Переделка блока питания от компьютера: схема переделки atx на базе tl494 в регулируемый лбп

Содержание

Сайт Кравченко К.В. Переделка блока питания от компьютера.

Переделка блока питания от ПК для получения одного выходного напряжения — 12В.

<<< Назад   Главная раздела

Импульсный блок питания (ИБП) от ПК выдает ряд напряжений: +5В, -5В, +12В и -12В, а нужно только  +12В, для того же УМЗЧ, что делать с остальными? Оставить не подключенными – в результате – сильный нагрев выходного стабилизирующего дросселя, и при длительной работе выход его из строя, возможное решение – это сделать принудительное охлаждение для дросселя (шум, громоздкость и др.), искусственно создать нагрузку на неиспользуемые каналы (преимущественно на +5В, и нагрузку порядка 2А) или полностью переделать цепь выпрямителя и фильтра выходных напряжений. Первые два случай менее эффективные, так как подключенная искусственная нагрузка будет нагреваться, а вентилятор шуметь, да и не экономично это, а второй наиболее подходящий хоть и более трудоемкий.

Исходная схема выпрямителя и фильтра выходных напряжений представлена на Рисунке 1 (gif — 45 kb). Все элементы, находящиеся с правой стороны от красной полоски выпаяны, включая D28, D29 и C27, R56.

На рисунке 2 представлена схема переделанной выходной части выпрямителя и фильтра на +12В.

Рисунок 2 (увеличенный – 884х526, 21 kb)

Максимальный ток нагрузки, в данном случае ограниченный током диодов VD1, VD2, составляет 10А. Установив более мощные диоды, вполне под силу получить максимальный ток порядка 13А, а изменив несколько первичную цепь (заменив силовые биполярные транзисторы на полевые) можно получить ток порядка 20А. Я такого не делал, поэтому не заостряю на этом внимания, но подробнее можно узнать, пройдя по ссылкам в конце статьи.

Более подробнее о диодах VD1 и VD2 можно узнать в разделе «Справочник», там же можно получить информацию о более мощных диодах этой же фирмы.

(таких как 18TQ060 – 18A и макс. напр. 60В и др.). Диоды обязательно должны быть Шоттки, обычные, такие как КД213 устанавливать нельзя.

Дроссель L1 снят с цепи +5В.

Резистором R4 устанавливают нужную величину выходного напряжения (в моем случае, возможно было установить от 8 до 22В, выше не позволяло рабочее напряжение конденсаторов фильтра).

Конструкция следующая (т.к. фото нет, то придется картинками):

Условно разделена на два блока – 1-й, включает в себя R1…R3, C1…C4, VD1 и VD2, а 2-й все остальные элементы. По аналогии и конструктивное исполнение, т.е. на двух печатных платах (ПП), при этом ПП 1-го блока расположена над второй. ПП имеют размеры, соответствующие размерам освободившегося, от старых деталей, пространства на ПП ИБП. В общем, из рисунков должно быть все понятно:

 

Чертежи ПП и расположения деталей на них можно скачать здесь – Блок 1-СД (10 kb) – сторона деталей, Блок 1-СПП (11 kb) – сторона печатных проводников и по аналогии 2-й блок: Блок 2-СД (12 kb), Блок 2-СПП (10 kb). Или все это в rar-архиве — peredelka_bp_pp (43 kb).

Особенно хочу отметить: обязательно соедините общий провод вторичной цепи (контакт -12В) с общим проводом ИБП. (в противном случае, так сказать выпрямитель-фильтр и цепь стабилизации «не поймут друг друга»).

Литература:

1.      «Устройство ATX PC блоков питания». Книжка в djvu-формате (1,7 Mb), титульного нет, поэтому ни авторов ни издательства не знаю. Весит она 1,747 Mb, кому надо пишите, вышлю или на сайте размещу.

2.      «Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT AT». Книжка в djvu-формате (878 kb).

3.      «Импульсный блок питания на базе БП ПК», ж. «Радио» №10 2004 г. с. 32-34. Рекомендую, описано, как из БП ПК сделать лабораторный блок питания.

Ссылки по теме:

  1. www.cqham.ru/sps17.htm — Источник питания 13,5В/15А из АТ блока питания компьютера.
  2. www.cqham.ru/bppk.htm — 13,8 В/15 А от блока питания компьютера.
  3. www.cqham.ru/pow34.htm — Источник питания для импортных трансиверов из компьютерного БП.
  4. www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm — Переделка компьютерного блока питания мощностью 200Вт.

Начало документа

<<< Назад   Главная раздела

ККВ         Страница создана 13.02.2005 г.

Обновление 12.08.2005 г.

© 2002-2005 г. Кравченко Кирилл Васильевич (ККВ)

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство

Содержание:

Эффективная переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство

Чтобы сделать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля можно использовать блок питания от компьютера. Наверняка у многих пылятся без дела старые компьютерные блоки питания? Так вот, не спешите от них избавляться.

Всего несколько переделок и из компьютерного блока питания можно сделать неплохое зарядное устройство. Его преимуществом будет копеечная цена и неплохие технические параметры. В общем, зарядное устройство из блока питания от компьютера прекрасно справляется с зарядкой АКБ, а собрать его можно всего лишь за несколько часов.

Что потребуется для переделки блока питания от ПК в зарядное устройство

Итак, для того, чтобы переделать старый компьютерный блок питания под нужды зарядного устройства нам понадобятся:

  • Крокодилы с изоляцией;
  • Несколько USB разъёмов, если нужно будет сделать универсальное зарядное устройство не только для АКБ;
  • Термоусадочная трубка или изоляционная лента.

Из инструментов для изготовления зарядного устройства из компьютерного блока питания понадобятся самые обычные инструменты электрика. Это паяльник, кусачки, острый нож, отвёртки и т. д.

Поскольку нам нужно запустить блок питания от компьютера без материнской платы, а заодно проверить его работоспособность, мы будет использовать перемычку.

Ниже на сайте https://samelektrikinfo.

ru/ будет рассказано о том, как запустить компьютерный БП без материнской платы, так сказать «напрямую».

Включение блока питания в обход материнской платы

Обычно на каждом блоке питания от компьютера есть наклейка, которая указывает на цвет проводов и их напряжение.

Существует и стандарт, который указывает на следующее:

  • Черным проводом обозначается земля, то есть GND. Еще его называют общим, минусом и т. д.
  • Желтый провод в компьютерном БП, это +12 Вольт. То есть, если использовать черный провод вместе с желтым, то мы получим постоянное напряжение в 12 Вольт.
  • Красный провод несёт +5 Вольт.
  • Оранжевый провод дает +3,3 Вольта.

Вот такие нехитрые подсчёты позволяют нам получить все необходимые знания и определить, какие именно провода следует использовать для изготовления зарядного устройства из компьютерного блока питания.

Теперь что касается запуска БП без материнской платы. Для этих целей нужно сделать небольшую перемычку из куска проволоки, которой замыкаются определенные контакты на общем штекере блока питания.

Это самый большой штекер, который содержит 20-24 контакта и подключается к разъёму на материнской плате. К тому, что обычно находится возле оперативной памяти.

Итак, замкнуть нужно 3 и 4 контакт разъёма. Чаще всего это зелёный и черный провода. Такой подход позволит включить блоки питания без материнской платы и кнопки включения расположенной на корпусе компьютера.

Зарядное устройство с блока питания от компьютера

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство не сложное, но требует следующего:

  • Нужно обрезать тот разъем, который имеет черный и желтый провода. Напомним, это 12 Вольт;
  • Надеть на провода термоусадочную трубку, зачистить их конца и припаять к крокодилам;
  • Используя газовую горелку либо зажигалку нужно обжать термоусадочную трубку на проводах.

На этом всё. Изготовление зарядного устройства готово.

Более сложный вариант зарядного устройства из компьютерного БП

Для этого следует выпаять обычный резистор на плате компьютерного блока питания на 38,5 кОм, вместо него впаять переменный резистор. Дело в том, что для нормальной зарядки аккумулятора в автомобиле нужно напряжение не менее 14 Вольт.

Меняя плавно напряжение переменным резистором, следует добиться значения в 14 Вольт. Для замеров используем цифровой мультиметр. Схема непростая и позволяет регулировать напряжение на микросхеме, которая отвечает за это.



Поделиться с друзьями

Могу ли я повторно использовать блок питания моего старого ПК в новом компьютере?

Один из лучших способов сократить расходы на модернизацию ПК — повторно использовать некоторые старые компоненты. Вы можете оставить некоторые детали, такие как звуковая карта, DVD-привод и, в частности, блок питания (PSU).

В случае блока питания это может сэкономить вам до 150 долларов. В то время как видеокарта, процессор, материнская плата и оперативная память могут нуждаться в обновлении, блок питания этого не требует.

Но действительно ли ваш старый блок питания можно использовать повторно? Можно ли использовать старый блок питания для нового компьютера? Давайте выясним, будет ли он надежным и иметь необходимую мощность.

Поиск и извлечение блока питания вашего ПК

Настольные ПК

, будь то в корпусе Tower (вертикальном) или горизонтальном, будут иметь блок питания на обратной стороне. Наряду со всеми другими кабелями для звука и USB-устройств вы найдете кабель питания. Это будет сопровождаться стандартным двухпозиционным переключателем и вытяжным вентилятором для охлаждения.

Теперь вы знаете, где находится блок питания на задней панели вашего ПК. Но что внутри?

Прежде чем продолжить, убедитесь, что ПК выключен, а блок питания отключен от сети. Вы также должны принять антистатические меры для поддержания целостности вашего оборудования.

Если снять корпус, то должен быть виден БП, или хотя бы отработать его положение. Но до него может быть трудно добраться физически. Обычно это связано со следующим проводом, но это также может быть связано с расположением DVD-привода или даже вентилятора процессора и оперативной памяти.

Чтобы снять блок питания, безопасно отсоедините кабели питания от материнской платы, ЦП, дисководов и других компонентов. Свяжите их сбоку корпуса, ненадолго закрепив кабельной стяжкой.

Затем удалите винты крепления блока питания на задней панели корпуса. Сохраните их на потом, а затем извлеките блок питания из корпуса ПК.

При разборке ПК всегда следует сначала извлекать блок питания из корпуса.

Понимание вашего источника питания

Хотя характеристики вашей компьютерной системы можно проанализировать с помощью инструментов сравнительного анализа, блок питания отличается. Чтобы узнать больше об этом, вам нужно посмотреть на устройство.

Вы должны были заметить, что на блоке питания есть этикетка, на которой указана его максимальная выходная мощность и другая информация. Хотя этикетки различаются в зависимости от модели и производителя, должен быть раздел, описывающий максимальную нагрузку или выходную мощность.

Это общее количество энергии, которое блок может выдержать в целом.

Вы можете использовать эту цифру и сравнить ее с тем, что рекомендуется для нового оборудования, которое вы хотите приобрести.

Большинство блоков питания также имеют раздел, описывающий мощность для каждого типа напряжения. Это список +5 В, +3,3 В, +12 В и т. д. Каждое значение отображается рядом с номиналом усилителя. Обратите особое внимание на значение 12 В (он же рельс). Графическая карта, которая часто является одним из самых энергоемких компонентов в системе, потребляет энергию именно от нее.

Чтобы запустить видеокарту средней мощности, ищите блок питания с током около 30 А на шине 12 В.

Если максимальной мощности и шины 12 В достаточно для устанавливаемых компонентов, у вас не должно возникнуть проблем.

Сохранится ли надежность старого блока питания?

Некоторые производители надежны и производят блоки питания, которые соответствуют или даже превышают их спецификации. Другие больше озабочены сменой единиц. Чтобы узнать больше, найдите марку вашего блока питания (указана на этикетке) и проверьте его репутацию в Интернете. Нет бренда? Может пора купить новый БП.

Плохие вещи могут случиться с некачественно изготовленными блоками питания. Блок питания с маркировкой 750 Вт может с трудом обеспечивать мощность более 500 Вт. Некоторые припасы даже будут дымиться и гореть, когда они выходят из строя.

Хотя старые блоки питания могут по-прежнему работать, это может быть связано с тем, что вашему старому оборудованию ПК не требовалось слишком много энергии.

Модернизация процессора, материнской платы и видеокарты может изменить ситуацию.

Неисправный блок питания может, в худшем случае, вывести из строя другие компоненты вашего ПК или даже загореться. Обновление до надежного диска от таких компаний, как Antec, Corsair или Cooler Master, часто является лучшим выбором.

Подключение старого блока питания к новой материнской плате

Убедившись в работоспособности и емкости вашего старого блока питания, выполните некоторые проверки:

  • Протрите блок питания от пыли — вам может понадобиться пылесос, чтобы вытянуть пыль из вентилятора.
  • Убедитесь, что все кабели в хорошем состоянии, изоляция не повреждена.
  • Убедитесь, что пробки не треснуты и не сломаны.
  • Сравните штекеры на блоке питания с материнской платой и другими новыми компонентами, которые вы планируете обновить.

(Поскольку на старых блоках питания отсутствуют некоторые разъемы, это может помешать использованию старого блока питания в «новом» компьютере.)

В то время как современные материнские платы допускают 24-контактный основной разъем питания, некоторые старые блоки питания будут иметь только 20-контактный разъем. К счастью, это редкость — хотя 20-контактная вилка может работать, ее лучше избегать. Если есть также 4-контактный разъем (два на два), все должно быть в порядке. Это, вероятно, будет иметь слот для крепления к 20-контактной планке.

Современные компьютеры требуют больше энергии, чем может обеспечить 20-контактный источник питания. Использование такого блока питания может привести к перебоям в подаче электроэнергии, что может вызвать проблемы с операционной системой. Это также может повлиять на целостность ценных личных данных, хранящихся на жестком диске (HDD).

Для некоторых материнских плат требуется 8-контактное (два ряда по четыре) вторичное соединение для ЦП. Процессор часто работает без 4-контактного соединения, но в определенных ситуациях он может быть нестабильным. Переходник Molex на 8-контактный разъем ATX обычно решает любые проблемы, которые могут возникнуть, например, связанные с разгоном.

Подключение компонентов современного ПК к старому блоку питания

Для подключения к старому блоку питания вам понадобится не только материнская плата. Видеокартам и устройствам хранения данных требуется питание, и, скорее всего, вам понадобятся адаптеры для совместимости.

Видеокарты

когда-то довольствовались питанием прямо от материнской платы. Хотя большинство материнских плат имеют встроенный видеовыход, для игр требуются дискретные видеокарты.

Хотя цены (и мощность) различаются, даже недорогим картам обычно требуется специальный 6-контактный разъем питания PCI Express. Некоторым даже нужно два 6-контактных или 8-контактных. Часто вы сможете питать карту, используя несколько соединений Molex с адаптером.

Некоторые видеокарты могут поставляться с этими адаптерами в комплекте. Но обратите внимание, что более мощные карты могут не работать с этим решением.

Когда дело доходит до жестких дисков и твердотельных накопителей (SSD), вы можете обнаружить, что в старом блоке питания отсутствуют разъемы питания SATA. Опять же, можно использовать адаптер, на этот раз переходник Molex-SATA.

Что делать, если вы не можете использовать свой старый блок питания?

Надеюсь, вы обнаружите, что можете использовать свой старый блок питания и сэкономить несколько долларов. Просто убедитесь, что он в порядке, почистите его и убедитесь, что кабели не изношены. Проверьте номинальное напряжение, чтобы убедиться, что оно подходит для вашей новой сборки ПК.

Если нет, пора заменить старый блок питания.

Вы найдете большой выбор сменных блоков питания. Чтобы помочь, ознакомьтесь с нашим руководством по покупке нового блока питания, прежде чем брать на себя обязательства.\

Изображение предоставлено Wavebreakmedia/Depositphotos

Объяснение

ATX 3.0: почему Intel только что провела капитальный ремонт блоков питания

Стандарты питания ПК меняются так медленно, что последняя крупная редакция руководства Intel по блокам питания ATX, вероятно, старше вашего автомобиля, вашего холодильника или ваших детей.

Но в этом году Intel провела первую с 2003 года серьезную переработку спецификации, которая должна обеспечить большую надежность, лучшую эффективность и возможность работы с графическими картами мощностью до 600 Вт. В нем, получившем название «Руководство по проектированию многоканального блока питания ATX версии 3.0», приводятся рекомендации по «эксплуатации мощности», чтобы гарантировать, что мощные графические процессоры не выведут из строя ваш ПК, добавлен новый разъем питания графического процессора и повышена эффективность в режиме ожидания.

Руководство по проектированию блока питания ATX 3.0 от Intel — это не компания, которая диктует поставщикам питания, что делать; это рекомендуемые рекомендации, составленные вместе с отзывами других компаний, заинтересованных в ПК. Тем не менее, поскольку присутствие Intel на рынке компьютеров очень велико, его спецификации до обычно становятся стандартом де-факто , вокруг которого все объединяются.

PCWorld недавно взял интервью у Стивена Истмана из Intel, который буквально пишет для компании руководство по проектированию блоков питания. Он объяснил не только то, что такое ATX 3.0, но и то, «почему» стоит за решениями, лежащими в основе первого серьезного пересмотра блоков питания для ПК почти за 20 лет. Вы можете увидеть все подробности в нашем видео ниже или продолжить чтение дальше. И да — вы вполне можете захотеть купить новый блок питания раньше, чем позже.

Разъем PCIe 5 12VHPWR

Привлекательной новой особенностью ATX 3.0 является наличие нового разъема PCIe 5.0 12VHPWR. Разъем, очевидно, имеет 12 контактов вместо обычных 6 или 8, с очень похожей (но меньшей) конструкцией каждого контакта. Он включает в себя функции меньшего разъема, прикрепленного к нему, для дополнительной сигнализации, которая позволяет видеокарте узнать, сколько энергии доступно от источника питания.

В настоящее время количество энергии, подаваемой на видеокарту, зависит от того, сколько 6- или 8-контактных разъемов вы подключили к ней, причем 6-контактные рассчитаны на 75 Вт, а 8-контактные — на 150 Вт. С новым разъемом PCIe 5.0 блок питания и кабель будут обеспечивать мощность от 150 до 600 Вт в зависимости от устройства.

Поскольку блок питания мощностью 500 Вт вряд ли будет оснащен разъемом PCIe 5. 0, который может обеспечить мощность 450 Вт для видеокарты, рекомендуется маркировать сам кабель с указанием максимального подаваемого напряжения. Новый кабель, по сути, заменяет необходимость в нескольких кабелях для карт с более высокой мощностью. В модульном блоке питания новый кабель будет подключаться к определенным выходам PCIe, подобно тому, что вы видите на современных блоках питания.

Это новейший разъем PCIe 5.0 12VHPWR, который будет использоваться для новых видеокарт. Последний дизайн из спецификации ATX12VO 2.0 имеет кожух большего размера для защиты дополнительных 4 контактов от повреждения.

Intel

Непонятный разъем?

Один немного сбивающий с толку аспект работы разъемов питания графического процессора PCIe 5.0 связан с такой же простотой конструкции с одним штекером. Сегодня, если вы возьмете графический процессор, для которого требуется три 8-контактных разъема PCIe GPU, и попытаетесь соединить его с текущим 650-ваттным блоком питания, это вряд ли сработает, и вы сразу узнаете об этом, потому что этот блок питания может иметь только один или два 8 разъемы PCIe GPU. Этого просто недостаточно для включения графического процессора, и система предупредит вас об этом, не публикуя сообщения.

При использовании PCIe 5.0 и ATX 3.0 один разъем и кабели означают, что потребитель может подключить 450-ваттный графический процессор, который раньше требовал тройного 8-контактного разъема, к блоку питания ATX 3.0 мощностью 650 Вт.

Intel полагает, что при таком несоответствии система, скорее всего, загрузится в ОС, а драйвер поставщика видеокарты предупредит вас о том, что графический процессор теперь работает в режиме ограниченного энергопотребления. Некоторые поставщики графических процессоров могут также просто остановить загрузку и отобразить сообщение об ошибке, что подается недостаточно энергии, как мы видим сегодня. Исправление, очевидно, будет состоять в том, чтобы купить блок питания большего размера или вернуть эту видеокарту в обмен на ту, которая будет соответствовать бюджету этого блока питания.

Адаптеры или ключи находятся в серой зоне

Новый GeForce RTX 3090 Ti от Nvidia был первым графическим процессором с разъемом PCIe 5. 0, но, поскольку пока нет широко доступных блоков питания с разъемами PCIe 5.0, поставщики плат включили адаптер кабели или ключи, которые соединяют три 8-контактных разъема PCIe GPU с одним разъемом PCIe 5.0 12VHPWR. Они определенно работают, но вопрос в том, законны ли они. Согласно Intel, ни ATX 3.0, ни группа PCI SIG не санкционировали использование адаптеров, но и не запрещали их.

Несмотря на то, что прилагаемые адаптеры, поставляемые с графическим процессором, хороши, вызывает беспокойство то, к чему вы их подключаете. Технически 8-контактные разъемы графического процессора поддерживают максимальную мощность 150 Вт, что соответствует максимуму 450 Вт на бумаге при использовании трех из них. На самом деле, большинство блоков питания и большинство 8-контактных вилок могут поддерживать мощность 324 Вт (27 А при 12 В) или даже 468 Вт (39 А при 12 В), согласно данным производителя блоков питания Corsair. Это, конечно, зависит от конструкции блока питания. Нет никаких гарантий того, что каждый блок питания может поддерживать эти три 8-контактных разъема графического процессора.

Одним из важных компонентов ATX 3.0 является формализация «скачков мощности» или скачков мощности, с которыми должны справляться блоки питания для новых графических процессоров.

Intel

Скачки мощности и почему вам может понадобиться новый блок питания

С новым разъемом PCIe 5.0 и ATX 3.0 Intel и PCI SIG устраняют то, что оба эвфемистически называют «скачками мощности». Вы можете узнать это по менее приторному термину «скачок мощности». PCI SIG в основном определил способность графического процессора в 3 раза превышать максимальную устойчивую мощность карты. Это означает, что карта мощностью 600 Вт на разъеме PCIe 5.0 12VHPWR может увеличивать мощность до 1800 Вт в течение 100 микросекунд.

Чтобы помочь сгладить эти чрезвычайно короткие скачки мощности, блок питания должен быть разработан с достаточным количеством дополнительных конденсаторов, чтобы предотвратить падение мощности системы и, возможно, сбой ПК. По оценкам Intel, 300-ваттный графический процессор на правильно спроектированном ATX 3. 0 может поддерживаться блоком питания на 750 ватт, 300 ватт на процессор и еще 150 ватт на остальное оборудование в коробке.

Если вы попытаетесь адаптировать существующий блок питания ATX 2.X для работы того же 300-ваттного графического процессора, вам потенциально может понадобиться блок питания на 1100 Вт для поддержки графического процессора, процессора и учета скачков мощности, Intel верит. Это, вероятно, будет зависеть от более старой конструкции блока питания, а также от того, как часто этот графический процессор будет совершать эти мощные скачки.

Thiago Trevisan/IDG

Только для 300-ваттного графического процессора. По оценкам Intel, для графических процессоров с максимальной мощностью 600 Вт, из которых 300 Вт для ЦП и 300 Вт для остальных компонентов ПК, потенциально может потребоваться блок питания ATX 3.0 мощностью 1200 Вт. В более старой конструкции ATX вам потребуется даже дополнительный запас, поскольку конструкция может не иметь дополнительной емкости для поддержки скачков мощности.

Многие будут сопротивляться отказу от источника питания и задаваться вопросом, почему экскурсии так важны. В конце концов, «выбросы мощности» — это не просто нарушение правил производителями графических процессоров и превышение энергопотребления? Мы бы согласились с этим прогнозом, но ограничение этих чрезвычайно коротких отклонений означало бы также ограничение производительности графического процессора. Также ясно, что в течение некоторого времени мы находились на самом пределе возможностей источника питания.

В течение некоторого времени появлялись отдельные сообщения о сбоях систем GeForce RTX 3080 и 3080 Ti из-за кратковременных скачков напряжения. В то время как у подавляющего большинства геймеров все было в порядке, оказалось, что определенные блоки питания или конфигурации системы просто не могли справиться с такими же скачками мощности. Что еще хуже, производители дополнительных плат знали, что они превышают мощность в течение микроскопического периода времени, но они действительно понятия не имели, с чем могут справиться различные конструкции блоков питания.

С появлением ATX 3.0 эти отклонения будут формализованы, чтобы у поставщиков графических процессоров наконец-то появились границы, которым они могли следовать. Опять же, ранее скачки мощности никогда не описывались на бумаге, но в ATX 3.0 поставщик графического процессора или платы теперь знает, что ему разрешено повышать 200 процентов максимальной номинальной мощности блоков питания в течение 100 микросекунд или 120 процентов максимальной номинальной мощности блока питания. на 100 миллисекунд.

В конце концов, это должно помочь уменьшить или в основном исключить случайные сбои систем людей, когда графический процессор решает увеличить мощность до 180 процентов, потому что блок питания ATX теперь предназначен для этого.

В связи с повышенными требованиями «Power Excursion» и высокой мощностью графического процессора рекомендуется приобрести блок питания на 1200 Вт для графического процессора на 600 Вт и ЦП на 300 Вт.

Intel

Насколько большой блок питания ATX 3.

0 мне понадобится?

Хотя ни один потребительский графический процессор, доступный сегодня (и анонсированный), не может потреблять 600 Вт, ясно, что спецификация ATX 3.0 имеет для них запас, поэтому однажды мы, вероятно, увидим карту. Для среднего домашнего мастера возникает вопрос: насколько большой блок питания мне нужен, если я хочу использовать будущий графический процессор мощностью 600 Вт? У Intel есть совет, и многим он, вероятно, не понравится, поскольку его рекомендации, вероятно, предусматривают гораздо большую емкость, чем то, к чему привыкли современные сборщики ПК.

Рекомендации Intel основаны на энергопотреблении графического процессора в сочетании с энергопотреблением ЦП, а также на бюджете мощности для остальных компонентов или «остальной платформы» ПК. Вы можете увидеть приведенные выше конфигурации для различных графических процессоров, но 600-ваттный графический процессор с 300-ваттным ЦП и 300-ваттными вентиляторами, оперативной памятью, хранилищем и всем другим оборудованием, которое вы используете в системе, будет означать примерно 1200-ваттный блок питания для этот высокопроизводительный графический процессор. Это значительный шаг вперед по сравнению с рекомендуемым блоком питания мощностью 850 Вт, использующим более старые блоки питания ATX 2.X для топовой линейки Nvidia GeForce RTX 309.0 Ти. Имейте в виду, это зависит от используемого процессора, а также от того, сколько другого оборудования находится в системе. Сокращения в других областях означают, что можно использовать блок питания меньшего размера и по более низкой цене.

ATX12VO 2.0 в помощь

Стоимость 1200 блоков питания для высокопроизводительной сборки может вас оттолкнуть, но есть варианты, и это младший брат ATX 3.0 Multi-Rail: Intel ATX12VO 2.0. Вы можете прочитать наш практический опыт с аппаратным обеспечением ATX12VO 1.0 здесь, но вкратце это попытка Intel снизить энергопотребление во время простоя системы путем удаления шин питания 3,3 В и 5 В от источника питания и перемещения их на материнскую плату. Первоначально он был предназначен для OEM-производителей ПК и системных интеграторов ПК, чтобы помочь им соответствовать все более строгим нормам энергопотребления, предъявляемым правительствами к настольным ПК. Среди любителей DIY он не получил большой поддержки, и, по сути, ATX 3.0 теперь также может приблизиться (но не полностью) к низкому энергопотреблению ATX 12VO в режиме ожидания.

Intel ATX12VO 2.0, однако, включает PCIe 12VHPWR, а также те же правила изменения мощности и добавляет функцию, используемую в мобильных устройствах и серверах: I_PSU%. I_PSU% использует контакт в 10-контактном разъеме для связи между блоком питания и материнской платой, чтобы система могла в режиме реального времени знать, сколько общей мощности используется. Это означает, что ваш компьютер может знать, что он приближается к пределам вашего блока питания, и снижать потребление, чтобы предотвратить его перегрузку.

Да, это означает, что производительность процессора или графического процессора потенциально может снизиться, если он приближается к пределу, но I_PSU% также означает, что система может быть построена с использованием меньшей емкости и, что более важно, более дешевого блока питания. Как мы видели ранее, 600-ваттный графический процессор, 300-ваттный ЦП и 300-ваттная «остальная платформа» рекомендуется сочетать с блоком питания ATX 3.0 на 1200 PSU в ожидании наихудшего сценария. Однако система, построенная с блоком питания ATX12VO 2.0, может отступить на несколько ступеней, поскольку теперь блок питания и система могут обмениваться информацией о своем состоянии.

Intel полагает, что это может быть способом привлечь многих, кто избегал ATX12VO, поскольку преимущества были небольшими. Благодаря ATX12VO 2.0 и возможности использовать более дешевый блок питания меньшего размера, существует вероятность того, что ATX12VO 2.0 наконец-то прорвется вперед.

Intel ATX 3.0 и ATX12VO 2.0 распознает более строгие этикетки тестирования эффективности Cybenetics вместе со знакомым логотипом 80Plus

Cybenetics

Эта наклейка блока питания тоже хороша стандарт эффективности снабжения под названием «Кибенетика». Большинство потребителей знакомы с логотипом 80 Plus, который используется на блоках питания с 2004 года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *