройств обладает разными характеристиками, так например, AVR-ChipBasic8 имеет чёрно-белый видеовыход, может хранить программы на языке BASIC на подключаемой микросхеме EEPROM, ибо память самой микросхемы оставляет лишь 512 байт для хранения исходного текста. 

Тем не менее — имеется и звуковой выход, и даже «свободные ножки», на которые можно повесить дополнительное оборудование. 

Диалект бейсика очень сильно урезан, но позволяет вдоволь наиграться с этим языком программирования.

Из «фишек» интересное — прошивку можно собрать самостоятельно как под PAL развертку, так и под NTSC.

Остальные аппараты уже в состоянии выводить цветной видеосигнал через разъем SCART, и даже подключаться к совместимой TFT-матрице. Также к услугам пользователя возможность работы с периферией, последовательный интерфейс RS-232 с возможностью общения с «большим братом» и даже «картриджи памяти»! — съемные блоки памяти с записанными на них программами.

Более того, версии на ATMega16,32 и 644 используют одну и ту же плату, то есть достаточно поставить микросхему в панельку и загрузить нужную прошивку.

Остальные подробности можно почерпнуть на странице автора. К сожалению страничка на немецком языке, но онлайновые переводчики значительно облегчат жизнь.
Кстати, среди его проектов есть и эмулятор компьютера ZX-81 на микроконтроллерах AVR.

FIGnition

Движемся дальше — следующий экспонат — одноплатный компьютер Fignition.

Автор Julian Skidmore создал «одноплатник», работающий под управлением ФОРТ-машины. Устройство способно управляться с экраном размером 25×24 символов, 16 пользовательскими символами, ну или графикой размером 160×160 точек.

Стоит отметить, что устройство может работать как с PAL-телевизорами, так и с NTSC — зависит от загруженной прошивки микроконтроллера ATMega168.

Особый интерес вызывает способ ввода данных. Обычно с AVR-устройствами часто интегрируют поддержку PS/2 клавиатуры, коих в избытке (пока что). Автор подготовился к вселенской катастрофе и организовал ввод с помощью восьми кнопок… Перебор значений на них организован по образу и подобию набора SMS в кнопочных мобильных телефонах.

 

 

Безусловно, такое устройство будет интересно в первую очередь поклонникам языка FORTH.
Сам автор предлагает приобрести комплект для сборки, хотя схема открыта, и в принципе желающие могут собрать подобное устройство самостоятельно.

Сайт проекта

Если до этого шла речь о самобытных  устройствах, то следующая часть статьи будет почти полностью посвящена эмуляторам и репликам существующих (за некоторым очень интересным исключением).

PMD-85

Первый в списке — компьютер PMD-85. Это довольно интересное устройство, которое выпускалось с 1985 по 1989 в социалистической Чехословакии. По характеристикам он очень похож на семейство «РК-86», выпускавшийся в СССР в середине и конце восьмидесятых годов прошлого века — процессор i8080 и небольшой объем памяти.

Подробнее можно почитать в Википедии , ну а пока что рассмотрим аппаратную реализацию на ATMega.

Даже по этой иллюстрации видно — на плате всего лишь 2 микросхемы — непосредственно контроллер ATMega128 и микросхема памяти.

Ввод осуществляется с клавиатуры PS/2, вывод — через черно-белый ТВ. Для того, чтобы запустить ту или иную игру — необходимо скомпилировать соответствующую прошивку, которая содержит тот или иной набор программ. Вот несколько скриншотов от «родных» игр.

А вот видео работы, правда записано с настоящего PMD:

 

 

Подробности можно почерпнуть по этой ссылке , сайт же поклонников PMD-85 из бывшего соцлагеря тут.

Проект был бы весьма интересен отечественным фанатам РК-86, тем более что уже есть реализация на микроконтроллере PIC в проекте Maximite.

AVR-CP/M

Дальше — больше. Если возможна эмуляция i8080, то почему бы не попытаться запустить на АТМеге операционную систему CP/M ?

Это стоит сделать хотя бы ради великого и ужасного ZORK! И ведь запускают.

 В качестве устройства отображения используется serial port.

Для него в плату установлен конвертер Serial->USB, но вполне можно обойтись и без него, точнее — обойтись внешним конвертером.

Сама схема представляет собой контроллер ATMega328 и несколько чипов памяти (из старых видеокарт или материнских плат).

Диск эмулируется через набор образов, размещенных на SD-карте. Схемы, прошивки и прочее можно найти здесь. Сайт на немецком языке, но онлайновые переводчики сделают свое дело.

UzeBox

Постепенно переходим к жемчужинам этого собрания. Первая в списке — самодельная, полностью открытая приставка UzeBOX.

 

Мало того, что приставка полностью «повторяема» в домашних условиях — её программное обеспечение имеет вполне достойный уровень, и более того — игры для неё разрабатываются энтузиастами прямо-таки в промышленных количествах.

Что «под капотом»:

  • Низкая стоимость. Всего 2 чипа (микроконтроллер и кодер NTSC), более того — второй не обязателен, если есть телевизор с полноценным разъемом SCART.
  • Ядро управляется прерываниями. Нет «тормозов», никто не отсчитывает такты процессора, генерация аудио и видео происходит в фоне.
  • 256 цветов 4 звуковых канала — 3 wavetable +1 шумовой
  • MIDI-интерфейс
  • Стандартные джойстики от SNES (на 15 долларов на Aliexpress можно приобрести несколько штук).
  • Есть возможность использовать NES (Dendy), но потребуется перекомпиляция игр, хотя это вообще не проблема
  • Поддержка манипулятора «мышь» от SNES
  • Поддержка SD-карточек UART и SPI интерфейсы доступны, также есть некоторое количество свободных «ножек» ATMega
  • Есть эмулятор для разработки игр Загрузчик игр/программ с SD Развитое API для разработки Полностью открытая схемотехника и код

Приставка оказалась настолько удачной, что комплектами для сборки подторговывал магазин Adafruit Industries — признанный лидер в DIY движении.

Сама приставка базируется на микросхеме ATMega644 в DIP-исполнении (об этом чуть подробнее ниже). Этого контроллера вполне хватает для вышеописанных задач, а на выходе можно наблюдать игры примерно такого качества:

Без сомнения — классика не стареет.

Неплохо для микроконтроллера, правда ?

Автор разработки — канадец Alec (Uze) Bourque. Проекту не один год, но сообщество, сложившееся вокруг консоли всё еще полно идей и энтузиазма для дальнейшего движения вперед.

По этой ссылке можно ознакомиться с минимальной версией UzeBox — полностью модульной системой, которая состоит из базовой платы с микроконтроллером и SCART-выходом, а также дополнений — платы энкодера NTSC, платы адаптера SD-карты и платы MIDI-переходника.

Последний, кстати, никогда не был воплощен «в металле» за отсутствием MIDI-оборудования 🙂 Выглядит «домашняя версия» в сборе примерно так:

Так что с уверенностью заявляем — «дизайн» проверен и работает.

Конечно же, нужно упомянуть о недостатках.

  • Для обеспечения нужной скорости ATMega работает в режиме «overclock» — аж на 28. 6 Mhz
  • Для сборки подходят только DIP-версии микросхемы
  • При использовании SMD-версий перестает работать UART, перебои с SD-картой и вообще большой риск «не завестись». Причина тому — указанный выше «разгон»
  • Чип AD725 (энкодер NTSC) в наших краях редкость и довольно дорого обходится (хотя он по большому счету и не нужен в начальной конфигурации)
  • SNES-джойстики не так распространены и уж тем более «ответные» разъемы для них
  • Нормально работают далеко не все SD-карты (точнее, большинство не работает, хотя подобрать в конце концов можно)

Достоинства консоли, кстати, с лихвой перевешивают описанные недостатки, так что её действительно можно рекомендовать к сборке даже новичкам.

Официальный сайт консоли со всей информацией, исчерпывающей документацией и весьма позитивным форумом здесь.

 

AVR ZX Spectrum 2.0

Ну и в финале — действительно потрясающий проект нашего соотечественника — Василия Лисицына — полностью функциональный «клон» компьютера ZX-Spectrum!

Спецификации впечатляют:

  • Разрешение экрана: 256 х 192 точки
  • Матрица знакомест экрана: 32 х 24
  • Количество цветов на знакоместо: 2
  • Число цветов экранной области: 8
  • Число цветов бордюра: 8
  • Число градаций яркости для каждого цвета: 2
  • Эквивалентная частота ЦП: 2,333 МГц
  • Порты ввода/вывода: 0xFE, 0x7FFD, 0x7FFD, 0xBFFD
  • Клавиатурный интерфейс: PS/2
  • Число задействованных клавиш: 82
  • Число каналов звукового сопровождения: 4
  • Перечень каналов звукового сопровождения: левый AY8910, правый AY8910, средний AY8910, бипер
  • Видеовыходы: ЧБ выход, RGB выход, отдельный выход синхронизации
  • Поддержка загрузки/выгрузки «на ленту»: имеется
  • Дополнительные устройства ввода/вывода: micro-SD карта
  • Поддерживаемые модели ZX Spectrum: Pentagon 128 K, ZX Spectrum 128 K, ZX Spectrum 48 K, ZX Spectrum +2, ZX Spectrum +3, ZX Spectrum 48 K ` 2006, OPEN SE BASIC 128 K, OPEN SE BASIC 48 K
  • Дополнительная операционная система: SD DOS
  • Файловая система: FAT32
  • Разъём шины ввода/вывода: имеется
  • Конструкция: двухсторонняя печатная плата 140 х 22 мм, установка внутри клавиатуры или в отдельный корпус
  • Питание устройства: соединитель mini-USB «F», напряжение +5 В

На фото —  плата AVR ZX-Spectrum 2. 0 с установленным эмулятором AY8910(12), кстати тоже на ATMega.

Плата в базовой конфигурации имеет на борту 3 микроконтроллера и микросхему динамической памяти аж на 512 кб:

  • Центральный процессор (ATMega128)
  • Видеопроцессор (опять ATMega128)
  • Контроллер клавиатуры (ATTiny2313)

Это позволяет «в теории» реализовать компьютер с таким объемом памяти. Помимо этого на плате есть некоторое количество микросхем мелкой логики.

Уже сейчас помимо «спектрума» плата может функционировать, как Robotron 1715. То есть на этой базе можно реализовывать и другие компьютеры!

Что может быть лучше ретро-платы все в одном! Впрочем, о тайнах и возможностях может поведать сам автор:

 

 

К сожалению, на данный момент у автора нет веб-сайта, но есть надежда, что он появится. А пока что со схемой и описанием можно ознакомиться, например, вот здесь.

Заключение

Микроконтроллеры — отличная возможность прикоснуться с миру разработки микроэлектроники. Для «олдскульщиков» — возможность «нырнуть» в то время, когда они были молодыми, а компьютеры простыми. Для поколения Arduino — шаг вперед в образовании. И пусть фанаты навороченных FPGA и ARMов утверждают о том, что время ATMega прошло — мы-то знаем на что она способна.

Удачных самоделок!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus

Проектирование АВР — Работы с любыми объектами

Проектирование АВР — один из важнейших этапов создания любого проекта, в котором задействовано электроснабжение. Устройства автоматического ввода резерва можно встретить на различных объектах, в том числе в таких организациях, как клиники и больницы, где перебои электроэнергии недопустимы.

Разработка и монтаж данного оборудования должны выполняться профессионалами при строгом соблюдении установленных требований. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что система функционирует правильно и сможет обеспечить подачу электроэнергии в критических случаях.

Что такое АВР

АВР (автоматический ввод резерва) — это способ защиты, предназначенный для обеспечения бесперебойного функционирования электросети, суть его заключается в подключении дополнительных источников питания при возникновении сложностей в подаче электричества на объект.

Использование такой системы очень важно, поскольку аварийное отключение питания в некоторых организациях может привести не только к временным неудобствам, но также к человеческим жертвам, материальным убыткам и другим серьезным последствиям.

В некоторых случаях можно добиться бесперебойной подачи электроэнергии путем использования двух источников, функционирующих одновременно. Однако такой путь решения проблемы имеет следующий ряд недостатков: 

  • Высокая вероятность короткого замыкания;
  • Большой уровень потери энергии в трансформаторах питания;
  • Сложность реализации релейной защиты;
  • Возможные сложности при выборе режима работы, связанные с учетом перетоков мощности.  

Кроме того, в некоторых случаях установленное на объекте оборудование не позволяет реализовать такую схему питания. В данных ситуциях, а также при возникновении вышеуказанных сложностей, необходимо использование АВР.

Как работает АВР

Принцип работы АВР основан на автоматическом включении дополнительных источников энергии при возникновении перебоев в подаче электричества. Для выявления необходимости использования дополнительного источника применяется фазное реле. Аппарат АВР контролирует максимальный и минимальный уровень входного напряжения, а также осуществляет проверку чередования фаз. При выходе значения из допустимого диапазона происходит выключение основного источника и включение аварийного. После срабатывания выключателя все потребители отключаются от главного источника и переходят на использование дополнительного. 


В большинстве таких систем одна из фаз является приоритетной. При возникновении в ней перебоев в подаче энергии и принудительном включении резервного источника, прибор не перестает контролировать показатели напряжения на основной фазе. Когда показатели восстанавливаются до допустимых значений, резервный источник питания отключается и возобновляется питание от приоритетного.

Таким образом, АВР позволяет обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на различных объектах.

Классификация АВР

Все щиты АВР можно поделить на три основных группы в зависимости от их конструкции и вида используемых переключателей.

Щиты ввода резерва на электромагнитных контакторах

Данный тип АВР наиболее распространен, благодаря его простоте и невысокой стоимости. В этом типе приборов используются электромеханические блокировки контактов. Система снабжается устройством защиты контактов от одновременного включения. Контрольные реле могут быть снабжены дополнительными функциями.

Кроме простоты конструкции и низкой стоимости достоинством данной категории АВР является его надежность.

АВР с электроприводом рубильника

В приборах такого типа для переключения используется рубильник, который приводится в движение при помощи электропривода. Контроллер, управляемый электромотором может быть установлен отдельно на специальной монтажной панели либо являться частью переключателя.

Данный тип АВР отличается более высокой надежностью, но его конструкция сложнее, а стоимость выше, чем для щитов на электромагнитных контакторах.

Электронные АВР

В устройствах этого типа для переключения между основным и резервным источниками питания используются тиристоры. Такие переключатели отличаются высокой скоростью срабатывания. Время, необходимое для переключения, меньше, чем частота одного колебания переменного тока. Это означает, что переключение между двумя источниками электропитания никаким образом не может отразиться на работе электроприборов, подключенных к сети. 

Данная конструкция АВР позволяет отказаться от использования источников бесперебойного питания. В случае использования систем других типов ИБП необходимы для заполнения времени, затрачиваемого на переключение от одного источника питания к другому.

Такие приборы бесперебойного электропитания используются на объектах высокой важности, где отключение питания даже на короткое время может привести к серьезным последствиям.

Требования к проектированию АВР

Проектирование АВР — это сложный процесс, выполняемый специалистами. При выборе для объекта того или иного типа устройства принимается во внимание характер деятельности организации, численность персонала, финансовые возможности заказчика и другие факторы.

С целью обеспечения нормального функционирования системы автоматического ввода резерва, а также обеспечения безопасности, к проектированию предъявляются определенные требования: 

  • При монтаже оборудования необходимо обеспечить минимальное время переключения от основного источника энергии к резервному. В соответствии с установленными требованиями, этот временной промежуток не должен превышать 0,3 сек.
  • Автоматическое отключение главного источника и включение аварийного не должно зависеть от причины падения напряжения в электросети.
  • Переключение с резервного источника на основной должно быть реализовано только в случае его восстановления. При этом для предотвращения замыкания, должна быть выдержана определенная временная задержка.
  • В случае отсутствия достаточно мощного источника питания, который мог бы выдержать нагрузку от всех потребителей, необходимо предусмотреть аварийное отключение некоторых из них, имеющих наименьшее значение.
  • С целью предотвращения ложных срабатываний, в системе должен быть предусмотрен режим ручного переключения.
  • Желательно снабдить систему датчиками и индикаторами. 

В случае соблюдения установленных требований эксплуатация системы становится эффективной и безопасной.

Автоматический ввод резерва (АВР) — КС Системы

Автоматический ввод резерва (АВР) — способ обеспечения резервным электроснабжением нагрузок, подключенных к системе электроснабжения, имеющей не менее двух питающих вводов и направленный на повышение надежности системы электроснабжения. Заключается в автоматическом подключении к нагрузкам резервных источников питания в случае потери основного.

Требования к АВР

● Должен срабатывать за минимально возможное после отключения рабочего источника энергии время.

● Должен срабатывать всегда, в случае исчезновения напряжения на шинах потребителей, независимо от причины. В случае работы схемы дуговой защиты

● АВР может быть блокирован, чтобы уменьшить повреждения от короткого замыкания. В некоторых случаях требуется задержка переключения АВР.
К примеру, при запуске мощных двигателей на стороне потребителя, схема АВР должна игнорировать просадку напряжения.

● Должен срабатывать однократно. Это требование обусловлено недопустимостью многократного включения резервных источников в систему с неустраненным коротким замыканием.

Реализацию схем АВР осуществляют с помощью средств РЗиА: реле различного назначения, цифровых блоков защит (контроллер АВР), переключателей — изделий, включающих в себя механическую коммутационную часть, микропроцессорный блок управления, а также панель индикации и управления.

Применение АВР.

Согласно ПУЭ все потребители электрической энергии делятся на три категории: I категория — к потребителям этой группы относятся те, нарушение электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, угрозу для безопасности государства, нарушение сложных технологических процессов и пр. II категория — к этой группе относят электроприемники, перерыв в питании которых может привести к массовому недоотпуску продукции, простою рабочих, механизмов, промышленного транспорта. III категория — все остальные потребители электроэнергии. Кроме того, в I категории выделена особая группа электроприемников. В особую группу I категории включены электроприемники, «бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров».

Таким образом, кроме неудобств в повседневной жизни человека, длительный перерыв в электропитании может привести к угрозе жизни и безопасности людей, материальному ущербу и другим, не менее серьёзным последствиям. Бесперебойное питание можно реализовать, осуществив электропитание каждого потребителя от двух источников одновременно (для потребителей I категории так
и делают), однако подобная схема имеет ряд недостатков:

● Токи короткого замыкания при параллельной работе источников питания гораздо выше, чем при раздельном питании потребителей.

● В питающих трансформаторах выше потери электроэнергии.

● Релейная защита сложнее, чем при раздельном питании.

● Необходимость учета перетоков мощности вызывает трудности, связанные с выработкой определенного режима работы системы.

● В некоторых случаях не получается реализовать схему из-за того, что нет возможности осуществить параллельную работу источников питания из-за ранее установленной релейной защиты и оборудования.

В связи с этим возникает необходимость в раздельном электроснабжении и быстром восстановлении электропитания потребителей. Решение этой задачи и выполняет АВР. АВР может подключить отдельный источник электроэнергии (генератор, аккумуляторную батарею) или включить выключатель, разделяющий сеть, при этом перерыв питания может составлять всего 0. 3 — 0.8 секунд.

При проектировании схемы АВР, допускающей включение секционного выключателя, важно учитывать пропускную способность питающего трансформатора и мощность источника энергии, питающих параллельную систему. В противном случае может получиться так, что переключение на питание от параллельной системы выведет из строя и её, так как источник питания не сможет справиться с суммарной нагрузкой обеих систем. В случае если невозможно подобрать такой источник питания, обычно предусматривают такую логику защиты, которая отключит наименее важных потребителей тока обеих систем.

АВР разделяют на:

● АВР одностороннего действия. В таких схемах присутствует одна рабочая секция питающей сети, и одна резервная.
В случае потери питания рабочей секции АВР подключит резервную секцию.

● АВР двухстороннего действия. В этой схеме любая из двух линий может быть как рабочей, так и резервной.

● АВР с восстановлением. Если на отключенном вводе вновь появляется напряжение, то с выдержкой времени он включается, а секционный выключатель отключается. Если кратковременная параллельная работа двух источников не допустима, то сначала отключается секционный выключатель, а затем включается вводной. Схема вернулась в исходное состояние.

● АВР без восстановления.

Принцип действия АВР.

В качестве измерительного органа для АВР в высоковольтных сетях служат реле минимального напряжения (реле контроля фаз), подключенные к защищаемым участкам через трансформаторы напряжения. В случае снижения напряжения на защищаемом участке электрической сети реле дает сигнал в схему АВР. Однако, условие отсутствия напряжения не является достаточным для того, чтобы устройство АВР начало свою работу. Как правило, должен быть удовлетворён еще ряд условий:

● На защищаемом участке нет неустраненных короткого замыкания. Так как понижение напряжения может быть связано с коротким замыканием, включение дополнительных источников питания в эту цепь нецелесообразно и недопустимо.

● Вводной выключатель включён. Это условие проверяется, чтобы АВР не сработало, когда напряжение исчезло из-за того, что вводной выключатель был отключен намеренно.

● На соседнем участке, от которого предполагается получать питание после действия АВР, напряжение присутствует. Если обе питающие линии находятся не под напряжением, то переключение не имеет смысла.

После проверки выполнения всех этих условий логическая часть АВР дает сигнал на отключение вводного выключателя обесточенной части электрической сети и на включение межлинейного (или секционного) выключателя. Причём, межлинейный выключатель включается только после того, как вводной выключатель отключился. АВР подразделяется также на системы с восстановлением
и без восстановления: при работе с восстановлением при возникновении напряжения на вводе с установленной выдержкой схема восстанавливает исходную конфигурацию. Обычно данный режим выбирается установкой накладок вторичных цепей
в соответствующее положение. При восстановлении АВР допускается кратковременная работа питающих трансформаторов
«в параллель» для бесперебойности электроснабжения.

В низковольтных сетях одновременно в качестве измерительного и пускового органа могут служить магнитные пускатели или модуль АВР-3/3. Либо предназначенный для управления схемами АВР микропроцессорный контроллер АВР.

Устройство микроконтроллера AVR

Подробности
Категория: Микроконтроллеры
Опубликовано 29.11.2013 14:41
Автор: Admin
Просмотров: 5809

Что предписывает каждая из команд, предопределено в системе команд микроконтроллера. Эта система заложена в архитектуре микроконтроллера и выполнение ее команд заключается в проведении внутренними составляющими элементами микросхемы определенных простейших операций.

Микроконтроллеры дают возможность гибко управлять разнообразными электронными и электрическими блоками. Как правило, микроконтроллеры, не работают в одиночку, а интегрируются в схему, где подключены различные периферийные устройства. Такие, как мониторы, клавиатуры, различные датчики и т.п.

Объем памяти микроконтроллеров

Объём памяти в микроконтроллерах AVR составляет от 2 до 128Кб, поэтому программное обеспечение, которое производится для них, зависит от него. При малом объёме памяти, программное обеспечение пишется на языках ассемблера или Форте, если количество памяти позволяет, то на языке Си. Так же могут применяться Паскаль и Бейсик. Перед тем, как окончательно «вшить» программное обеспечение в микроконтроллер AVR, его тщательно тестируют на программно-аппаратных эмуляторах.

Микроконтроллеры AVR — это уже не обычный процессор, но это ещё и не компьютер. Центральный Процессор, наличествующий в любом компьютере — главный вычислительный модуль. Хотя в целом предназначение компьютера не состоит исключительно в вычислительной нагрузке, процессор в нем представляет из себя основной элемент. Но процессоры применяются не только в компьютерах. Если вникнуть и присмотреться, то можно легко обнаружить, что процессоры используются в большинстве приборов и устройств бытового применения. Только в них применяются не такие процессоры как в компьютерах, а микроконтроллеры.

Так что же из себя представляет микроконтроллер и чем он фактичесик отличается от процессора или он является совершенно иным электронным компонентом? Микропроцессоры — это и есть микросхемы с большой степернью интеграции. Микропроцессор, по сути тот же процессор, но из-за приставки «микро» обусловливается их суть в том что поразмерам они гораздо миниатюрнее своих больших аналогов. За долго до настоящего времени процессор по своим размерам мог помещаться не одной комнате, можно их именовать макро-процессорами, как вымерших динозавров. для того чтобы и их как-то соизмерить в сегодняшнем представлении об электронике.

Скомпонованный и минимизированный в габаритах процессор занимает гораздо меньше пространства и его можно разместить в меньшее по своим размерам устройство. Но сам по себе микропроцессор способен лишь пересылать данные между своими регистрами и совершать над ними какие-то логические и арифметические действия. Чтобы микропроцессор имел возможность пересылки данных в память, необходимо, чтобы эта память либо присутствовала на самом кристалле, где находится сам процессор, либо подключалась, как внешняя оперативная память, представляющая из себя отдельный кристалл или модуль.

Кроме работы с памятью, процессору необходимо взаимодействие с внешними периферийными устройствами. Иначе перемещение и обработка данных, в ходе работы микропроцессора, не имеет никакого смысла. Он заключается во взаимодействии микропроцессора с устройствами ввода-вывода информации. Например, у компьютера такими устройствами являются клавиатура, мышь, монитор, принтер, сканер, видеокамера, модем, и т.д.

Взамодействие с другими устройствами

Для возможности управления устройствами ввода-вывода, нужны соответствующие буферные элементы и схемы. На них строятся аппаратные интерфейсные элементы управления. Для взаимодействия с ними необходимы схемы дешифраторов адреса, портов ввода-вывода и формирователей шин данных с буферными схемами, чтобы увеличить нагрузочную способность микропроцессора.

Интеграция микропроцессора со всеми дополнительными элементами управления, для того чтобы это устройство представляло и себя более самодостаточное устройство и привела к созданию микроконтроллера — микросхемы или микроконтроллерного чипа, реализующего на базе одного кристалла микропроцессор и интерфейсные схемы управления.

Самодостаточный микрочип, который заключает в себе фактически всё, для того чтобы его было достаточно для создания законченного изделия и является примером стандартного микроконтроллера. К примеру, в наручных электронных часах или часах-будильнике внутри имеется микроконтроллер, который выполняет все функции этого устройства. Какие то из периферийных устройств непосредственно подключаются к ножкам микроконтроллера, или используются совместно с дополнительными элементам или микросхемами различной степени интеграции.

Микроконтроллеры повсюду применяются в изделиях, которые заключают в себе целиком всю систему исключительно в одной портативной микросхеме, нередко именуемой микросборкой. К примеру, банковская кредитная карточка содержит внутри микроконтроллер в пластиковой основе. Миниатюрный домофон так же содержит внутри себя микроконтроллер. И таких примеров применения микроконтроллеров в современном мире настолько много, что легко можно обнаружить присутствие контроллера в любом хоть немного интеллектуальном устройстве от игрушки для детей до гарнитуры сотового телефона.

  • < Назад
Добавить комментарий

Мини-компьютер на базе микроконтроллера Parallax Propeller

Микроконтроллер фирмы Parallax под названием Propeller, в сравнении с “классикой” жанра типа PIC или AVR занимает несколько странную нишу. Про первые два можно сказать, что это архитектуры общего назначения. Создатели же Пропеллера подошли к вопросу “с фланга”.

Основные отличительные особенности Пропеллера:

  • 8 независимых ядер, работающих параллельно. Какое-либо разделение времени, необходимое для общих ресурсов типа памяти или портов ввода-вывода не контролируется программистом и “вшито” в кристалл. Это дает предсказуемость во времени выполнения кода. Каждое ядро (cog) имеет 4КБ собственной изолированной оперативной памяти. Также каждое ядро имеет встроенный аппаратный модуль для генерации (внимание!) ТВ или VGA видео-сигнала.
  • Нет понятия прерываний. Вместо это предлагается запускать конкурирующие задачи разных ядрах (cog’ах).
  • Программировать можно либо на ассемблере, либо на особом высокоуровневом языке Spin, который сильно упрощает многоядерное и параллельное программирование. Интерпретатор Spin зашит в кристалл.
  • Почти нет понятия программации или прошивки кристалла. Верхняя половина адресного (ROM) пространства размером в 32КБ прошита интерпретатором Spin и разными системными таблицами. В этом случае при каждом включении требуется загрузка программы извне (например, из среды разработки) в нижнюю область 32КБ (RAM). Но обычно в реальном использовании подключается внешняя I2C микросхема памяти EEPROM, содержимое которой автоматически копируется в RAM при включении кристалла.
  • Процессор заявлен как 32-х битный, так как оперирует со данными этого размера, но адресное пространство 16-и битное (64КБ).

Язык Spin разработан для удобного многопроцессорного программирования, и выглядит как нечто среднее между процедурным и объектно-ориентированным языком.

Вот пример кода на Spin, запускающего функцию крутиться на нескольких ядрах. Код реально простой и понятный.

CON
  _clkmode = xtal1 + pll16x         'Establish speed
  _xinfreq = 5_000_000              '80Mhz
OBJ
  led: "E555_LEDEngine.spin"        'Include LED methods object
VAR
  byte Counter                      'Establish Counter Variable
  long stack[90]                    'Establish working space
PUB Main
  cognew(Twinkle(16,clkfreq/50), @stack[0])    'start Twinkle cog 1
  cognew(Twinkle(19,clkfreq/150), @stack[30])  'start Twinkle cog 2
  cognew(Twinkle(22,clkfreq/100), @stack[60])  'start Twinkle cog 3
PUB Twinkle(PIN,RATE)                  'Method declaration 
  repeat                               'Initiate a master loop
    repeat Counter from 0 to 100       'Repeat loop Counter
      led.LEDBrightness(Counter, PIN)  'Adjust LED brightness 
      waitcnt(RATE + cnt)              'Wait a moment
    repeat Counter from 100 to 0       'Repeat loop Counter
      led.LEDBrightness(Counter,PIN)   'Adjust LED brightness 
      waitcnt(RATE + cnt)              'Wait a moment

Функция cognew запускает задачу на трех ядрах, параметризируя каждую своей частотой и стеком.

Упрощенно Пропеллер устроен следующим образом:

Название “Пропеллер” произошло от его модели передачи приоритета на доступ к разделяемым ресурсам. Модуль Hub, контролирующий разделение времени, делает это по кругу, типа крутящегося пропеллера.

Я не хочу в этой статье углубляется в сам Пропеллер, ибо это большая тема. Для интересующихся в конце есть ссылки на книги, в которых можно получить исчерпывающую информацию об этом микроконтроллере.

Но хочу рассказать об одном интересном проекте, который называется “Pocket Mini Computer”. Это мини-компьютер на базе Пропеллера (P8X32A), использующий evaluation board “P8X32A QuickStart” как основу.

Выглядит это добро следующим образом (фотография с официального сайта):

Фактически, автор продает evaluation board плюс плату расширения, на которой есть VGA, microSD, PS/2, звук и Wii Gameport. Опционально можно поставить микросхему оперативки SRAM на 32КБ.

Фишка проекта в том, что автор разработал интерпретатор Бейсика, который превращает все это в микро-компьютер а-ля 80-е. Бейсик написан на Spin’e (исходники открыты). Диалект весьма ограничен, например, нет массивов, строковых и вещественных переменных, имена переменных только однобуквенные и т.д. Но тем не менее, дается доступ ко всей периферии, включая SD-карту, и также позволяет запускать чисто двоичные файлы, которые могут быть написаны хоть на том же Spin’e, хоть на С (Parallax имеет версию GCC для Пропеллера), хоть на ассемблере.

Далее несколько фотографий конструктора, чтобы было понятно, что дается в наборе. Как я уже говорил, основа PMC — это готовая плата “P8X32A QuickStart”, поэтому спаять надо только плату расширения.

Почти все запаяно.

Бутерброд в сборе.

Вот небольшая демка, чтобы оценить графические возможности.

Общие впечатления

Пропеллер

Не получается назвать его процессором общего назначения. По моему субъективному мнению, для эффективного использования Пропеллера надо очень хорошо понимать свою прикладную задачу. Например, у Пропеллера нет ШИМ, ЦАП/АПЦ, встроенной флеш-памяти, триггеров, понятия прерываний, и создатели предлагают либо реализовывать необходимое программно, используя силу нескольких ядер, либо использовать специализированные внешние микросхемы. В книгах, приведенных в конце, описано множество примеров работы с дополнительными микросхемами.

Интересно другое. Создатели Пропеллера не забоялись отойти от традиционного подхода и попытались вложить в кристалл конкретные прикладные возможности, почти готовые задачи. Может для каких-то проектов это придется очень кстати. Как я понял, Пропеллер очень удобен для создания разного рода игровых автоматов и приставок, например, из-за встроенной возможности генерировать качественный телевизионный и VGA сигнал.

Вывод: интересная архитектура, определенно заслуживающая внимания.

Конструктор PMC

Опять-таки, двоякое ощущение. Вроде работает, но ресурсов Бейсику явно не хватает, особенно памяти. Например, тот же Maximite на базе PIC32 его на голову превосходит. На нем можно запустить хоть RetroBSD, хоть Радио-86РК. Да и встроенный MMBasic несравнимо мощнее.

Хотя, за 39 долларов США — это отличная игрушка для тех, кто хочет пощупать Пропеллер, имея уже собранное устройство.

На закуску

Книги по Пропеллеру, которые я прочитал, что касаемо архитектуры, и проглядел (что касаемо проектов). Все рекомендую.


Небольшая и очень понятная книга для начинающих. Описаны (с картинками) интересные проекты. Один из соавторов является конструктором PMC.

Getting Started With the Propeller


Крайне грамотная книга в плане архитектуры и понимания сути Пропеллера. В ней рассматривается только программирование на Spin, но с полным объяснением подходов и особенностей микроконтроллера. Прочитав первую главу, вы получите почти полное понимание архитектуры. Далее описаны несколько проектов (это можно пропустить).

Programming the Propeller with Spin : A Beginner’s Guide to Parallel Processing (Tab Electronics)


Сборник реальных проектов с использованием Пропеллера от его создателей.

Programming and Customizing the Multicore Propeller Microcontroller : The Official Guide

На момент написания этой статьи, первая книга доступна только в формате Киндл на Амазоне по цене в два доллара, а вот вторую и третью можно найти, если поискать.

Всё, что надо знать про воспроизведение с USB-накопителей. Ч 2

Проигрывание музыки с флешек непосредственно через порты USB Type A, как мы уже говорили в первой части, привлекательно с многих точек зрения: обеспечивается прямой доступ к аудиофайлам, гарантируется побитовая точность, достигается широкая совместимость, низкая стоимость хранения и т. д. Кажется, здесь не может быть подводных камней, но первые разборки и пробы показывают, что их на самом деле немало.

В общих чертах мы уже описали, как организован обмен данными по USB-подключению Mass Storage (не путать с USB Audio Class, распространенный для ЦАПов — это совсем разные вещи). Теперь пришло время взглянуть на то, что скрыто в самой флешке.

Итак, до сих пор выпускаются модели, повторяющие конструкцию накопителей ещё первых поколений. Как и у моделей двадцатилетней давности у них есть продолговатая плата, на которой стоит чип NAND-памяти и чип контроллера (который уже включает в себя ОЗУ), тактовый генератор и светодиод, индицирующий совершение транзакций. У специализированных флешек также может быть крипто- или другая защита.

Всё перечисленное работает под управлением прошивки, написанной под определенное сочетание контроллер/память.

Всё перечисленное работает под управлением прошивки, написанной под определенное сочетание контролер/память. Причем программная часть девайса (к ней мы ещё вернемся) может быть настолько изощренной, что элементарное с виду устройство, функционал которого сводится к простым действиям читаю/пишу/стираю и мигаю/не мигаю впору сравнивать с микрокомпьютером.

Для флешек следующего поколения характерно упрощение и удешевление. Производители стали отказываться от экранирования, упразднять светодиоды (что, кстати, хорошо — лишний потребитель на шине питания точно ни к чему) и применять контроллеры с встроенными генераторами. Последнее в минусы записывать пока не будем. Их точность, бывает, не хуже отдельных кварцев, а внутренний джиттер флешки в теории должен вообще подавляться буферизацией.

Лет десять назад на рынок вышли и Flash-накопители «все-в-одном»: чип, содержащий в себе массив дешёвой NAND-памяти, оперативку, клок и контроллер, по размерам делается точно с язычок штекера USB Type-A и просто припечатывается к его контактным площадкам.

По такой технологии китайские производители к сегодняшнему дню наладили массовый выпуск не только самых дешевых и миниатюрных «флешек», но и высокоскоростных моделей USB 3.0/3.1 с объемом памяти более 256 гигабайт.

На первый взгляд, такие должны быть хороши для аудио, ведь плотная интеграция позволяет легко умещать всю начинку в металлические корпуса-экраны. Но одночиповые флешки практически не пригодны для ремонта/восстановления. Также для многих моделей характеры проблемы идентификации контроллера и типа памяти, вследствие чего — сбои с подключением, кривая работа с дисковыми утилитами и т.д.

Самый же серьезный довод против интегрированных моделей — их слабый теплоотвод и низкая надежность. Две одночиповых флешки даже не выдержали наших испытаний. Одна ещё худо-бедно работала, но стала трупиком после очередного переформатирования, а другая скончалась вообще после нескольких сессий проигрывания.

Про биты на пальцах

Ещё один принципиальный пункт, не уступающий в важности общему конструктиву — тип NAND-памяти. Самые надежные — это Single-Level Cells, т.е. с одноуровневыми ячейками (они сохраняют лишь один бит информации). Но поскольку SLC получается слишком дорогой для хранения больших объемов, намного чаще применяется NAND типа Multi Level Cells (двухбитовая) либо «тройная» TLC (она же иногда называется трехбитовой MLC). А в производстве SSD большой емкости сегодня стала получать широкое распространение и «четверная» QLC.

Тип памяти иногда указывает производитель флешки. Её также можно установить утилитой Flash Drive Information Extractor. Если программа не отображает тип, то не исключено, что это QLC. Хотя скорее всего вам просто попалась память, кристаллы для которой были сделаны на одном заводе, а корпусирование — другим производителем и под своей маркировкой. Качество такой «оригинальной» памяти может быть несколько хуже. Изредка попадаются и откровенные подделки (fake-flash) на самых дешевых или даже бракованных чипах, реальная емкость которых в разы меньше заявленной.

Почему для хранения музыкальных записей на флешках важен тип памяти? Ну хотя бы из-за ресурса. 

Почему для хранения музыкальных записей на флешках важен тип памяти? Ну хотя бы из-за ресурса. По числу циклов P/E (программирования/стирания) QLC уступает MLC в десять раз. Но хуже всего, что для обеспечения сохранности данных высокоуровневыми ячейками в процесс их чтения/записи вводится больший объем избыточного кода коррекции ошибок, что заметно повышает вычислительную нагрузку на контроллер.

Одно- и двухбитовые ячейки NAND предпочтительнее и по другой причине. Они сохраняют в себе данные соответственно в виде двух и четырех различных электрических состояний. У TLC сигнальных напряжений уже 8, а у QLC — 16, поэтому им для работы нужен более сложный и производительный контроллер со всеми вытекающими последствиями — с повышенным энергопотреблением, с большей уровнем «процессорных» шумов и т. д.

Что ещё критично? Техпроцесс, по которому произведен кристалл NAND, топология размещения ячеек (в одном слое, в нескольких или в разных 3D-формах), физическое и логическое разделение хранилища на банки, блоки и страницы, которое требует непростых алгоритмов чтения — все это прямо влияет на время доступа к аудиданным. И косвенно — на их же качество звучания. Ведь чем больше наводки, пульсации и джиттер в работающей флешке, тем выше вероятность того, что вся эта грязь проникнет и звуковой тракт проигрывателя.

Следуя той же логике, даже файловая система может отразиться на скорости, надежности и качестве чтения аудиофайлов (особенно — с высоким битрейтом), а не только на банальной совместимости флешки с устройством воспроизведения.

Глубже вникать пока не будем (иначе закопаемся) и перейдем к практике. Теперь попробуем экспериментально узнать, что из вышеперечисленного — общий конструктив или файловая система, контролер или тип NAND — больше всего может подпортить гипотетическую идеальность воспроизведения с флешки.

Объять необъятное

Номенклатура контролеров уже исчисляется сотнями, а NAND — тысячами, поэтому логично устроить прогон максимального числа доступных комбинаций, а дальше уже смотреть что да как. Поэтому первым делом мы выгребли все, что нашлось в домашних запасах и офисных столах и набрали в итоге пеструю коллекцию из полсотни моделей разных брендов, поколений, исполнений и емкости.

Все флешки разделили по их конструктивным отличиям, обозначив литерой S «сепаратные» модели на печатных платах, литерой М «моноблочные» на одном чипе, а их разновидности в металлическом корпусе — дополнительной литерой m (т. е. Sm, Mm). Допускаем, что некоторые флешки в пластиковых, стеклянных, деревянных или резиновых корпусах, побывавшие у нас, мы ошибочно записали в S, а не в Sm, но у нас не было желания заниматься их полной разборкой для поиска скрытого металлического корпуса.

Да, подборка специфическая, без каких-либо известных или популярных вещей, но именно на этих треках даже именитая цифровая аудиотехника начинает косячить.

Далее все флешки были заново отформатированы (а модели-близнецы — еще и в разных файловых системах). На всех была проверена фактическая емкость, чтобы отсеять возможный фейк, а также на всякий случай измерена скорость записи и чтения, для чего использовалась программа стресс-тестирования большими блоками Disc Speed Test (на Mac OS).

Подавляющее большинство флешек с выборки оказались с контролерами производства Alcor Micro и Silicon Motion (в сводных таблицах выделены розовым и желтым цветом). Доминирующего производителя NAND назвать сложнее, зато в выборке представлены все ведущие бренды. В маркировку чипов памяти, тонкости их архитектуры и техпроцессов не вникали — способности этих полупроводников и так понятны из емкости и скорости. А по типам память распределилась так: 25 флешек с MLC, 14 образцов с TLC и столько же — с неустановленным типом (среди них оказались и высокоскоростные накопители USB 3. 0).

Для оперативной оценки звучания использовался всего пять треков в разных жанрах и форматах: ритмичная инди-композиция со сложным акустическим басом (mp3, 320 кбит/с), фрагмент оперы с очень тихими детским хором (WAV 96/24), масштабная симфоническая композиция (DSD128), атмосферная запись дождя с грозовыми раскатами (FLAC 44,1/16) и предельно детальная динамичная запись культового обряда в каньоне (FLAC 192/24). Да, подборка специфическая, без каких-либо известных или популярных вещей, но именно на этих треках даже именитая цифровая аудиотехника начинает косячить: выдавать плоские фигуры вместо телесных округлых образов, терять тонкие детали в объеме сцены, вносить безжизненные оттенки и вокал, ослаблять реалистичность басовых «масс», добавлять неестественное напряжение или суету, а иногда — искажать макродинамику и даже подкрашивать.

Если при прослушивании подмечалось что-то из последнего, то из максимально возможного балла (5) вычиталось две десятых. Если же улавливались именно легкие изменения в «настроении» воспроизводимого — то одну десятую за каждую.

Забегая вперед скажем, что на mp3 некоторые перечисленные погрешности порой были также заметны, как и на хай-резах, а это значит, что у флешек в сочетании с определенным воспроизводящим устройством может быть свой «аппаратный» почерк, который проявляется при проигрывании аудио любого качества.

Понятно, что непонятно

Первая серия прослушиваний выполнялась на сетевом музыкальном центре Denon Ceol N10 (акустика — модифицированная AE109 первого поколения, акустические кабели — парные Atlas Equator 2.0 в бай-вайринге). Эталоном служили те же аудиофайлы, проигрываемые на описанной системе через Roon с «макбука». Такой способ воспроизведения даже в бюджетном Hi-Fi по ясности и живости выигрывал у стандартных протоколов DLNA/UPnP — если Roon принять за эталонные 5 баллов, то штатный HEOS набирал штрафов за ухудшение звучания тестовых файлов минимум на полбалла.

Ниже — сводные результаты по всем накопителям. Прослушивались флешки в случайном порядке, но при обработке таблиц мы их выстроили как рейтинги, от хороших к плохим. Как и ожидалось, MLC получили в массе более высокие баллы, чем TLC или неизвестные модели. Но можно найти и другие зависимости.

Первый (и довольно неожиданный) вывод: флешки в экранированных корпусах точно не гарантируют идеального воспроизведения. С виду совсем ординарный образец №3 в пластике заработал максимальную пятерку, а многие модели в металле оказались в нижних строках.

Также можно сказать по поводу «сепаратных» и «моноблочных» моделей. Последние тоже смогли отличиться высокой оценкой, но в целом модели форм-фактора S или Sm все-таки дают больше шансов достичь открытого, свободного и ясного звучания, к которому вообще не будет вопросов.

В этой лиге лучшей вообще оказалась редкий одночиповый USB-стик с контроллером от Freecom и памятью Samsung.

По модели контроллера системности вообще не просматривается. Аналогично — и по производителю памяти, что нас, признаться, даже немного огорчило. Мы полагали, что более емкая, быстрая и современная MLC покажет себя всяко лучше относительно медленного «винтажа», а этого не произошло.

Но отличия в технологиях и марках NAND точно могут отразиться на звучании. Об этом говорят образцы №10 и №17 — совершенно идентичные внешне, одинаковые по производителю контроллера и емкости, но с памятью от разных производителей. Та, что на Micron, обеспечила более натуральное звучание в сравнении с своим близнецом на Sandisk.

Вы, наверное, уже обратили внимание, что флешки, форматированные в NTFS, получали более высокие оценки в сравнении с аналогами в FAT. Этому трудно найти разумное объяснение, тем более что в файловой системе NTFS скорость чтения обычно не выше, чем в FAT32. Но то же самое неписанное правило подтвердили и флешки TLC.

В этой лиге лучшей вообще оказалась редкий одночиповый USB-стик с контроллером от Freecom и памятью Samsung. Причем он испытывался дважды — после первой сессии накопитель был разбит на разделы в разных файловых системах для быстрого сравнения. И тут обнаружилось, что при таком раскладе перестали идеально звучать и файлы с раздела NTFS. Это навело на мысль, что контроллеру приходится выполнять много лишних действий, чтобы управиться со сложной структурой данных, и это, возможно, порождает дополнительные помехи. В общем, флешки для аудио точно не стоит разбивать на разделы.

Также выделим образцы №2 и №3. Этим накопителям больше десяти лет, они дико медленные, но звучание тестовых файлов оказалось очень приличным. Выходит, ранние чипы TLC, сделанные по более «толстым» техпроцессам, лучше современных? Есть и другая догадка на этот счет — возможно, дело в примитивной прошивке, которая просто не нагружает контроллер дополнительным кодом для коррекции ошибок трехбитовых ячеек.

Среди накопителей с неустановленным типом памяти оценки за качество звучания выше 4,5 баллов были редкостью. В том числе — и для высокоскоростных моделей USB 3.0. Возможно, быстрые накопители именитых брендов, да еще с качественной памятью MLC, показали бы себя лучше, но это ещё не факт.

У них, конечно, есть неоспоримое достоинство — перенос больших файлов с компьютера на флешку выполняется в десятки раз быстрее. Однако с точки зрения качества воспроизведения плюсов ноль. К аудиотехнике «быстрые» флешки все равно присоединяются, как правило, в режиме USB 2.0, но энергопотребление у них при этом намного выше, чем у низкоскоростных моделей.

Выходит, ранние чипы TLC, сделанные по более «толстым» техпроцессам, лучше современных?

А то, что повышенный ток питания может плохо сказаться на качестве звучания воспроизводящего устройства, даже не теория, а доказанный факт. Посмотрите на колонку энергопотребления, причем не на завяленное значение, а на фактический нагрев. Мы не придавали ему большого значения, пока делали оценки, но после упорядочивания таблиц стало очевидно, что чем холоднее накопитель в работе, тем «тише» его контроллер и тем лучше звучание. Вот так просто.

Но это лишь пока. Ещё многое предстоит прояснить. Заметили пустые ячейки оценок напротив некоторых моделей? Это потому, что Denon Ceol N10 не умеет читать с exFAT или с HFS+. Такие флешки пригодятся нам для следующей волны экспериментов, которая уже будет проводиться в аудиосистеме уровня High End.

Продолжение следует

поделиться

Tags: NANDUSBфлешки

Нужен ли ноутбукам AVR? (Объяснение)

Отказ от ответственности: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что мы получаем небольшую комиссию, если вы совершаете покупку по нашим ссылкам бесплатно для вас. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу отказа от ответственности.

Для эффективной работы даже ноутбукам время от времени требуется питание от сетевой розетки. Хотя их удобно брать с собой на работу или развлекаться вне дома, они по-прежнему полагаются на заряд батареи, чтобы работать в таких ситуациях наилучшим образом.

В большинстве случаев для ваших нужд будет достаточно любой розетки, которая может обеспечить питание ваших устройств. Тем не менее, некоторые люди могут задаться вопросом, стоит ли инвестировать в другие аксессуары, которые могут помочь им регулировать или получать максимальную отдачу от своих потребностей в энергии. Одной из таких вещей является автоматический регулятор напряжения , также известный как AVR .

Мы обсудим, что такое AVR, что он делает, является ли он строго необходимым и как он может повлиять на производительность вашей машины, если вы решите его приобрести. Мы также можем рассмотреть некоторые общие плюсы и минусы AVR, о которых вы могли слышать, когда изучаете их, готовясь к покупке собственного.

Этот список может быть неполным, но он может лучше помочь вам понять ваши конкретные потребности в электроэнергии, и вы можете получить хорошее представление о том, как AVR может помочь со всем этим.

Содержание

Можно ли пользоваться телефоном при отключении…

Включите JavaScript

Что такое AVR для ПК?

Возможно, вы слышали о таких вещах, как устройства защиты от перенапряжений или источники бесперебойного питания при поиске способов подачи питания на настольные или портативные компьютеры.

Вы можете думать об автоматических регуляторах напряжения (АРН) как об устройствах, принадлежащих к одному семейству, особенно в том смысле, что они предназначены для защиты ваших компьютеров от любых проблем, которые могут возникнуть при внезапных изменениях уровней мощности, которые идут к ним по сети.

Все это может быть немного технически сложным, но бывают ситуации, когда напряжение , проходящее через вашу сеть и к вашим устройствам, может либо падать, либо всплескивать , и эти изменения могут происходить без предупреждения.

В некоторых регионах изменения напряжения из-за нестабильного питания в сети могут быть более частыми. Поэтому важно иметь в своем распоряжении все инструменты, когда речь идет о защите сока, который входит в ваш ноутбук или ПК.

Любые массивные пики или провалы могут привести к повреждению некоторых компонентов , и АРН разработан, чтобы уменьшить этот риск.

Он делает это, поддерживая напряжение на заданном уровне. В некотором роде он делает это путем очистки питания, проходящего через вашу систему .

Как следует из названия устройства, оно может регулировать его до уровней 110 В или 220 В, и оно будет работать до поддержания этих уровней на постоянном уровне даже в случае сильных скачков напряжения или провалов в сети .

Нужен ли ноутбукам AVR?

Строго говоря, ноутбукам не обязательно нужен AVR для правильной работы.

Однако этот ответ содержит оговорки и зависит от конкретной ситуации. Естественно думать, что ноутбук не нуждается ни в какой защите, в том числе и в AVR, потому что у него есть батарейный блок.

Аккумулятор может выступать в качестве резервного, так что больше ничего не нужно, верно? Это правда, что батареи хороши просто потому, что они могут поддерживать работу компьютера в случае внезапного отключения питания, когда мы выполняем важную работу.

Однако, если вы часто пользуетесь ноутбуком дома, вы, вероятно, держите его включенным в розетку. Это экономит заряд батареи и отлично подходит, когда ваш компьютер представляет собой просто стационарное устройство, работающее так же, как обычный рабочий стол. Во многих случаях ваш ноутбук переключается на питание от батареи, если вы теряете основное питание.

Какое-то время вы сможете им пользоваться, и все должно работать без сбоев, пока питание не вернется. Имейте в виду, однако, что компьютер все еще получает питание от розетки вплоть до того, что произошел какой-то обрыв или сбой.

Из-за этого существует некоторый риск того, что внезапный провал или всплеск могут привести к выбросу электричества через устройство . Возможно, все будет хорошо, но есть вероятность, что внезапное изменение может повредить некоторые компоненты.

Нет ничего плохого в том, чтобы подстраховаться и приобрести сетевой фильтр. AVR — это, по сути, несколько улучшенная версия вашего стандартного устройства защиты от перенапряжений со встроенным дополнительным регулированием напряжения.

Если ваш портативный компьютер в основном портативный или если в вашем районе не очень часто происходят перепады напряжения в электросети, возможно, вам не потребуется добавлять какие-либо функции AVR на свой компьютер. Однако, если он в основном стационарный или если мощность региона нестабильна, вам следует серьезно подумать об этом.

Нужен ли AVR на ПК?

Этот вопрос похож на предыдущий, но сейчас мы имеем дело с персональными компьютерами. В отличие от ноутбуков, они почти всегда остаются там, где вы их установили.

Учитывая это, становится ли AVR более необходимым? Опять же, это может зависеть от того, как настроено питание в вашем регионе, но может быть больше необходимости в AVR на ПК .

Вы имеете дело с установками, которые могут быть больше и сложнее, чем ваши стандартные ноутбуки, и они всегда будут получать питание от сети, в отличие от ноутбуков.

Кроме того, у них нет резервного аккумулятора для питания, когда что-то выходит из строя, по крайней мере, без покупки аксессуаров. Другими словами, существует больший риск возможного повреждения некоторых компонентов из-за провала или всплеска электричества, а также это может означать потерю важных данных, над которыми вы работаете в данный момент.

Люди постоянно используют ПК без AVR, но здесь есть дополнительный риск. AVR может обеспечить стабильное напряжение и, в сочетании с чем-то вроде источника бесперебойного питания, он может даже помочь убедиться, что ваш компьютер остается включенным с равномерным потоком энергии, когда все остальное отключено.

Влияет ли наличие AVR на производительность ПК?

AVR может повлиять на производительность компьютера, но не факт, что . Как и в большинстве случаев в области технологий, хорошей идеей будет купить как минимум надежное устройство среднего класса, чтобы подключить его к своим компьютерам для достижения наилучших результатов.

Работа AVR заключается в том, чтобы убедиться, что питание, подаваемое на ваш компьютер, является чистым и стабильным, поэтому некоторые пользователи могут задаться вопросом, может ли эта точность повлиять на производительность. У нас есть некоторые общие примечания, но стоит помнить, что каждая система отличается.

Если вы используете обычный ПК с центральным процессором среднего уровня, вы не заметите каких-либо негативных последствий для производительности . Это особенно верно, если вы используете тактовую частоту ЦП на стандартных частотах, рекомендованных производителем.

AVR просто делает ситуацию более стабильной для напряжения, поступающего в вашу систему, и он не собирается делать это таким образом, чтобы было заметное падение производительности вашей машины.

И наоборот, система с очень высокими характеристиками может иметь некоторые небольшие проблемы с активной технологией AVR, и вам может потребоваться внести некоторые коррективы для компенсации. Хотя это и не данность, это более вероятно, чем если бы вы работали на стандартном ПК.

Это вдвойне верно, если вы хотите разогнать CPU или GPU. В этих случаях вам нужно проявить должную осмотрительность и найти AVR, в которых используются высококачественные компоненты от известных брендов .

В этих технологиях есть разные детали, и вы можете искать компоненты, которые классифицируются как «герметичные» или содержат в себе высококачественные сплавы. Возможно, потребуется некоторый маркетинговый язык, но вы можете найти детали AVR, которые будут иметь то, что вам нужно.

Кроме того, существуют технические сообщества или форумы, которые могут помочь вам получить то, что должно работать на ваших системах.

Можно ли использовать компьютер без AVR?

Большинство людей могут использовать компьютеры без AVR . Однако всегда есть ситуации, когда это может обернуться против вас. Опять же, , если ваша сеть подвержена нестабильности, лучше иметь AVR, чем не иметь.

Даже частые грозы могут повлиять на работу вашего ПК, если он подключен к сети без защиты.

В конечном счете, вы должны руководствоваться собственным здравым смыслом, но вы можете считать это единовременным вложением в общую жизнь и здоровье вашего персонального компьютера.

Каковы плюсы и минусы AVR для ПК?

Вы уже знаете, что одним из основных преимуществ технологии AVR является ее способность поддерживать ток на заданном уровне и защищать компьютер от скачков или провалов. Возможно, лучше всего рассказать о преимуществах или недостатках AVR по сравнению с аналогичными формами технологий.

Преимущества

1. Обеспечивают стабильную регулировку напряжения, идущего от сети к компьютеру. Это справедливо даже для случаев отключения питания, которое может вызвать сильные скачки напряжения, которые в противном случае могут повредить некоторые части вашего компьютера.

2. Вы можете положить их на заднюю панель вашего ПК. Это означает, что относительно легко подключать к ним что-либо, и каждый элемент, который вы подключаете к AVR, должен получать преимущества его защиты.

3. Как правило, AVR включает множество розеток. Больше розеток облегчит вам подключение периферийных устройств, таких как принтеры или дополнительные мониторы.

4. Многие устройства имеют порты USB , позволяющие подключать планшеты, смартфоны и другие устройства.

Недостатки

1. Отдельные AVR могут быть несовместимы со всеми частями на всех ПК. Вам нужно знать, какие из них могут работать с вашим ПК для достижения наилучших результатов.

2. Многие АРН оцениваются как пригодные для одного сильного скачка напряжения , и после этого вам может потребоваться заменить свой. Устройства защиты от перенапряжения могут быть хороши для нескольких перенапряжений, и в некоторые AVR встроена технология защиты от перенапряжения.

Заключение

Когда вам нужно работать на настольных компьютерах или ноутбуках в нестабильных условиях, технология AVR может оказаться незаменимой. Это может быть не обязательно для каждого ПК или ноутбука, но обеспечивает барьер против потенциального повреждения, которое может быть катастрофическим для любого типа машин. В сочетании с чем-то вроде источника бесперебойного питания он может защищать ваши данные и одновременно обеспечивать работу или игры, даже при сбое питания от сети. 9[Что лучше?] устройства, предназначенные для защиты ваших приборов, таких как компьютеры и холодильники, от выхода из строя.

Однако каждое из этих устройств работает немного по-разному, поскольку они предназначены для защиты вашего устройства в различных ситуациях.

На Филиппинах существует шесть распространенных проблем с питанием, о которых вам следует знать. Сегодня мы сосредоточимся на трех проблемах с питанием, которые решают эти устройства, а именно:

  • Скачок напряжения
  • Колебания напряжения (скачки напряжения и дефицит напряжения)
  • Отключение/отключение питания (отключение электроэнергии)

Как следует из их названия:

  • Устройство защиты от перенапряжения защищает электрические устройства от определенных случаев быстрых скачков напряжения.
  • AVR обеспечивает круглосуточную защиту ваших устройств. Он делает это, регулируя колебания напряжения, возникающие в источнике питания. Это гарантирует, что выходное напряжение, подаваемое на устройство, всегда остается постоянным.
  • ИБП обеспечивает бесперебойное питание при отключении электроэнергии. Этого времени достаточно для сохранения данных и правильного выключения компьютера.

Но сначала давайте обсудим каждый из них более подробно, чтобы их различия и соответствующие преимущества стали более очевидными.

 

 

Устройство защиты от перенапряжения

ФУНКЦИЯ

Удлинитель, обычно встроенный в устройство защиты от перенапряжения. Эта небольшая деталь будет шунтировать внезапный скачок высокого напряжения, чтобы предотвратить его попадание и повреждение вашей электроники. Чтобы упростить, вы можете думать об этом как о амортизаторе.

Обратите внимание, сам варистор имеет ограниченный срок службы.

Следите за рейтингом Джоулей. Это показатель общей энергии, которую варистор может шунтировать/поглощать до того, как варистор перестанет работать.

  • Более высокий номинал в джоулях обычно означает, что устройство защиты от перенапряжения может работать дольше при рассеивании меньших всплесков.
  • Максимальный импульсный ток указывает максимальный ток, который он может выдержать до выхода из строя.

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Всплеск напряжения может произойти практически в любом месте при правильных условиях (например, балансировка нагрузки национальной сети после отключения электроэнергии). Таким образом, сетевые фильтры считаются простым и дешевым вложением средств в электронные устройства, которые вы хотите защитить. Но имейте в виду 9Варисторы 0009 подлежат замене, когда они перегорают.

 

АРН (автоматический регулятор напряжения)

ФУНКЦИЯ

Автоматические регуляторы напряжения (АРН) используются для регулирования напряжения источника питания и стабилизации его колебаний. Это обеспечивает стабильное выходное напряжение на подключенном устройстве. В зависимости от конструкции АРН регулировка напряжения может происходить либо с помощью серводвигателя, либо с помощью релейно-транзисторного механизма.

В отличие от сетевого фильтра, качественный АРН прослужит долго при правильном использовании. Убедитесь, что подключаете только те устройства, мощность которых находится в пределах номинальной мощности (Ватт или ВА) AVR.

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

На Филиппинах частые колебания напряжения в течение дня, в зависимости от района, в котором вы находитесь. Таким образом, АРН — это необходимая инвестиция для приборов, используемых круглосуточно и без выходных. Эти приборы включают холодильники, кондиционеры, компьютеры и другие рабочие устройства.

Как узнать, что напряжение в вашем районе нестабильно?

Общими признаками колебания напряжения могут быть мерцание, тускнение или необычно яркое освещение. Это указывает на проблемы с напряжением в блоке питания и может привести к сокращению срока службы вашего оборудования в долгосрочной перспективе.

 

ИБП (источник бесперебойного питания)

НАЗНАЧЕНИЕ

Источник бесперебойного питания (ИБП) предназначен для использования в качестве «резервного источника питания» в случае отключения электроэнергии. В случае внезапного отключения электроэнергии у вас будет достаточно времени (благодаря резервному питанию ИБП), чтобы должным образом сохранить документы и правильно выключить устройство.

Обратите внимание, что срок службы батареи самого ИБП составляет всего ~2+ года. Однако, если ИБП регулярно подвергается воздействию высокой температуры или тепла от тока, или если он часто разряжается из-за регулярных отключений электроэнергии в данном районе, то срок службы батареи значительно сократится.

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИБП чаще всего используется с компьютерами, маршрутизаторами WIFI и принтерами. Это позволит вам завершить критическую работу, а также предотвратить потерю данных в случае отключения электроэнергии.

 

В зависимости от функций и использования каждого устройства существует три основных различия между устройствами защиты от перенапряжений, стабилизаторами напряжения и ИБП:

  • Уровень защиты,
  • Устройства, для которых они подходят, и
  • Ценник

 

Обеспеченный уровень защиты

Вернемся к первоначальному набору проблем с электропитанием, описанных в начале этой статьи: скачки напряжения, колебания напряжения и перебои в подаче электроэнергии.

Сетевые фильтры обеспечивают самую ограниченную степень защиты. Устройства защиты от перенапряжений защищают ваше устройство только от скачков напряжения до определенной мощности (как указано в джоулях)

С другой стороны, АРН обеспечивают круглосуточную защиту от колебаний напряжения, 7 дней в неделю. Эта защита предназначена как для скачков напряжения (перенапряжение), так и для провалов напряжения (пониженное напряжение), при условии, что АРН используется в соответствии с его номинальной мощностью.

Наконец, ИБП обеспечивает резервное питание на время отключения электроэнергии. Хотя перебои в подаче электроэнергии могут происходить не так часто, наличие этой защиты становится неоценимым, когда такое событие происходит, поэтому вы не застигнуты врасплох, а ваши данные и оборудование могут быть лучше защищены.

Конечно, ваше устройство может иметь сочетание этих функций защиты. В сочетании это обеспечивает более целостный набор защиты для вашего устройства. Например:

  • Некоторые AVR имеют функцию задержки включения. Это может служить дополнительной защитой от скачков напряжения, которые обычно возникают после отключения электроэнергии.
  • Line Interactive UPS и Online UPS также имеют функции регулирования напряжения, которые, безусловно, повышают уровень защиты подключенных устройств

 

Устройства, для которых они подходят

Поскольку устройства защиты от перенапряжения являются самыми дешевыми, они являются выгодным вложением, если у вас ограниченный бюджет, но вы все же хотите обеспечить защиту своего устройства. Однако имейте в виду, что эта защита не будет длиться вечно.

AVR, с другой стороны, определенно следует рассматривать для более дорогого оборудования, которое обычно имеет чувствительные электронные компоненты, которые могут быть повреждены из-за непрерывных колебаний напряжения.

ИБП, учитывая его основную функцию обеспечения резервного питания, больше подходит для устройств, где дополнительные несколько минут питания для завершения вашей работы или игры могут иметь для вас существенное значение. Фактически, ИБП, как правило, необходим для компаний и офисов. Таким образом, подключенные устройства обычно включают в себя компьютеры, маршрутизаторы Wi-Fi, принтеры и игровые устройства для заядлых геймеров.

 

Ценник

Понятно, чем выше уровень защиты, тем дороже цена.

Сказав это, вы можете задаться вопросом, почему ИБП такой дорогой, если он предназначен только для обеспечения резервного питания во время отключения электроэнергии. Это связано с тем, что сама батарея ИБП довольно дорогая, и это действительно то, что составляет основную часть стоимости ИБП.

 

В этой статье обсуждались:

  • Как работает устройство защиты от перенапряжения, АРН (автоматический регулятор напряжения) и ИБП (источник бесперебойного питания)?
  • В чем разница между устройством защиты от перенапряжения, автоматическим стабилизатором напряжения и ИБП:
    • Уровень защиты
    • Устройство, для которого подходит каждый элемент
    • Ценник

 

Итак, теперь, когда вы узнали основные различия в функциональности, уровне защиты и устройствах, для которых они подходят, мы надеемся, что вы лучше понимаете, что вам действительно нужно: сетевой фильтр, стабилизатор напряжения, или источник бесперебойного питания.

Заинтересованы в покупке? Ознакомьтесь с нашими доступными продуктами для защиты от напряжения. Для удобства мы указали уровень защиты, обеспечиваемый каждой серией продуктов. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нами по этой ссылке

Чтобы упростить доступ к интересующей вас продукции, перейдите по ссылкам ниже:

  • PVT: Ручной регулятор напряжения Panther
  • PVE: реле типа Panther AVR для 220 В
  • PVR: реле типа Panther со встроенным трансформатором (выход 100 В, 110 В, 220 В)
  • PVS: сервопривод Panther типа AVR со встроенным трансформатором (выход 100 В, 110 В, 220 В)
  • PVP: Устройство защиты от перенапряжения Panther
  • PPD: задержка включения Panther
  • PAT: Таймер от кондиционера до вентилятора Panther
  • PSP: удлинитель Panther с защитой от перенапряжения и фильтром помех в линии
  • Щенок: источник бесперебойного питания Panther

AVR, сетевой фильтр или ИБП: какой из них должен быть на вашем игровом ПК?

Современные игровые ПК могут стоить больших денег, поэтому важно защитить эти инвестиции. Устройства защиты от перенапряжения и AVR являются эффективными вариантами защиты вашего игрового ПК от скачков напряжения. Важно понимать разницу между сетевым фильтром, ИБП и AVR для игрового ПК, а также их сходство, чтобы сделать лучший выбор.

Здесь мы сравним и сопоставим две популярные формы защиты: стабилизаторы напряжения и стабилизаторы напряжения. Мы рассмотрим преимущества и недостатки каждого типа. Затем мы покажем вам, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд.

Были ли у вас когда-нибудь скачки напряжения? Я знаю, что у меня есть. Если вы похожи на меня, то этот опыт, вероятно, напугал вас до полусмерти. От бытовой техники до электроники всегда полезно инвестировать в сетевой фильтр для вашего дома.

Различные виды защиты

Первое, что нужно знать, это то, что стабилизаторы напряжения не являются устройствами защиты от перенапряжения. AVR разработаны более сложными, а некоторые даже обеспечивают защиту от ударов молнии. Устройства защиты от перенапряжений более упрощены, их основная цель — блокировать скачки напряжения.

Устройства защиты от перенапряжения предназначены для блокировки скачков напряжения в домашней электрической розетке.

Розетки устройства защиты от перенапряжений содержат варисторы на основе оксида металла или MOV, которые действуют как барьер для скачков напряжения.

Если электрический ток превышает определенный порог силы тока, эти MOV будут разряжать равное количество электричества, чтобы не повредить подключенные устройства.

АРН предлагают другой уровень защиты, который не могут обеспечить устройства защиты от перенапряжений. Они оснащены фильтрами, которые предотвращают электромагнитные помехи, которые могут нарушить подключение к Интернету и вызвать проблемы с компьютерами.

Кроме того, они имеют усовершенствованную схему, помогающую справляться со скачками напряжения, вызванными ударами молнии.

У них также есть розетки прерывателя цепи замыкания на землю, что помогает нам избежать любого шанса поражения электрическим током и пожаров, вызванных неисправной проводкой в ​​наших домах, и защищает от потенциальной опасности поражения электрическим током в старых домах, где мы не используем розетки GFCI.

Что такое AVR?

AVR — это аббревиатура от «автоматический регулятор напряжения». Это устройство, которое регулирует входящий ток на ПК. AVR имеет защиту от скачков напряжения, скачков напряжения и других проблем.

Что такое сетевой фильтр?

Устройство защиты от перенапряжения — это устройство, защищающее электрические устройства от скачков напряжения, вызванных такими факторами, как грозы, перебои в подаче электроэнергии и неисправность оборудования. Устройство защиты от перенапряжений содержит розетку и варистор на основе оксида металла (MOV) или варистор на основе оксида металла (MOVE). MOV/MOVE ограничивает напряжение, чтобы оно не повышалось.

Что такое ИБП?

Источник бесперебойного питания или ИБП — это устройство, обеспечивающее резервное питание в случае отключения электроэнергии. Этот тип устройства обычно используется для бизнеса и других высокотехнологичных приложений.

Устройства ИБП позволяют вам без перебоев работать на ваших компьютерах во время отключения электроэнергии.

Фактически, они могут обеспечить до 10 минут автономной работы в случае отключения электроэнергии.

Когда питание снова включится, эти устройства автоматически подадут электричество на все ваши устройства. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы включить их вручную.

Чем отличаются стабилизаторы напряжения и стабилизаторы напряжения?

АРН и устройства защиты от перенапряжений — отличные средства для защиты ПК от скачков напряжения. Однако они предлагают разные преимущества и недостатки.

Сетевые фильтры подключаются к настенной розетке, а затем к удлинителю или ИБП.

Они оснащены различными функциями, такими как автоматическое отключение в случае скачка напряжения. Однако розетки будут защищены только в том случае, если устройство защиты от перенапряжения подключено к удлинителю или ИБП.

С другой стороны, AVR устанавливаются на задней панели вашего компьютера и защищают все подключенные к нему устройства. Это при условии, что эти устройства были подключены правильно.

Одним из недостатков AVR является то, что их нельзя использовать для устройств, которые остаются отключенными от розетки; эти устройства могут испытывать колебания мощности, поскольку их цепь не заземлена.

АРН также обычно имеют больше функций, чем сетевые фильтры. Это включает в себя больше розеток для периферийных устройств, таких как принтеры или мониторы, порты USB для зарядки устройств, таких как смартфоны или планшеты, и лучшую защиту от скачков напряжения.

Какой из них лучше?

У каждого типа защиты есть свои плюсы и минусы; Вам решать, какой из них наиболее подходит для ваших конкретных потребностей! Если ваш игровой ПК работает круглосуточно и без выходных, вам следует выбрать AVR, поскольку он обеспечит постоянную защиту от скачков напряжения (хотя вам нужно будет убедиться, что все подключено к нужным розеткам). Если вы ищете лучшую защиту от скачков напряжения, выберите AVR.

AVR, ИБП или сетевой фильтр: какой из них подходит для вашего игрового ПК?

Если вы хотите защитить свой игровой ПК, избегая скачков напряжения, лучше всего приобрести AVR. AVR — это источник бесперебойного питания, который подключается к стене. Они доступны по цене и гарантируют, что ваш компьютер останется включенным в случае отключения электроэнергии.

Устройство защиты от перенапряжений, напротив, можно подключить к настенной розетке и защитить от скачков напряжения с любого подключенного к нему устройства. Если у вас есть настольный компьютер, но вам нужна защита от скачков напряжения, вам может подойти сетевой фильтр.

Независимо от того, какой тип защиты вы выберете, она защитит ваш компьютер от поражения электрическим током. В любом случае важно потратить время и сравнить два типа, прежде чем принимать решение.

Кому нужны AVR, ИБП и сетевой фильтр для игрового ПК?

Кому нужен AVR?

AVR предназначены для геймеров, которые хотят иметь возможность играть в полную силу без каких-либо задержек. AVR работают, стабилизируя напряжение, поступающее на ваш компьютер, что поддерживает его стабильным и предотвращает внезапные изменения мощности.

AVR также защитит ваш компьютер от скачков напряжения, например, вызванных ударами молнии. Если вы заметили, что ваша игра зависает или работает медленно после шторма, это может быть причиной.

Основным недостатком АРН является то, что он может защитить только от одного скачка напряжения, после чего его необходимо заменить. Устройства защиты от перенапряжения часто могут выдерживать до шести перенапряжений, прежде чем их нужно будет заменить.

Кому нужен сетевой фильтр?

Устройство защиты от перенапряжения — это устройство, которое защищает ваше электронное оборудование от внезапных скачков напряжения, также известных как скачки напряжения. Эти всплески могут исходить даже от обычных бытовых приборов, таких как холодильники и микроволновые печи.

Устройство защиты от перенапряжений не обеспечивает защиту от колебаний и перепадов напряжения и должно использоваться вместе с ИБП для обеспечения полной защиты.

Это устройство обеспечивает немедленную защиту любой подключенной к нему электроники — устройство отключит питание этих устройств в случае скачка напряжения, чтобы они не были повреждены.

Устройство защиты от перенапряжения обычно имеет световой индикатор, а также кнопку сброса, чтобы вы знали, когда устройство защиты от перенапряжения было активировано. Вам нужно будет отключить электронику или использовать кнопку сброса, прежде чем снова подключить ее после скачка напряжения.

Некоторые другие преимущества использования сетевого фильтра:

— Некоторые модели имеют несколько розеток, что дает вам больше места для всех ваших устройств и адаптеров

— Розетку и шнур можно свернуть вместе для удобства хранения

— Некоторые модели предлагают Защитные крышки на неиспользуемых розетках — это предохранит любопытных детей или домашних животных от травм открытыми электрическими штырями, откинув защитную крышку перед установкой адаптера

Кому нужен ИБП?

Некоторым людям посчастливилось иметь дома ИБП. ИБП выступает в качестве резервного источника питания для вашего ПК. Он будет обеспечивать питание во время коротких временных отключений — скажем, если электричество отключается на 15 минут или около того.

Это может помочь предотвратить повреждение вашего ПК, вызванное провалами или скачками напряжения.

Однако у них есть свои недостатки. ИБП не подходит для непрерывного использования — ему нужно время для перезарядки после обеспечения достаточной мощности для всех ваших устройств, а это означает, что вы можете потерять некоторое время работы, пока он перезаряжается.

Кроме того, поскольку для них требуется электрическая розетка поблизости, может быть сложно установить ее рядом с компьютером, который вы хотите защитить.

Недостатки AVR, ИБП и стабилизатора напряжения для игрового ПК

Недостатки AVR

Одним из недостатков AVR является то, что они не всегда совместимы со всеми компонентами ПК. Когда дело доходит до установки АРН, пользователь должен иметь достаточное количество энергии в цепи, чтобы АРН работал правильно.

Если в вашей цепи недостаточно мощности, вам потребуется модернизировать электрическую систему или установить новый АРН. Это может быть дорогостоящим мероприятием.

Для корректной работы АРН также требуются блоки охлаждения и вентиляторы. Без них игровой ПК перегреется и выключится через несколько минут использования. Даже если вы можете установить его без охлаждающих устройств и вентиляторов, они все равно выделяют тепло, которое потенциально может повредить компоненты вашего ПК.

Устройства защиты от перенапряжения более надежны, поскольку они обеспечивают защиту, не полагаясь на сложную схему. Они состоят не более чем из отрезка провода с розетками на обоих концах для подключения таких устройств, как компьютер и монитор.

Сетевые фильтры также дешевле, чем стабилизаторы напряжения, что может компенсировать расходы, если вы не хотите модернизировать свою электрическую систему или вообще покупать новый тип защиты. Однако сетевые фильтры не охлаждают электронику, как это делают AVR, поэтому убедитесь, что внутри вашего ПК достаточно места для дополнительных систем вентиляции.

Недостатки сетевых фильтров

Сетевые фильтры — популярный способ защиты игровых ПК. Они могут показаться идеальным выбором, но у этих устройств есть некоторые недостатки.

Устройство защиты от перенапряжения не обеспечивает никакой защиты, если оно не подключено и не включено. Если вы забыли включить его перед отключением электроэнергии, то ваш ПК защищен не более, чем если бы на нем вообще не было сетевого фильтра.

Другим недостатком устройств защиты от перенапряжений является то, что они не могут обеспечить защиту от скачков или провалов напряжения, возникающих из-за отключения или отключения электроэнергии.

Устройства защиты от перенапряжения могут помочь вам в случае отключения электроэнергии, когда электрический ток падает ниже нуля вольт в течение длительного периода времени, но если вместо этого источник питания падает или поднимается выше нуля вольт, ваше оборудование по-прежнему уязвимо.

Наконец, одного устройства защиты от перенапряжений будет недостаточно для защиты всей вашей системы от всех типов электрических проблем, таких как удары молнии и ЭМИ (электромагнитные импульсы).

Недостатки ИБП

Хотя наличие системы бесперебойного питания (ИБП) дает много преимуществ, это не лучший вариант для всех. Системы ИБП предназначены для обеспечения временного резервного питания от батарей в случае отключения электроэнергии.

Они не предназначены для обеспечения долговременной защиты от скачков напряжения. Вот тут-то и пригодятся сетевые фильтры! Если вам нужна долговременная защита от скачков напряжения, то сетевые фильтры — правильный выбор для вас.

Есть ли недостатки в использовании сетевого фильтра?

Сетевые фильтры предназначены для защиты компьютера от скачков напряжения, но иногда они могут вызвать больше проблем.

Например, если произойдет скачок напряжения и устройство защиты от перенапряжения отключит питание во всем вашем доме, ваш игровой ПК тоже выключится.

Это потому, что ваш компьютер подключен к той же розетке, что и вся ваша электроника. Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что вы всегда должны отключать сетевой фильтр перед отключением игрового ПК.

Это поможет убедиться, что ваш игровой компьютер случайно не потеряет позиции и не станет мишенью для скачков напряжения.

Вам действительно нужен сетевой фильтр для вашего игрового ПК?

Это мелочи, которые могут иметь большое значение, когда дело доходит до вашего игрового процесса. От настройки монитора и гарнитуры до световых и звуковых эффектов — существует множество факторов, которые могут повлиять на то, насколько вам нравится играть в видеоигры. Вам действительно нужен сетевой фильтр для вашего игрового ПК?

С компьютером следует использовать сетевой фильтр. Он заполнен чувствительными к напряжению компонентами, которые могут быть легко повреждены скачком напряжения. По крайней мере, это повреждение сократит срок службы вашего компьютера и может стереть все ваши данные или разрушить вашу систему.

На первый взгляд вы можете этого не заметить, но еще одним важным аспектом является аппаратное обеспечение вашего компьютера. Такие вещи, как ваш процессор и видеокарта, даже тип сетевого фильтра, могут повлиять на производительность вашего игрового ПК.

К счастью для нас, большая часть современной электроники создается с учетом мер безопасности. Если что-то пойдет не так или вот-вот произойдет при воздействии всплеска электричества, например, от молнии или переключения розеток, эти устройства отключатся, чтобы защитить себя от необратимого повреждения.

Однако, если они не имеют этой функции, а вместо этого имеют только стандартную розетку в качестве единственной защиты от скачков напряжения. Ну, скажем так, ничем хорошим для них это не кончится.

Зачем вам нужен сетевой фильтр для игр?

Сетевой фильтр — это быстрый и простой способ защитить игровой ПК от скачков напряжения, отключений и отключений электроэнергии.

Скачки напряжения могут возникать по разным причинам, от грозы до чрезмерного потребления электроэнергии одним человеком.

Эти перенапряжения могут нанести вред вашему оборудованию, поскольку они могут значительно увеличить напряжение, проходящее через домашние розетки. Сетевой фильтр действует как барьер между вашей электроникой и электричеством, поступающим в ваш дом. В случае скачка напряжения он отведет лишнее электричество от вашего оборудования.

Устройство защиты от перенапряжения также может защитить вас от отключения электроэнергии. Если по какой-либо причине у вас отключится электричество, ваш сетевой фильтр отключит питание вашего оборудования, чтобы предотвратить его повреждение.

Поскольку перебои в подаче электроэнергии могут длиться от нескольких минут до нескольких дней, наличие устройства защиты от перенапряжений может уберечь ваш игровой ПК от продолжительного отключения.

Защита игрового ПК с помощью сетевого фильтра — важный шаг к обеспечению долговечности вашего компьютера. Скачки напряжения часто не обнаруживаются вашим компьютером и могут привести к таким повреждениям, как перегорание проводки, сгорание печатных плат или даже пожар.

Возможно, вы не увидите или не почувствуете немедленных последствий перенапряжения, но со временем это может серьезно сказаться на функциональности и сроке службы вашего ПК.

Качественный сетевой фильтр поможет поглотить дополнительное напряжение, предотвратив его попадание на компьютер и повреждение его чувствительных компонентов.

Задача протектора — перенаправить дополнительное напряжение на собственные внутренние компоненты, которые предназначены для этой цели.

Благодаря сетевому фильтру ваш игровой ПК лучше подготовлен к обычным, но опасным перепадам напряжения. Будь то внезапное повышение напряжения из-за грозы или внезапное падение напряжения из-за отключения электроэнергии, устройство защиты от перенапряжения поможет снизить риск повреждения вашего компьютера.

Какой тип сетевого фильтра выбрать?

Устройства защиты от перенапряжения бывают двух основных видов: настенные устройства защиты от перенапряжения и вставные устройства защиты от перенапряжения. Сетевые фильтры для настенного монтажа имеют встроенную вилку, так что вы можете подключить к ней свой игровой ПК напрямую.

Однако вставные устройства защиты от перенапряжения лучше по нескольким причинам. Во-первых, к сетевому фильтру можно подключить не только игровой компьютер.

Вы можете подключить динамики, монитор, компьютер, принтер и многие другие устройства. Во-вторых, проще заменить сетевой фильтр, чем настенный сетевой фильтр.

Если он перестанет работать, вы можете легко отключить его, подключить новый и снова начать использовать свое оборудование.

Лучшие устройства защиты от перенапряжений для игровых ПК

Вот некоторые из наших лучших вариантов:

  • Удлинитель Belkin на 12 розеток — этот удлинитель можно подключить к сетевой розетке, чтобы обеспечить защиту от перенапряжения до 12 устройств одновременно. . Самое привлекательное в этом сетевом фильтре то, что он имеет 8 вращающихся и 4 стационарных розетки переменного тока. Он также имеет встроенный автоматический выключатель для предотвращения опасных перегрузок.
  • Устройство защиты от перенапряжения APC с 11 розетками. У этого устройства защиты от перенапряжений есть 11 розеток и 2 порта USB для зарядки ваших устройств. Его также можно закрепить на стене, чтобы ваше пространство выглядело чистым и организованным.
  • Устройство защиты от перенапряжения CyberPower на 10 розеток — это устройство защиты от перенапряжения можно подключить к настенной розетке и имеет 10 розеток для подключения ваших устройств. Он также имеет 2 USB-порта для зарядки и светодиодный дисплей, показывающий текущее энергопотребление.

На что обращать внимание при выборе сетевого фильтра для игрового ПК

Не все устройства защиты от перенапряжений одинаковы. Есть несколько факторов, которые следует учитывать при покупке сетевого фильтра для вашего игрового ПК.

Вы хотите убедиться, что ваш компьютер, подключенный к сетевому фильтру, получает необходимое количество энергии (не больше и не меньше), чтобы он не перегревался. Вы также должны убедиться, что у вас достаточно портов USB для подключения важных устройств, таких как клавиатура, мышь и гарнитура.

Сила тока: Сила тока или величина тока, протекающего через устройство, измеряется в амперах. Важно убедиться, что ваш сетевой фильтр имеет номинальную силу тока, достаточную для работы вашего игрового ПК.

Средняя сила тока большинства игровых ПК составляет от 20 до 30 ампер. Вы можете найти точное значение силы тока вашего игрового ПК в настройках устройства.

Джоули: количество энергии, которое может поглотить сетевой фильтр, измеряется в джоулях. Поскольку нет установленного количества джоулей, которое должно быть у вашего сетевого фильтра, важно проверить рейтинг джоулей различных сетевых фильтров, прежде чем покупать их.

Чем выше номинал в джоулях, тем выше уровень защиты устройства защиты от перенапряжений. Для игровых ПК вам понадобится сетевой фильтр с защитой не менее 600 Дж.

Подключать компьютер к розетке или к сетевому фильтру?

Вы должны подключить свои гаджеты к сетевому фильтру. Это включает в себя ваш игровой компьютер, аудиооборудование и интернет-маршрутизатор. Вы можете подключить сетевой фильтр к стене или розетке.

Если вы подключаете его к стене, вы должны приобрести сетевой фильтр для настенного монтажа, чтобы он не занимал место в розетке.

Если вы подключите свой игровой компьютер к сетевому фильтру, вы получите дополнительную защиту от перебоев в подаче электроэнергии, скачков напряжения и перепадов напряжения. Вы также можете подключить другие важные устройства, такие как аудиооборудование и маршрутизатор, чтобы защитить их от скачков напряжения и перебоев в подаче электроэнергии.

Во-первых, давайте поговорим о подключении игрового ПК к розетке. Вы можете подключить свой компьютер напрямую к стене без сетевого фильтра, если он подключен к цепи с достаточной мощностью. Однако автоматические выключатели иногда срабатывают и отключают питание из-за дополнительной нагрузки.

Если вы подключите игровой компьютер напрямую к розетке без сетевого фильтра, это может привести к дополнительной нагрузке на цепь и срабатыванию автоматических выключателей.

Если вы не хотите рисковать отключением автоматических выключателей, рекомендуется подключить компьютер к сетевому фильтру.

Как защитить игровой компьютер от отключения электроэнергии?

Чтобы защитить свой игровой компьютер от отключения электроэнергии, вы можете приобрести сетевой фильтр.

Устройство защиты от перенапряжений отключит питание ваших устройств в случае отключения электроэнергии, предохранив их от повреждения при длительном отключении электроэнергии. Вы также можете получить резервную батарею для вашего компьютера. Резервный аккумулятор позволит вашему компьютеру работать даже в случае отключения электричества.

Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы подключили компьютер к резервному аккумулятору и установить правильные настройки, чтобы он знал, когда начинать оставлять компьютер включенным.

Если вы беспокоитесь о своем игровом ПК во время отключения электроэнергии, вы можете подключить его к сетевому фильтру. Сетевые фильтры поставляются со встроенным аккумулятором, который срабатывает и обеспечивает непрерывное питание во время отключения, поддерживая нормальную работу ваших устройств.

Сетевые фильтры не только являются отличным средством защиты от перебоев в подаче электроэнергии, они также помогают регулировать поток электроэнергии и снижают вероятность разрушительных колебаний напряжения.

Какой сетевой фильтр для игрового ПК?

Устройство защиты от перенапряжения — это устройство, которое используется для защиты электрических устройств от внезапных колебаний напряжения.

Выбирая сетевой фильтр для своего игрового компьютера, вы должны убедиться, что он имеет нужное количество джоулей, нужное количество розеток и рассчитано на правильное напряжение.

В зависимости от выбранного вами типа устройства защиты от перенапряжений, оно может отводить избыточное напряжение прямо на землю, что предотвращает его повреждение ваших устройств.

Кроме того, вы можете подключить свой игровой компьютер к источнику бесперебойного питания (ИБП). ИБП — это устройство, специально разработанное для защиты устройств от перебоев в подаче электроэнергии и скачков напряжения.

Когда вы покупаете сетевой фильтр, важно найти тот, который рассчитан на «непрерывное» или «непрерывное» использование.

Устройства защиты от перенапряжения предназначены для защиты постоянно подключенного к сети оборудования, например игрового ПК. Вы также хотите убедиться, что устройство защиты от перенапряжений рассчитано на правильное напряжение и силу тока.

За исключением экстремальных погодных явлений в вашем районе, сетевой фильтр, рассчитанный на непрерывную работу, сможет надежно защитить ваш компьютер в течение многих лет.

Также важно помнить, что наличие сетевого фильтра не означает, что вы можете небрежно относиться к своему оборудованию.

Вам все равно нужно убедиться, что вы соблюдаете меры безопасности. Не перегружайте сетевой фильтр слишком большим количеством вилок, не используйте его на чувствительном медицинском оборудовании и не пытайтесь починить его, если он сломается.

Существуют ли различные типы устройств защиты от перенапряжений?

Да, существуют различные типы устройств защиты от перенапряжений. У вас есть стандартные сетевые фильтры и сетевые фильтры для всего дома.

Стандартные устройства защиты от перенапряжения предназначены для защиты одного устройства, тогда как устройства защиты всего дома защищают всю электрическую систему вашего дома. Существуют также различные типы защиты от перенапряжений.

Стандартный сетевой фильтр обеспечивает стандартную защиту, а устройство защиты от скачков напряжения (TVSS) обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения.

Также имеется устройство дифференциальной защиты от перенапряжения (DS), которое обеспечивает дополнительную защиту чувствительной электроники. Устройство защиты от перенапряжения с электрической изоляцией (EIS) также защищает от сбоев в работе электросети.

Существуют ли различные типы устройств защиты от перенапряжения?

Вы найдете три различных типа сетевых фильтров. Во-первых, это стандартный сетевой фильтр. Это наиболее распространенные устройства защиты от перенапряжений, предназначенные для работы с умеренными скачками напряжения.

Далее идут сетевые фильтры со встроенной защитой. Эти устройства защиты от перенапряжения имеют несколько дополнительных функций, которые делают их более полезными.

Они могут иметь встроенный автоматический выключатель, который помогает отключить питание в случае возникновения проблем с вашей электрической системой.

Они также могут иметь функцию регулирования напряжения, чтобы сгладить любые колебания электричества в вашем доме. А для экстремальных геймеров есть сетевые фильтры с защитой от перенапряжения.

Эти устройства защиты от перенапряжения могут выдерживать сильные электрические скачки, например, вызванные молнией. Они отлично подходят для людей, которые живут в районах с экстремальной погодой.

Часто задаваемые вопросы

Что такое AVR?

AVR расшифровывается как «автоматический регулятор напряжения». AVR регулирует электроэнергию, поступающую в ваш компьютер. AVR сможет отключить источник питания, когда напряжение выходит за допустимые пределы. Это поможет защитить ваши дорогие компоненты игрового ПК от любых скачков напряжения из-за электрических скачков или отключений.

Может ли AVR повредить ПК?

Многие люди не понимают, что AVR действительно могут повредить ваш компьютер. Когда вы подключаете свой ПК к AVR, он будет использовать AVR в качестве источника питания для питания компонентов ПК и зарядки аккумулятора. Это нормально, пока вы выходите из дома и выключите AVR. Однако, если вы забудете выключить AVR, ПК будет работать от сети 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и может выйти из строя из-за перенапряжения.

Нужен ли AVR для ноутбука?

АРН или источник бесперебойного питания — это устройство, обеспечивающее защиту ваших бытовых приборов от скачков и отключений электроэнергии. В случае скачка напряжения он сработает, чтобы обеспечить ПК качественным питанием. Он не предназначен для защиты вашего ноутбука, поскольку для работы ноутбука во время отключения электроэнергии требуется батарея.

AVR, ИБП или сетевой фильтр: что лучше для игрового ПК?

АРН и ИБП — это разные способы защиты ПК от скачков напряжения. AVR работают в тандеме с блоком питания вашего ПК для регулирования уровня напряжения. Блок питания берет напряжение из сети, преобразует его в более низкий уровень и отправляет на ваш компьютер.
Устройства защиты от перенапряжений поглощают избыточный ток при скачках напряжения; они действуют как ворота, пропуская электричество только тогда, когда напряжение падает ниже порога

Что именно происходит во время скачка напряжения?

Всплеск происходит, когда количество энергии, поступающей в ваш дом, превышает норму. Как будто кто-то нажал большую кнопку «вкл» для всей округи сразу.

Перенапряжение проходит через вашу электрическую систему и попадает в ваши приборы, компьютер и другую электронику. Большинство приборов предназначены для работы с импульсным напряжением и не будут повреждены им.

Но компьютеры особенно чувствительны к скачкам напряжения, особенно если они отключены от сети во время работы. Это связано с тем, что большинство компьютеров имеют металлический корпус, который выступает в качестве заземления для электрической системы.

Когда компьютер отключен от сети, он теряет опору и становится мишенью для скачков напряжения.

Зачем вам нужен сетевой фильтр для вашего игрового ПК?

Если вы все еще не уверены, что вам нужен сетевой фильтр для вашего игрового ПК, это может помочь. Сетевой фильтр может защитить ваш игровой ПК несколькими способами:

  • Во-первых, он защитит ваш игровой компьютер от скачков напряжения, вызванных погодными условиями, такими как грозы и экстремальные погодные условия.
  • Он также может защитить ваш игровой компьютер от скачков напряжения, которые исходят от расположенных поблизости электрических устройств, таких как кондиционеры, холодильники и печи. И если вы думаете: «Эй, мой игровой ПК не подключен ни к одному из этих устройств», вы правы.

Но устройства защиты от перенапряжений не просто подключаются к розетке. У них есть несколько розеток, которые используются для подключения вашего игрового ПК, другой электроники и даже некоторых бытовых приборов. Таким образом, если одно из этих ближайших устройств испытывает скачок напряжения, ваш сетевой фильтр поможет защитить ваш игровой ПК.

Безопасно ли использовать ПК без AVR?

Очень часто возникает вопрос, безопасно ли использовать ПК без AVR. И ответ на этот вопрос таков: это зависит от того, где вы живете. Если вы живете в стране, где часто случаются перебои в подаче электроэнергии или перебои в подаче электроэнергии, то незащищенный компьютер может быть очень вредным.

Если у вас есть ИБП, то ваш компьютер будет защищен во время отключения питания или отключения электроэнергии.

Сетевые фильтры не обеспечивают такой же защиты. Если во время работы вашего устройства защиты от перенапряжения происходит отключение или отключение питания, вся ваша электроника может выйти из строя из-за внезапного изменения напряжения.

Однако, если у вас есть АРН, что означает «автоматический регулятор напряжения», и в случае внезапного изменения напряжения, АРН отрегулирует ток так, чтобы не было скачков напряжения и не был нанесен вред вашему ПК. .

Важен ли AVR для ПК?

Многие люди задаются вопросом, следует ли им использовать сетевой фильтр или AVR для своего игрового ПК. Ответ на этот вопрос зависит от ваших потребностей.

Сетевые фильтры обычно дешевле и проще в установке.

AVR, с другой стороны, обеспечивает большую защиту от скачков напряжения и отключений электроэнергии. В случае отключения электроэнергии вы можете потерять все в считанные секунды. Вот почему AVR так важен для вашего игрового ПК.

АРН также будут иметь резервную батарею для обеспечения временного питания во время отключения электроэнергии. Сетевые фильтры такой возможности не имеют. Таким образом, вам нужен генератор для обеспечения любого вида резервного копирования.

Лучший AVR для игрового ПК

Одним из самых популярных способов защиты игрового ПК является AVR. Эти устройства обычно находятся в блоке питания. АРН работают, контролируя уровни напряжения и автоматически отключаясь при скачке или скачке напряжения.

Обеспечивает большую защиту, чем сетевой фильтр.

Это потому, что он постоянно проверяет, что происходит с вашим блоком питания, вместо того, чтобы полагаться на вас.

Однако некоторым людям не нравится, что их должен устанавливать техник, поскольку им нужен доступ к внутренней части вашего ПК. Кроме того, AVR могут быть дорогими, поскольку они стоят от 150 до 500 долларов.

Лучшая система ИБП Cyberpower.

Какой тип сетевого фильтра выбрать?

На самом деле все сводится к нескольким факторам, например, сколько вы готовы потратить и какая защита вам нужна.

Если вы живете в районе, подверженном экстремальным погодным условиям, вы можете приобрести сетевой фильтр с защитой от перенапряжения. Это поможет защитить игровой компьютер от скачков напряжения, вызванных молнией.

Если к вашему сетевому фильтру подключено много игрового оборудования, вы можете приобрести сетевой фильтр со встроенной защитой.

Это поможет сгладить любые колебания электричества в вашем доме. Если у вас ограниченный бюджет и к вашему сетевому фильтру подключено всего несколько вещей, вы можете обойтись стандартным сетевым фильтром.

Заключение

АРН разработаны, чтобы быть золотым стандартом защиты электропитания. Они дороже, чем стабилизаторы напряжения, но предлагают больше функций и лучшую производительность.

Устройства защиты от перенапряжения предназначены для удовлетворения основных потребностей в защите питания современного компьютера. Они дешевле и проще в установке, но предлагают меньше функций и худшую производительность.

Первое, что вам нужно спросить себя, это то, что вы хотите от своей силовой защиты. Если вы хотите полного спокойствия, то лучшим выбором будет AVR. Если у вас ограниченный бюджет, то лучшим выбором будет сетевой фильтр.

У разных людей разные потребности в защите игровых ПК, поэтому важно подумать о том, что для вас важно, прежде чем совершать покупку между сетевым фильтром, ИБП или AVR.

Важен ли AVR для ПК? – nbccomedyplayground

Важен ли AVR для ПК?

АРН обычно необходим для приборов и оборудования с электронными устройствами внутри, которые могут быть чувствительны к скачкам напряжения. Примерами этого являются телевизоры с плоским экраном, аудио- и видеооборудование, компьютерные системы, современные холодильники и аналогичные предметы.

Работает ли компьютер без AVR?

Чуть не забыл о важном, АРН с серводвигателем шумит, но только при нестабильном напряжении. Это означает, что если вас беспокоит громкость AVR, напряжение нестабильно. Я действительно предложил бы получить UPS. Даже если все стабильно, затемнение все равно не к добру.

Что такое AVR в компьютере?

1. Сокращение от автоматического регулятора напряжения. AVR — это аппаратное устройство, используемое для поддержания напряжения в электронных устройствах. Сокращение от автоматического распознавания голоса, AVR — это способность компьютера или других электронных устройств идентифицировать и понимать человеческий голос. 3.

Что лучше ИБП или АВР?

AVR обеспечивает круглосуточную защиту ваших устройств. Он делает это, регулируя колебания напряжения, возникающие в источнике питания. Это гарантирует, что выходное напряжение, подаваемое на устройство, всегда остается постоянным. ИБП обеспечивает бесперебойное электроснабжение при отключении электроэнергии.

Экономит ли AVR электроэнергию?

Может защитить электрические устройства от скачков напряжения Стоимость ремонта каждого из них съест значительную часть ваших сбережений. Как упоминалось выше, основным преимуществом АРН является то, что они могут защитить ваши электротехнические изделия от скачков напряжения.

Что подключать к AVR?

Регулятор напряжения необходим для приборов с электронными компонентами внутри, которые особенно чувствительны к скачкам напряжения. Примеры бытовой техники могут включать в себя: компьютерные системы, холодильники, кондиционеры, телевизоры с плоским экраном, аудио- и видеооборудование.

Какова цель AVR?

Автоматический регулятор напряжения (АРН) представляет собой электронное устройство, поддерживающее постоянный уровень напряжения на электрооборудовании при одинаковой нагрузке. АРН регулирует колебания напряжения, обеспечивая стабильное и надежное электроснабжение.

Как купить AVR?

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО АРН Умножьте общую мощность устройства на три (3). Результат будет основой для выбора AVR. При использовании розетки 110 В общая расчетная мощность устройств, подключенных к АРН, не должна превышать 50% от мощности АРН.

Нужен ли мне AVR для ИБП?

Источник бесперебойного питания (ИБП) Если в вашем районе часто бывают отключения электроэнергии, то ИБП — это то, что вам нужно. ИБП также выполняет функции AVR, а также добавляет резервное питание от батареи. Если вы хотите большего, вам придется выбрать ИБП с более высокими номиналами ВА, которые, конечно, будут стоить дороже.

Могу ли я подключить AVR к удлинителю?

гораздо лучше подключить AVR к стене, а удлинитель подключить к AVR. И не перегружайте его. Может быть, один электрический вентилятор, одно зарядное устройство для мобильного телефона, питание процессора и монитора.

Могу ли я использовать AVR на холодильнике?

АРН следует использовать для холодильников с чувствительной электроникой. Для неинверторных холодильников, морозильников и охладителей напитков можно обойтись без AVR. Вместо этого вам следует инвестировать в задержку включения со встроенным устройством защиты от скачков напряжения.

Вам нужен AVR на Филиппинах?

На Филиппинах холодильники рассчитаны на работу при стандартном напряжении 230В при частоте 60Гц. Хуже того, эти проблемы с питанием могут привести к повреждению вашего холодильника в долгосрочной перспективе. Вот почему некоторые люди вкладывают средства в автоматический регулятор напряжения (АРН) для защиты своего холодильника — и вы должны это сделать!

Какой AVR мне нужен для моего компьютера?

Автоматический регулятор напряжения (АРН) используется для защиты наших компьютеров и других устройств АРН Meiji сервоприводного типа с 4 универсальными розетками (3: 220 В и 1:110 В). У нас также есть задержка включения на 5-8 минут, чтобы защитить устройство от внезапных скачков напряжения.

Что такое APC Easy Ups для разъемов AVR?

APC Easy UPS BVX 1200 ВА, 230 В, автоматическая регулировка напряжения, розетки IEC Easy UPS обеспечивает защиту электропитания при нестабильном питании, обеспечивая стабильное и надежное подключение в самые критические моменты. 1417 песо в месяц в течение 6 месяцев по основным кредитным картам.

Сколько универсальных розеток у ресивера Meiji AVR?

АРН Meiji сервоприводного типа с 4 универсальными розетками (3: 220 В и 1:110 В). У нас также есть задержка включения на 5-8 минут, чтобы защитить устройство от внезапных скачков напряжения. Тем не менее, у нас также есть функция быстрого старта, чтобы переопределить это в случае неотложной необходимости.

Вопрос: Какая польза от AVR в компьютере

Автоматический регулятор напряжения (АРН) — это электронное устройство, поддерживающее постоянный уровень напряжения на электрооборудовании при одинаковой нагрузке. АРН регулирует колебания напряжения, обеспечивая стабильное и надежное электроснабжение.

Содержание

Могу ли я подключить AVR к ИБП?


AVR также может быть установлен перед ИБП, чтобы гарантировать, что ИБП не перейдет в режим работы от батареи из-за слишком высокого или низкого напряжения, тем самым продлевая срок службы батарей ИБП. АРН имеет множество применений и может использоваться с любым типом электрооборудования в различных средах.

Могу ли я оставить AVR включенным?


Если вокруг ресивера есть достаточная вентиляция (т. е. нет перегрева), оставьте его включенным, если хотите.

Как защитить компьютер от скачков напряжения?


Самый эффективный способ защитить компьютер от скачков напряжения — использовать сетевой фильтр. Не путать с удлинителем, сетевой фильтр — это устройство с одной или несколькими розетками, к которым вы подключаете электронные устройства, чтобы защитить их от скачков напряжения.

Может ли ПК работать без ИБП?


конечно, он может работать без ИБП. ИБП — это просто резервный источник питания, и он обеспечивает достаточную мощность для системы только на короткий период времени, чтобы вы могли сохранить текущую работу и должным образом закрыть все приложения перед выключением ПК.

Можно ли использовать ПК без AVR?


Плохая идея. ПК мощностью 650 Вт не будет постоянно потреблять 650 Вт. Но может случиться так, что, когда ваш процессор и графический процессор работают на полную мощность, вашему ПК потребуется 650 Вт, которые AVR может не обеспечить. В таких случаях АРН либо выключится, чтобы защитить себя, либо напряжение на нем упадет.

Могу ли я подключить AVR к расширению?


Вы, конечно, можете. Если бы ты хотел. Просто качественные автоматические регуляторы напряжения будут иметь встроенную защиту от перенапряжений.

Почему взрывается предохранитель AVR?


Предохранители перегорают из-за сильного тока, вероятно, из-за короткого замыкания.

Нужен ли AVR для LED TV?


Абсолютно нет, LED-телевизоры этого не требуют. В старых телевизорах нет стабилизатора напряжения. Раньше их устанавливали, когда были перепады напряжения.

Нужен ли АВР?


Если вы живете в районе с ненадежным электричеством, вероятно, было бы неплохо иметь АРН или ИБП. Если вы живете, скажем, в Соединенных Штатах или Европе, AVR не нужен (хотя ИБП все же хорошо иметь; отключение электроэнергии иногда может произойти где угодно).

Сколько стоит АВР?


Top Secure Прайс-лист 2022 Top 10 продуктов Price Store Secure ДОСТУПНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ОРИНАЛЬНЫЙ И СОВЕРШЕННО НОВЫЙ AVR / ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 500 ВАТТ КОМПАКТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ AVR 349,00₱ (АВР) ₱ 349,00 Лазада.

Важен ли AVR для ПК?


AVR обычно необходим для приборов и оборудования с электронными устройствами внутри, которые могут быть чувствительны к скачкам напряжения. Примерами этого являются телевизоры с плоским экраном, аудио- и видеооборудование, компьютерные системы, современные холодильники и аналогичные предметы. не нужны AVR.

Должен ли я купить AVR или ИБП?


AVR обеспечивает круглосуточную защиту ваших устройств. Он делает это, регулируя колебания напряжения, возникающие в источнике питания. Это гарантирует, что выходное напряжение, подаваемое на устройство, всегда остается постоянным. ИБП обеспечивает бесперебойное электроснабжение при отключении электроэнергии.

Какой автоматический регулятор напряжения лучше?


Обзоры и рекомендации лучших регуляторов напряжения 2021 г. Лучший в целом. Автоматический регулятор напряжения APC Line-R. Лучшее значение. Регулируемый понижающий преобразователь DROK, понижающий регулятор напряжения. Премиум выбор. Кондиционер линии Tripp Lite. Самый компактный. Лучше всего подходит для использования в помещении. Похвальный отзыв. Похвальный отзыв.

Какова функция AVR в компьютере?


1. Сокращение от автоматического регулятора напряжения. AVR — это аппаратное устройство, используемое для поддержания напряжения в электронных устройствах. 2. Сокращение от автоматического распознавания голоса. AVR — это способность компьютера или других электронных устройств идентифицировать и понимать человеческий голос.

Экономит ли AVR электроэнергию?


Это может защитить электрические устройства от скачков напряжения Стоимость ремонта каждого из них съест значительную часть ваших сбережений. Как упоминалось выше, основным преимуществом АРН является то, что они могут защитить ваши электротехнические изделия от скачков напряжения.

Что лучше скачок напряжения или AVR?


Что следует использовать? Сетевые фильтры защищают ваши приборы и электрическую систему от кратковременных перенапряжений. Между тем, автоматические регуляторы напряжения (AVR) предотвращают повреждение ваших электронных устройств из-за частых скачков напряжения или резких скачков и падений напряжения.

Нужен ли игровому ПК AVR?


Чемпион. ИБП (источник бесперебойного питания) и АРН (автоматический регулятор напряжения) являются излишними для игровых систем. ИБП и AVR необходимы для компьютеров, где сохранение данных имеет первостепенное значение, а также для районов с частыми перебоями в подаче электроэнергии.

Должен ли я подключать свой компьютер непосредственно к стене?


Подключение кабеля питания вашего ПК прямо к сетевой розетке не является неправильным, на самом деле это должно быть нормально для большинства современных систем с блоками питания хорошего качества, поскольку они имеют некоторую форму защиты, прежде чем что-либо попадет на другие компоненты. Тем не менее, наличие сетевого фильтра действительно облегчает жизнь в случае скачка напряжения.

Плохо ли оставить AVR включенным?


Если оставить AV-ресивер и усилитель включенными, это не приведет к повреждению. Большинство из них настроены на минимальное энергопотребление во включенном состоянии и могут безопасно переводиться в режим ожидания. Часто считается хорошей практикой выключать систему и ее компоненты между использованиями. Однако это не повредит вашей системе, если его оставить включенным.

Что мне подключить к AVR?


АРН необходим для приборов с электронными компонентами внутри, которые особенно чувствительны к скачкам напряжения. Примеры бытовой техники могут включать в себя: компьютерные системы, холодильники, кондиционеры, телевизоры с плоским экраном, аудио- и видеооборудование.

Нужен ли холодильникам AVR?


Если в вашем устройстве есть электронные компоненты, особенно чувствительные к скачкам напряжения, мы рекомендуем вам подключить устройство к AVR. Примеры устройств, для которых требуется AVR, включают: компьютерные системы, холодильники, кондиционеры, телевизоры с плоским экраном, аудио- и видеооборудование.

Что означает мощность ИБП?


Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает резервное питание от батареи, когда поток электроэнергии падает до несоответствующего напряжения или прекращается.

Secure AVR 220В Автоматический регулятор напряжения 220В с защитой от перенапряжения – EasyPC

  • EasyPCHГлавная
  • Secure Avr 220v автоматический регулятор напряжения 220 вольт с защитой от перенапряжения защита от короткого замыкания и защита от перегрузки блок питания для рабочего стола
  • Secure AVR 220 В Автоматический регулятор напряжения 220 В с защитой от перенапряжения Защита от короткого замыкания и защита от перегрузки Блок питания для настольного компьютера

Secure Avr 220v автоматический регулятор напряжения 220 вольт с защитой от перенапряжения защита от короткого замыкания и защита от перегрузки блок питания для рабочего стола

Варианты поставки
Варианты оплаты
Гарантия
  • Описание
  • Отзывы

Автоматический регулятор напряжения Secure AVR 220 В 220 В с защитой от перенапряжения Защита от короткого замыкания и защита от перегрузки Блок питания для настольного компьютера

Характеристики продукта

  • Модель: Secure AVR
  • Автоматический регулятор напряжения
  • Твердотельное электронное устройство
  • Напряжение: 220 В АРН
  • Вт: 500 Вт
  • Максимальная мощность: 50 ВА
  • Предохранитель: 5А
  • Розетка: 3 x 220 В
  • Физические характеристики
  • длина 17 см
  • ширина 9,40 см
  • высота 10,67 см
  • pdp_revamp.product_detail.i3.94d232d0du8L2P»> Компактный металлический кейс с порошковым покрытием
  • Обзор:
  • Мы предлагаем вам лучший и доступный автоматический регулятор напряжения, безопасный AVR, само название даст вам 100% безопасность, когда речь идет о поддержании напряжения на вашем электронном устройстве.
  • Особенности:
  • Твердотельное электронное устройство
  • Предназначен для контроля мгновенного пикового напряжения, не доходящего до ваших чувствительных компьютеров
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки
  • pdp_revamp.product_detail.i3.94d232d0du8L2P»> Защитный металлический корпус с порошковым покрытием
  • Доступный высокопроизводительный ресивер AVR

Получите AVR в рабочем состоянии и без повреждений при доставке mas ok talaga pag direct kayo di kayo mag aalala sa delivery ng item nyo salamat easypc

item avr является универсальным, но это нормально, потому что мне это нужно только для экономии энергии моего компьютера всплеск спасибо easypc

товар хорошего качества и протестирован хороший salamat po easypc

nice avr na din generic din pero maayos at work good maraming salamat easypc

may pamalit na din yung avr kong nasira lang syang small dent sa gilid pero ok naman work good naman yung avr maraming salamat po

Распродажа до зарплаты

Seagate Barracuda ST1000DM010 1 ТБ, 7200RPaM, 64 МБ, кэш-память, жесткий диск Sata

₱2 090,00 ₱2 159,00

Жесткий диск Western Digital 1 ТБ, синий

₱ 2 165,00 ₱2 355,00

RAKK Talan Black/White Точность и точность Беспроводная безграничная индивидуальная игровая мышь и верхняя крышка

1 695,00 ₱

Rakk Tandus 87-клавишный многоцветный переключатель с возможностью горячей замены, синий переключатель Outemu Clicky и тактильная механическая игровая клавиатура

₱1 049,00 ₱1 395,00

Rakk Dasig Высокопроизводительная игровая мышь с подсветкой

1 379,00₽

EasyPC Rakk Daguob с подсветкой Красный/белый/синий/зеленый Удобная повязка на голову, светодиодная подсветка, защита от спутывания, игровая гарнитура

₱360,00

Rakk Ilis Outemu Красные/синие колпачки для клавиш PBT Механическая, съемная магнитная крышка RGB Gaming Keyboard

₱1 575,00 ₱1 995,00

Avexir Core 2 16 ГБ 2×8 3200 МГц Ddr4 2c2a RGB Память Titanium

4 175,00 ₱ ₱4 689,00

Rakk Sari RGB Дренажные отверстия Дизайн Тактильный сенсорный экран 9-цветная подсветка Лучшая игровая клавиатура для iCafe

1 059,00 ₱

RAKK Maris Pro 120 мм с одним вентилятором и 3-в-1 с комплектом Lightning Вентилятор корпуса с RGB-подсветкой

₱945,00 ₱1 395,00

Блок питания RAKK ATX мощностью 400 Вт Совершенно новый блок питания, действительно высокопроизводительный блок питания с низким уровнем шума

₱429,00 ₱495. 00

Материнская плата Asus Prime A320M K со светодиодной подсветкой, DDr4 3200 МГц, USB 3.0 Socket Am4 Материнская плата

2 765,00 ₱ 2 950,00₱

Популярные бренды
  • РАКК
  • Spectrepro

RAKK Talan Black/White Точность и точность Беспроводная безграничная индивидуальная игровая мышь и верхняя крышка

1 695,00 ₱

Rakk Tandus 87-клавишный многоцветный переключатель с возможностью горячей замены, синий переключатель Outemu Clicky и тактильная механическая игровая клавиатура

₱1 049,00 ₱1 395,00

RAKK Aptas V2 Колпачки для клавиш из АБС-пластика с лазерной гравировкой, игровая клавиатура, пластина с защитой от изгиба, кабель с мягкой оплеткой Клавиатура и мышь в комплекте

Продано

Rakk Ilis Outemu Красные/синие колпачки для клавиш PBT Механическая, съемная магнитная крышка RGB Gaming Keyboard

₱1 575,00 ₱1 995,00

RAKK Maris Pro 120 мм с одним вентилятором и 3-в-1 с комплектом Lightning Вентилятор корпуса с RGB-подсветкой

₱945,00 ₱1 395,00

Rakk Ounos X 120 мм Eclipse Красный/Синий/Зеленый/Белый светодиодный вентилятор Вентилятор корпуса

Продано

Rakk Marug Micro-ATX Материнская плата Черный игровой корпус со светодиодной лентой на передней панели, вмещает 8 вентиляторов 120 мм 155 мм кулер ЦП

Распродано

Блок питания RAKK ATX мощностью 400 Вт Совершенно новый блок питания, действительно высокопроизводительный блок питания с низким уровнем шума

₱429,00 ₱495.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *